10--变频多联与数码涡旋技术12年02月

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数码涡旋VS变频多联

数码涡旋VS变频多联

能。 节能是它们的主要优 点之一 。2便 于独立控制 () 多 没有数据性 的资料来证明哪个更节能。现在变频多联
联机技术可 以实现各室内机的集 中管理,采用网络控 机品牌主要有大金、 东芝等 , 数码涡旋多联机品牌主要 制、 系统管理, 这使得控制更加灵 活。这避免 了一般 中 有三星、 美的、 海尔等。
基础 , 在今后 的发展中是互相竞争 的双方 , 前景还 是相
变频 多联机的优点是 ,在机组启动时压缩机 的功 当不错的。 率可以一级一级加载 , 通过调节频率逐步加载。 而数码 机要么全启动要么全停 , 是相当于脉冲的工作状态 建议 : 1在 国家对节能越来越 重视的今天 , () 空调 足生活中比较重要 的一部 分,空调的节能效应也应 该
就是杭州市拱墅区工商局办公楼主要工程。
中两者的区别不大 。主要差别是变频器本身消耗掉 一
总的来说, 两种技术在能源调节方面是 一样 的, 部分能量 。两者的能量对 比主要 是数码机组的室 内机 这
只是数码涡旋技术足通过压缩机 的变容量加载负荷 比 和室外机 的总功率大小 与变频器 自身消耗量多少的比 例来调节 的,而变频 多联技术 是通过改变压缩机 的数 较。 其实一个机组是一个整体效虑 , 并不是一方面就能 ・ 字频率来调节的。 从空调服 务方面 来说 ,如 果一个 空调 系统横 跨 决定节能与否的。 目前变频多联机品牌 以日产品牌居多,由于 日本
维普资讯
场研究

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变频多联与数码多联的区别

变频多联与数码多联的区别

数码多联机组与变频多联机组的优缺点对比 数码, 优缺点, 变频, 联机数码多联机组与变频多联机组的优缺点对比项目 稳定性数码多联 稳定可靠,控制简单 数码压缩机 100%输出时效率等同定频变频多联 技术先进、控制复杂、调节精确 运行频率可以在 15-130HZ 间调 节,输出平稳、波动少输出调节压缩机,10%-100%间输出时,伴随着 卸载/负载有一定的波动电控所需要电控器件少,仅比普通定频空调 增加了变频驱动系统,滤波器、电 多一个卸载电磁阀 抗器、大电容等电器元件 交流变频电机效率接近于定频压 数码压缩机 100%输出时效率等同定频 缩机; 直流变频电机效率高于交流 压缩机,10%-100%间输出时,因卸载 变频、定频机、数码机.但变频压 运转同样消耗功率,效率会有所下降, 缩机并不是每个频率点运行的效 且容量输出越少效率越底 率都一致, 一般中间频率段运行的 效率会更改。

节能干扰 本质区别EMC 干扰少变频器的存在,有一定干扰压缩机其容量调节方式不一样交流变频多联机组与直流变频多联机组的优缺点对比项目 稳定性 电机交流变频 输出平稳 转子为导体,属感应电机,有感应电流直流变频 闭环控制,输出更平稳 转子为永磁体,无感应电 流, 有整套变频驱动系统,同 时还有电流互感器 比交流少一次电流转换, 且没有涡流损耗,节能优 势明显电控有整套变频驱动系统节能比定频机多两次电源转换,但输出精确 调节,效率与定频相当【数码涡旋 VS 变频多联】 在家用中央空调迅速启动的大盘中, 多联机表现尤为突出, 特别是在以上海地区为重点市场 的华东地区,已经可以用“趋势”这个词来表达多联机的发展势头。

据一项在上海及周边地区 的调查分析,多联机、风管机、冷热水机组、单元式机组分别占到此类市场的 70%、13%、 12%、5%。

众所周知,在目前的变冷媒多联机组产品市场中,变频多联机组凭借多年积累的市场优势, 已经占据着绝对领先的市场份额,并且在业内、业外拥有了相当不错的品牌知名度。

变频机与数码涡旋的对比

变频机与数码涡旋的对比

数码涡旋与变频多联的比较数码涡旋最早由谷轮公司推出,应用于商场的冷柜和展示柜。

变频多联机与数码涡旋之间的技术对比有以下几点:1.数码涡旋从技术上讲,本质上是传统的开启、停止控制的变形。

由原来的开启、停止变为是否压缩冷剂气体。

避免了开关控制损失,但却增加了空载损失,此方式空载时电机效率低,空载电机耗功一般在600瓦~1000瓦以上。

数码涡旋不是什么新技术。

2.数码涡旋的多联机系统可靠性低。

制冷系统在设计时,力求保证压缩机的冷凝与蒸发压力稳定,数码涡旋压缩机的运行存在较大的压力脉动,这一点从他的运行模式中不难看出。

这种较大的压力脉动对压机的寿命和运行的稳定性都不利。

3.数码涡旋压机的运行类似哮喘病人的呼吸状态,总是在喘,工作不连续,运行的稳定性差。

日立变频多联机变频为91级,同样以人的呼吸作比喻,我们可以算作是一个优秀的运动员,不但呼吸均匀而且可以根据不同需要调解呼吸的节奏,工作连续运行更加平稳。

4.数码涡旋周期性的开、停变化,噪音大,动盘的上下起落是压机的噪音增加,严重影响了机器的寿命。

5.数码涡旋压缩机存在重大的隐患,压缩机是否压缩制冷剂气体是靠压机外部的电磁阀(PWM脉宽调制)控制的,要保证10~15年的使用寿命电磁阀的寿命应在1000万次左右,但目前的电磁阀使用寿命也就只有10万次左右,特殊设计的电磁阀是否可以有1000万次的使用寿命,无法证明。

日立的多联机95%以上进口部件,使用寿命20年。

6.数码涡旋的能量调解范围在10%~100%之间,真正使用时10%负荷出现的情况一般不多,即便出现了10%负荷情况,定速机在如此低的负荷下,制冷剂流量很低,长配管的系统是否可以把油带回压机值得进一步研究。

(油是通过一定流速的制冷剂带回压缩机的)。

7.数码涡旋压缩机是否可以很好的运用在长配管、大高差多联式空调系统形式中,目前尚无证明,目前的应用是从理论上通过与变频多联机的类比得出的结论,有待于进一步在实际应用中证实。

第七届艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛在天津举办

第七届艾默生杯数码涡旋中央空调设计应用大赛在天津举办

耀 麟 ( o e l ) 生 表 示 :E c o u D nN wo 先 n “ m  ̄ nC D数 码 涡 旋
中央 空调 设 计 应 用 大赛 如 今 已经 进 入 第 7个 年 头 , 结
合过 去 7年 的成 功 表现 我 们 不难 看 出 ,数 码 涡 旋 技 术
的 卓越 性 能 已被 越 来 越 多 的专 家 和 设计 人 员认 可 , 数
码 涡 旋 多联 机 已在 医 院 、 公楼 、 办 住宅 、 店 、 校 、 酒 学 图
书馆 、商场 等 与 我们 生 活 息息 相关 的各 大 类项 目中被 项 目
1 中央 空调 市 场 ・09 l 0 2 o 年 2月
的广 泛应 用 。 ”
本届 比赛 最 终有 3 8个 参 赛 项 目获得 殊 荣 。其 中 , 设计 院工 程师 组 :北 京 奥 林 匹克 多 功 能演 播 塔 和 吴 中
艾 默生 环境 优 化技 术 亚太 区 空调 市场 部 副总 裁 刘耀 麟 (  ̄o ) DonNe n
ห้องสมุดไป่ตู้
人 民 医院 2个 项 目不分 伯 仲 ,被 评 选委 员会 的专 家们 同时授 予 杰 出设计 奖 。西 安 荣 宝汽 车 销售 服务 有 限公 司宝马汽车 4 s站 和天 津 市 星运 伴 景湾 获 得 该 组 别 一 等 奖 , 有 l 项 目获 得 了 二 、 等 奖 ; 用 经 销 商 另 1个 三 应 组: 共有 1 项 目获奖 , 中 , 4个 其 金华 市 妇 幼 保健 院病 房
综 合 大楼 通 风 及 空调 工 程 获得 最 佳 应用 奖 ,富广 大 厦
赛作 品不 仅在 设 计 水准 上有 了进 一 步提 高 ,而 且这 些 和 九 阳股 份 有 限 公 司 l} 公 楼 两 个 办 公 楼 项 目则将 j办 i f 项 目更 加 贴近 生 活 。这 也标 志 着数 码 涡 旋 技 术 正越 来 越 多地 被 专家 和 客户们 所 认可 和 接受 。 艾 默 生环 境优 化 技 术 亚太 区空 调 市场 部 副 总 裁刘

脉幅调制与脉宽调制技术在变频技术及数码涡旋技术中的运用

脉幅调制与脉宽调制技术在变频技术及数码涡旋技术中的运用
调节压 缩 机 转 速 , P M 与 P 而 A WM 都 可 以改 变 电 示 , 过数码 控制 改变 这两 个 时 间不 同 时间 组合 , 通 压, 且调速平 滑 , 控制 方便 , 械特 性硬 , 机 稳定 性好 , 就 可调 节压 缩机 的输 出 容量 在 1% ~10 的范 0 0% 因此被广 泛地 应用于三菱 电机的空调压缩机 中。 数 码 涡 旋 压 缩 机 的 控 制 循 环 周 期 包 括 一 段
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1 脉幅调 制 ( A 与脉 宽调 制 ( WM) 术 P M) P 技
冲列 的幅度 , 以调节 输 出量 值 和波 形 的一 种 调 制
方 式 。
多联 机空 调 系 统 可 以 根据 负荷 的变 化 要 求 ,
在变 频技 术 中 P M 技术 与 P A WM 技 术主要 是
Ab ta t P sr c : AM n W M a n rd c d I i e e t a e , a i e e t u n n d n rn il . h o t l g p i c— adP w si t u e . n d f rn s s i h s df r n n ig mo e a d p cp e T e c u r i r i o c t r i on n p e a d a p iain w s a ay e . l n p l t a n lz d c o
中 图分 类号 : T 6 B 文 献标 识 码 : A
Ap l a i n o AM n p i t fP c o a d PW M n e t r a d Di i lS r H Te h o o y i I v re n 【 t c o c n lg n g a
DAIMe , iZHANG Ha—in i ag l

中央空调包修政策一览表

中央空调包修政策一览表
中央空调包修政策一览表
产品系列
【V】智能变频、【D】数码涡 旋、【M】智能多联、【S】水
源热泵
包修正常执行日 期
2007年12月19日起
包修内容
整机包修2年,压缩机包修2年。
【W】水冷柜机
2007年12月19日起
பைடு நூலகம்
整机包修18个月,压缩机包修18个月。
【U】单元式机组 【H】家庭中央空调
2007年12月19日起至2014 年6月30日
座吊机
2009年5月1日之前
美的系列座吊机,整机免费包修2年如有冲突 以合同为准。
2009年5月1日-2010年6月 1日前
美的系列座吊机,整机免费包修6年。
2010年6月1日后
KF、KFR开头的库存机器整机包修六年。LF、 RF开头的包修期调整为二年,家庭用户主要零
配件包修三年。
2010年7月24日前生产的
【A】风冷模块
2007年12月19日起-2013 年12月31日
整机包修18个月,压缩机包修18个月。
2014年1月1日起
A系列:风冷热泵模块机组包修期自解码之日 起计18个月,以售后服务系统的记录信息为准
。 (200KW以上整机包修一年)
【L】离心机组、【C】水冷模 块机组
2007年12月19日起-2013 年12月31日
整机包修2年,压缩机包修2年,家庭用户主要 零配件保修三年(主要零配件包括:压缩机、
主板、风扇电机)。
2014年7月1日起
整机六年。(配件:面板、分歧管、线控器、 遥控器等配件的包修期按整机包修日期界定)
2007年12月19日起至2014 年6月30日
整机包修3年,压缩机包修3年。

空调制冷第三讲(1)多联机新技术介绍

空调制冷第三讲(1)多联机新技术介绍

5、直流变频空调器的优点
运行效率高 调速性能好 转速范围宽 转矩大 噪音低 能效比高(与交流相比较);

6、变频空调主要元器件

变频模块
变频模块是实现由直流电转变为交流电从而驱动压缩 机运转的关键器件,又称为IPM(Intelligent Power Module)模块。它是一种智能的功率模块,它将6个 IGBT管连同其驱动电路和多种保护电路封装在一起, 从而简化了设计,提高了整个系统的可靠性。从其驱 动电路使用的电源数目又可分为单电源与四电源两种。 主要厂家:日本三菱、三洋、东芝

4、交流变频空调器原理
交流变频控制的关键点:V-F曲线与死区 时间 V-F曲线: 死区时间:

4、交流变频空调器原理
•PWM示意图
AC 不控 整流
DC PWM 逆变
AC
调压调频 图 c
5、直流变频空调器原理

从整机形式上看,直流变频可分为全直流变频 与部分直流变频。 全直流变频是指压缩机、室内外风机均使用直 流无刷电机,部分直流指只有压缩机使用直流 无刷电机。

压缩机不同
定速空调器的压缩机运行频率不可变。E.g. 50Hz 变频空调器的压缩机运行频率可以变化。 E.g.
30Hz~120Hz。

控制器不同
变频空调器的控制器远比定速空调器复杂。

输出能力不同
在一个工况下定速机只有一个能力输出 变频机的输出能力是一个范围
1、变频空调器与定速空调器的区别

IPLV平均4.50,全系获取节能认证 现行国标1级能效3.60(≤28kW)、3.55
4.50
4.50 4.57 4.47 4.46

数码涡旋与直流变频的对比

数码涡旋与直流变频的对比

数码涡旋与直流变频的对比目前可变冷媒流量空调系统在实际工程中得到了广泛的应用,各大空调厂家纷纷推出相应的产品。

在目前国内多联机产品中,基本都采用涡旋压缩机,压缩机中有动盘和静盘,涡盘型线经过精心设计,系统排气不需要阀门,余隙容积小,能效比较高。

多联机的重要特性是可以根据用户的需求调节容量输出,在容量调节方面,主要分两条技术路线,一种是“变频”技术,另外一种是“数码涡旋”技术。

20世纪90年代我国从日本引进变频技术,经过更新换代,目前的主流变频产品是直流变频系统,国内采用该技术的代表厂家主要有美的、海信、海尔等。

在21世纪初,美国EMERSON环境公司将其最先进的COPELAND系列数码涡旋压缩机引入中国,目前采用数码涡旋技术的中央空调代表厂家是美的。

美的是国内唯一的在“变频”多联空调产品和“数码”多联空调产品方面系列最全的中央空调厂家。

“变频”(包括直流变频)与“数码涡旋”是两种不同的技术路线,在压缩机结构、系统电控系统、控制逻辑等方面具有巨大的差异。

1. 工作原理对比:1.1变频(包括直流变频)压缩机的动盘与静盘始终保持啮合,压缩机的容量是通过变频压缩机马达的转速改变的。

当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,马达转速更快,容量输出更高。

同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而使容量输出降低。

1.2 数码涡旋数码涡旋压缩机利用轴向“柔性”技术实现变容量控制压缩机能量输出的数值化,其工作状态由100%能力输出和0%输出组成,分别称其为1状态(100%)和0状态(0%)。

这种1与0交错的容量调节方式与电子产品中的数码1和0的数据表达方式类似,因此被称为“数码涡旋”技术。

压缩机调节部分结构如图1所示。

图1 数码涡旋压缩机调节部分结构示意图具体方法是通过调整静涡盘和动涡盘的轴向间隙实现0和1的转变。

1状态时,动静涡盘处于正常设计位置,此时压缩机全负荷工作;0状态时,PWM电磁阀开启,使调节腔与回气旁通,动涡盘和静涡盘处于轴向分离状态,由于无气体压缩,故压缩机排气量为0,此时压缩机静功和制冷量很小。

直流变频涡旋压缩机和数码涡旋压缩机对比 - 副本

直流变频涡旋压缩机和数码涡旋压缩机对比 - 副本

精心整理直流变频涡旋压缩机和数码涡旋压缩机对比直流变频涡旋压缩机和数码涡旋压缩机是目前变容量技术(根据负荷变化要求来调节制冷剂流量)的两大标志性代表。

两种压缩机的主要应用领域都为多联机空调系统,但较之已经进入市场多年的变频多联机系统,数码涡旋多联机系统只能算作一种新型产品。

下面仅就上述两种压缩机及其空调系统进行比较。

1. 1) 2) 电磁定涡旋盘0容量调节。

2. 可靠性1) 直流变频涡旋压缩机是由日本空调厂家于上世纪80年代首次推出的产品。

至今已有20多年的开发、使用经验,成熟度较高,而且价格也在逐渐下降。

在日本,直流变频技术的应用逐年增加,到2002年已占到整个空调器产品的95.7%。

2)数码涡旋压缩机是美国谷轮公司于1995年推出的产品,产品应用于整机系统中的运行特性目前仍然存在许多争议,相关研究水平和应用成果远不如变频压缩机系统那么丰富。

最明显的缺陷是因为动、定涡旋盘要通过沿轴向脱离分开一段距离来实现变容量调节功能,而这种涡旋盘的频繁开闭会极大地损伤其使用寿命。

例如,按照20s一个“加载/卸载”周期、连续工作10年的使用寿命来计算,其动、定涡旋盘的开闭次数将达到上千万次。

如此频繁的开闭会加速动、定涡旋盘的磨损和老化。

换一个角度思考,我们按照谷轮公司公20s一10小3.1)另外,从而使得空调器的连续运转范围扩大(压缩机在转速低至18rps时也能平稳运行),而且压缩机的运行频率越低,空调器的能效比越高(见图3)。

2)数码涡旋压缩机是通过一个外接的电磁阀将旁通管和吸气管相连来实现变容量的。

电磁阀开启时,调节室内的排气被旁通至低压吸气管,导致活塞上移,动、定涡旋盘逐渐分离“卸载”。

在动、定涡旋盘逐渐分离的过程中,部分制冷剂蒸气会被反复地“吸入—压缩—旁通—再吸入—再压缩—再旁通”,属于重复压缩过程;而在二者完全分离后,却又形成了无制冷剂蒸气被压缩、电动机依旧持续运转的纯耗功状态。

可见在动、定涡旋盘没有完全闭合达到100%的“满载”前,数码涡旋压缩机总要或多或少地做些无用功,白白地浪费能源。

多联机空调系统技术特点及设计要点研究

多联机空调系统技术特点及设计要点研究

多联机空调系统技术特点及设计要点研究【摘要】多联机空调系统由于其具有安装方便和低能耗的特点越来越到国内用户的欢迎,已被普遍使用,赢得了社会各界普遍好评。

本文针对这一问题分析了多联机空调系统的技术特点,并将目前两种主要技术进行了对比分析,最后对多联机空调系统的设计要点进行了介绍,期望能对多联机空调系统的使用提供借鉴和参考。

【关键词】多联机空调系统;技术特点;设计要点1、引言近年来,多联机空调系统越来越受到欢迎。

因为它与中央空调系统相比具有诸多优势,例如,运行费用低可以节约能源,联机所占空间少,控制系统比较先进,维修便利,温度控制灵活,安装比较方便等,特别是对于办公楼及高档住宅有着极大的优点,所以它越来越受到认可,得到广泛应用。

2、多联机空调系统技术特点分析目前,多联机空调系统比较实用的技术有两种:直流变频多联机技术;数码漩涡多联机技术,以下对其进行简要分析。

2.1直流变频多联机技术分析直流变频多联机所采用的压缩机是直流电机,我们平时所说的“直流变频空调”某种程度上是不正确的,因为直流电根本没有频率,所以就无变频可言,称其为直流变速比较合适。

直流变频的压缩机制作所采用的材料是磁质材料,这样电机的转速可以通过改变送给电机的直流电压的改变而随之改变,在很大程度上避免了交流变频压缩机的电磁噪音和转子损耗,具有高效率、低噪音的特点。

这种压缩机所采用的变频控制技术还可以达到自动根据环境温度选择制冷、制热或除湿等运转方式,而且能够在转速比较低、耗能比较低的状态下实现较小的温差波动。

2.2 数码涡旋多联机技术分析数码涡旋多联机技术的技术要点就是通过电磁阀控制压缩机的“负载”和“卸载”,调节进入压缩机的制冷剂流量。

数码涡旋压缩机“轴向柔性”的性能,使得固定的涡旋盘沿轴向的移动发生量最少,确保固定涡旋盘和动涡旋盘始终处于共同加载状态,这样两个盘共同加载的运行状态确保了数码漩涡技术的高效率。

“负载状态”下,电磁阀处于关闭状态,压缩机就能象常规涡旋压缩机一样工作,实现全部容量和制冷剂质流量的传递。

数码涡旋技术在多联中央空调的节能应用

数码涡旋技术在多联中央空调的节能应用
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联空调 机 组略有 上升 。
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数 码 系 统
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制 冷 能 力
图 3 不同制冷 能力数码 与变频系统能效 比
图 2 数码 涡旋与变频 系统 能量调节 的比较
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33 良好 的回油控 制 -
数 码 涡 旋 是 唯 一不 需 要 油 分 离器 或 回油 循环
的系 统 。有 两个 因素 使 回油轻 易 。第 一 ,油只在 负
载周期 内离开压 缩机 。所 以,在 低容量 情况 下 ,离
% 量 容
开压缩 机 的油极 少 。第 二 ,由于压 缩机 在 负载周 期
快得 多地对 系 统需求 地变 化作 出反 应 。
又可数 字化 连续 调节 能量 的数码 涡旋 压缩机 , 在 其 不 同制 冷 能 力下 能 效 比较应 用 变 频 压缩 机 的变 频 多联 空 调 机 组 要 高 。特 别 当制 冷 能 力 高 于 1k 5w 时, 变频 多联 空 调机 组的 能效 比剧烈下 降而 数码 多
系统 和变 容多 联系统 。 频 多联系 统起 步较 早 ,而 变 变容 多联 系统 是最 新发 展起来 的高 新技 术 , 能够 很 好地 解决 容量 调节等 问题 , 成为 了单冷 媒 多联 系统

变频多联式空调系统与数码涡旋变频空调系统比较(节能)

变频多联式空调系统与数码涡旋变频空调系统比较(节能)

变频多联式空调系统与数码涡旋变频空调系统比较日立变频压缩机的工作原理:日立SET-FREE空调系统是一种超级节能的空调系统,SET-FREE系统室外机的压缩机为变频压缩机,采用的是目前世界上最先进的IPM变频器,从35HZ到115HZ 85级变化,接近于无级变频,可根据室内负荷的大小自动调节,既室内需要多少冷量,室外机就输出多少冷量。

即使只有一台室内机在运转,室外机也能正常运转,且耗电量就是这一台室内机所耗的电。

空调系统在实际运行过程中,满负荷运行的时间很短,一般只占全年运行时间的1~3%,其余时间都是在部分负荷下运行的,而其中又有70%的运行时间是在30%~70%这个部分负荷段之间。

因此衡量一个空调产品节能性的好坏,其部分负荷的COP值是一个至关重要的因素。

日立SET-FREE的部分负荷COP值极高,最高可达3.8kW/kW。

日立变频压缩机能保证达到更平滑的变化曲线满足更高的舒适要求,85级变频控制可以带来更高的电机效率和更高的COP值),满负荷和部分负荷的COP值都非常高,体现在年度总COP值上可以高达3.1以上,这是其他任何空调产品都无法比拟的。

相对于其它类似系统,如数码涡旋多联机,日立SET-FREE系统在节能方面也较有优势,其总体节能性要高于数码涡旋系统。

数码涡旋压缩机的工作原理:数码涡旋压缩机与普通的定频涡旋压缩机的区别,主要是它有压缩机内有个调节腔,当压缩机在负载运行时,其动涡旋盘和定涡旋盘紧密结合,固定涡旋盘压紧动涡旋盘压缩机象常规涡旋压缩机一样工作,传递全部容量和制冷剂质流量,此时电磁阀常闭。

反之,当压缩机在卸载时,固定涡旋盘上移,压缩机处于卸载状态,压缩机空转,此时电磁阀打开;无容量和制冷剂质流量通过压缩机。

通过改变负载状态时间和卸载状态时间,数码涡旋式压缩机就可提供任意大小的容量(10%-100% )。

周期时间1.“负载状态”时间2.“卸载状态”时间3. 容量调节两个时间阶段的组合决定压缩机的容量。

奥克斯数码涡旋多联系列问世

奥克斯数码涡旋多联系列问世

中央空调市场年月(上)2002年艾默生环境优化技术(苏州)有限公司在中国推出了数码涡旋压缩机,由于其具有突出特性,目前已在家用中央空调系统、商用多联机系统、风管机系统、冷水机组、机房空调系统及北方地区热泵系统中得到广泛应用。

据一项全国性调查分析,多联机2005年市场容量为32亿元左右,2006年的市场容量为39亿元左右,增长22%,2007年的市场需求容量更是一路飙升。

从上面数据可以看出,多联机市场容量在快速增长。

2007年,奥克斯中央空调全新理念打造集团公司“品牌年”,中央空调领域在重点推广“薄客”家庭专用中央空调的前提下,潜心致力于研发创新,将全新品类的数码涡旋多联中央空调推诸于世;从相关途径了解到,此次奥克斯数码涡旋多联机是完美地将数码涡旋与多联机技术融合的最好例证。

尽管产品上市的时间与其它厂家相比,不具备先天优势,但在产品的性能、外观等方面有了较大提升,以下就是其产品卖点所在:行业资讯行业动态Hangye Zixun 文/杨承亮6200790机电信息年第5期总第63期模块组合,2HP 递增突破性实现了从8~64HP ,以2HP 为单位的模块组合功能,其模块化产品可按不同空间环境的需求而任意叠加递增,适用建筑面积范围更宽且容量匹配更为精确。

故障自动补偿功能当系统局部出现故障时,如压缩机或某室外机出现故障,自动补偿功能可以将故障的压缩机或室外机屏蔽,空调系统仍然可以继续稳定的工作。

自动倒机循环功能,有效延长机组使用寿命如果系统由多台室外机组成,为了保持压缩机运行的平衡性,通过微处理器的控制,可使室外机之间实现自动倒机循环。

电磁干扰小,适用性更广数码涡旋运行时,涡旋盘的负载和卸载只是一个简单的机械运动,不会产生高次谐波,克服了对电网的干扰,进一步扩大了使用范围。

而某些变频系统无法使用的场所,如对电源干扰要求很高的精密实验室、通讯机房、电站、电视广播接收站等场合,数码涡旋系统仍可安全使用。

电控简单、可靠稳定数码涡旋系统由于容量的调节是通过涡旋盘的负载和卸载来实现的,其电控系统设计相对变频系统就极为简单,系统故障率低,大大提高了机组的可靠性和稳定性。

美的中央空调

美的中央空调

美的中央空调一直致力于空调技术的研发和创新。

多年来,从引进世界先进技术,到与国际化公司合作,在技术和产品创新领域,取得很多新的突破,多项世界领先、国内首创的技术在美的诞生。

1999年,引进东芝-开利变频一拖多空调技术,并进行了全面消化和吸收;2004年,成立美的.东芝-开利合资公司,在资本、技术、研发、生产等领域展开全面合作,使美的在中央空调技术方面处于世界先进水平。

2000年开始,美的与艾默生电生旗下艾默生环境优化技术公司建立了战略合作伙伴关系,应用艾默生提供的数码涡旋技术,研发和生产数码涡旋多联机,达到世界领先水平。

2004年,与重庆通用合作,利用重庆通用40多年来在大型离心式冷水机组方面的技术沉淀,自主设计、研发和生产大型离心机组。

重庆通用普作为国内唯一的离心机组制造企业,40多年来为秦山核电站、核潜艇、火箭发射中心等国防科工项目,以及首都国际机场、重庆君豪酒店等大型项目提供优质的产品和服务,打破外资品牌在离心机领域的市场垄断地位。

顺德基地:成立于1999年,现已发展成为拥有29条一流生产线、超过11万平方米的强大生产基地。

主要生产多联机组、单元式空调等一次冷媒产品。

重庆基地:2004年8月,美的正式与重庆通用工业集团合资,成立“重庆美的通用制冷设备有限公司”。

总投资6亿元,生产占地3.8万平方米,以生产大型中央空调产品为主。

[H]系列家庭中央空调-“享家”系列家庭中央空调★ 畅享家系列★ 乐享家系列★ 尊享家系列★ 森呼吸畅享家系列主要特点:∙直流变速技术,R410A环保冷媒,系统更高能效比。

∙采用先进静音技术,室内机噪音仅26分贝。

∙多组管多联系统适合中小户型,安装简单快速可靠。

∙运转范围:制冷-5℃~43℃,制热-15℃~15℃,行业领先水平,即北方寒冷地区冬季也能制热。

乐享家系列主要特点:∙智能变频技术,国际知名品牌压缩机∙制冷制热运转时都能保证高能效比,节能又省电∙采用分歧管连接,安装方便,减少铜管长度∙超长冷媒配管连接:主配管50m,分歧管后40m,总配管150m,安装更灵活∙运转范围:制冷-5℃~43℃,制热在-15℃~15℃,即使在寒冷的北方也能制热尊享家系列主要特点:∙直流变速技术,R410A环保冷媒,国际知名品牌涡轮压缩机∙制冷制热运转时都能保证高能效比,节能又省电∙采用分歧管连接,安装方便,减少铜管长度∙超长冷媒配管连接:主配管50m,分歧管后40m,总配管150m,安装更灵活∙运转范围:制冷-5℃~43℃,制热在-15℃~15℃,即使在寒冷的北方也能制热森呼吸主要特点:1.特殊设计的风压自平衡功能,保证室内的流畅新风2.高低两档风量调节功能,夜晚低风量更平静3.5个吸风口,实现多点同时排风4.具备过载热保护功能,运行稳定可靠免维护自润滑球型轴承,保证连续静音运行。

多联机空调系统设计探讨

多联机空调系统设计探讨

多联机空调系统设计探讨摘要:多联机空调系统设计体现出了安装简单、功能强大的特征,也正是因为这一显著特征,在其他空调的设计与安装过程中都积极的效仿和借鉴,使得商家和用户都非常满意。

鉴于此,本文从多年的多联机空调系统设计与安装的经验入手,系统分析了多联机空调系统设计的优势和长处,全面总结了该系统需要引起重视和提高关注的方面,希望为当前的多联机空调设计与安装的质量和水平做出贡献。

关键词:新风系统;多联机空调;节能;设计全球的经济发展水平每天都在向上发展,城市化建设的脚步更是从未停歇。

人们逐渐意识到社会发展是多方面的,跟能源资源的节约、自然生态环境的保护、绿色节能的理念等密切相关,只有实现人与自然的和谐共生,社会才会实现全面的发展和进步。

站在暖通空调工程的角度来说,相关的单位和对应的设计师需要始终贯彻正确的节能减排设计理念,讲求新型节能材料以及节能设计方法的研究与运用。

在多联机空调系统设计的过程中我们可以发展,它的安装简单、功能强大的特征非常突出,可以节省很多的空间,将成本进一步降低,同时,还兼具维修便利、管理高效等多方面的优势,在住宅、酒店等多种类型的建筑工程中得到了广泛的应用。

一、多联机形式的选择与分析多联机空调其实在我国已经拥有10多年的历史了,它拥有一拖多、智能控制等多种技术,能够让消费者买的舒心、用的满意。

因此,它的出现让传统的空调“黯然失色”,并且有利于分户使用和分户计费。

为了达到更好的节能效果,让压缩机和系统的变容量有序运行,需要严格控制制冷工质流量,目前较为实用的方式有两种:第一种是利用转速进行调节方式,也就是我们常说的变频技术;第二种方式是利用数字脉冲控制技术,使得压缩机在单位时间内输出更多的工质量,也就是我们常说的数码涡旋技术。

通过对二者的对比研究,发现了后者比前者具有以下优点:1、数码涡旋技术的无级调节和宽广调节等等特点非常突出,能够让室内的空气温度适合人的需求;2、虽然电控系统不复杂,但是系统可靠性却非常高,而所需花费的系统成本又非常低;3、回油特性非常好,可以根据自身的的需求灵活安装,当然,不需油分离器或回油循环的系统是其最大看点;4、管路系统科学合理,维护起来省时省力;5、不会涉及到无电磁问题,可以在很多的场所进行使用;6、除湿的效果良好,舒适性较高。

数码涡旋多联机(VRV)空调系统的市场分析

数码涡旋多联机(VRV)空调系统的市场分析

当冷负荷很低 的时候 , 变频压缩机 的转速会 间 断 的 。一 般 变 频 压 缩 机 的 调 节 范 围 只 能 在 5 %~ 系统来 说, 0
回气 的速 度 也会 很 低 。这 样 就 造 成 了较 高 的 蒸 发 10 而且 , 室 内负 荷突 然 从 小变 大 时 , 3%。 当 变频 压 缩 机 必 很 低 , 须 通 过 中 间频 率 , 低 频 到高 频 或 反 之 的转 换 过 程 中存 压 力 和 蒸发 温 度 。 因此 , 时 的除湿 能力 降 低 。 从 此
其不同的特 点主要包括 以下几点:
阀打开 时, 两个涡旋盘稍微脱离。此时Байду номын сангаас缩机无制冷剂
3 中央空调市场・0 8 6月 6 20 年
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2%、0 7 %、0%) O 。 被压 缩 , 而 也 无 容 量 输 出 。所 以 , 一 个 1 循 环 况 点 (5 5%、 5 10 运 行 时 的 C P 由于变 频 系 从 在 0S的 I V P 内, 果 涡旋 盘 加 载 2S 卸 载 8S 其平 均 容 量 就是 2 %。 统在 低 容量 时转 为 旁通 控 制 , L 因此 降 低 。 如 , , 0
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数 码涡旋 多联机 ( V) Ⅵ 空调系统 的市场 分析
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(. 1南京工 业大学机械 与动力工程 学院, 江苏 南京 200 ;. 1092 江苏 省设备成 套有限公 司, 江苏 南 京 200) 109
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室外 机

多联机空调系统技术特点及设计要点分析

多联机空调系统技术特点及设计要点分析

多联机空调系统技术特点及设计要点分析1多联机系统特点分析多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。

②节省占用空间。

③控制先进,运行可靠,维修方便。

④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。

⑤设计自由度高,安装和计费方便。

2多联机技术特点分析多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。

目前,比较成熟的技术有两种:一类是直流变频多联机技术。

二类为数码涡旋多联机技术。

(1)直流变频多联机技术:直流变频多联机采用无刷直流电机作为压缩机,“直流变频空调”从概念上来说是不确切的,因为直流电是没有频率的,也就谈不上变频,但人们已经形成了习惯称“直流变频”,更准确的应该称为直流变速。

直流变频压缩机转子永磁材料制作而成,可以通过改变送给电机的直流电压来改变电机的转速,克服了交流变频压缩机的电磁噪音与转子损耗,具有比交流变频压缩机效率高与噪音低特点。

该压缩机运用变频控制技术,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。

此外,直流涡旋压缩机活动部件少因此振动小、噪音低。

技术上主要是通过调节压缩机的转速和压缩机的运行数量来控制制冷剂的流量,从而达到高效节能的效果。

室外机调节输出能力方式为:①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。

②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。

通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节,且室外机的压缩机可根据室内负荷的变化,改变转速来调整制冷剂质流量输出,通过室内机的制冷剂也就相应地变化,降低能耗。

直流变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金、三菱、日立等几个著名品牌为代表。

国内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信等。

(2)数码涡旋多联机技术:数码涡旋多联机主要是通过电磁阀控制压缩机的“负载”和“卸载”,调节进入压缩机的制冷剂流量。

全变频多联机的发展历史及优势

全变频多联机的发展历史及优势

全变频多联机的优势一、变频多联机问世的起因及发展历史1902年,美国人威利斯·开利博士发明了人类历史上第一台空调系统,从而彻底改变了人们的生活质量。

在经过漫长的开发及研究之后,直到1980年,世界上只有两种形式的空调形式:一种是大型螺杆式中央空调,通过电能推动电机转动来使压缩机完成工作,将循环水输送到末端的风机盘管完成制冷,再通过锅炉加热循环水完成制热;另一种是分体式空调器,通过冷媒直接蒸发把冷热量输送至房间的室内机,从而实现制冷制热。

上述两种空调形式除了输出冷热量大小不同之外,主要区别在于大型螺杆式中央空调要开就必须全部开启,能量输出调节只有3~5级,而分体式空调则相对便利,哪个房间用便开哪个房间的机器,机器也可根据房间用途及面积来配置,相对前者节能性大大提高。

针对两种空调形式的优缺点,随着人类科技的不断发展,日本人在70年代率先研发一种新的空调形式:既能够保留传统中央空调大面积大容量输出的优势,同时又能体现分体式空调器便于单个控制的功能。

多联式中央空调凭借其容量大且能量调节控制较强的特性而被推上了空调历史舞台的中心。

多联式空调系统(又叫变制冷剂流量空调系统Variable refrigerant V olume简称VRV),通过一代又一代的更新升级,产品技术主要分一下几个阶段:一、小功率,压缩机为定频的多联机;二、大功率,压缩机为定频的多联机;三、大功率,压缩机一个定频一个变频组合的多联机;四、大功率,压缩机全部为变频的全变频多联机。

多联机在上世纪90年代初被引入我国,以其部分负荷运行时能效比较高,季节能效比较高等优点被广泛应用于中小型建筑中。

二、变频多联机介绍变频多联机是90年代末期基于原始开发的定频多联机的升级产品,多联机的主要部件压缩机采用变频器控制,使得空调节能达到最大限度,而普通多联机为定频压缩机,无法精确控制室内负荷容量输出,只能通过开启或关闭室外机压缩机的数量来调节;故目前几乎所有厂家都自主开发或直接采购知名品牌的变频压缩机,但出于市场竞争力,为了节约生产成本,大部分厂家还是部分使用变频压缩机来更新产品,所以现在市场上的产品线自然而然有了档次之分:一线(全变频产品)、二线(部分变频、部分定频组合产品)、三线(数码涡旋产品)。

直流变频与数码的对比

直流变频与数码的对比

数码与变频的比较多联机的工作原理是以少量的室外机带动多台室内机组工作的。

当工况变化或室内机实际台数发生变化时,室外机需要通过自身的能量调节功能适应工况及室内机工作状态的变化的。

目前,这种实现机组的能量调节的方式主要有2种:变频压缩机技术和数码涡旋压缩机技术。

调节原理变频技术:压缩机的容量是通过压缩机马达的转速来改变的。

当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。

同样的,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低。

数码涡旋技术:压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。

当外部电磁阀关闭时,数码涡旋像标准型压缩机一样工作,容量达到100%。

当外部电磁阀打开时,两个涡旋盘稍微脱离。

此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出。

所以,在一个10 S的循环内,如果涡旋盘加载2 S,卸载8 S,其平均容量就是20%。

加载时间占循环周期的比例可以在10%~100%输出容量的范围内任意改变。

数码与变频的比较(突出数码优势)1.结构特点(1)变频压缩机通过采用变频模块对压缩机频率控制进行容量调节,变频多联机相对于数码多联机在硬件方面增加了变频模块,电容,滤波板,整流器,散热器,在软件方面增加了对变频模块输出频率及电压的控制。

数码压缩机采用卸载阀通断进行容量调节,相对于变频压缩机增加了一个卸载阀来进行压缩机能力输出的控制。

在控制部分,数码多联机相对于变频多联机在软件方面增加了对卸载阀通断周期的控制。

结论:变频系统结构复杂,绝对故障点多;变频压缩机的运行频率可以调节,导致在部分特定频率会引起共振,在频率调节时要意避开这些共振点,数码压缩机不存在此类问题。

(2)变频压缩机和普通压缩机并联时需要连接油平衡管,通过压缩机低压腔的压差来平衡压缩机之间的油位。

数码涡旋压缩机和普通压缩机并联时有2根平衡管:油平衡管和气平衡管,通过平衡压缩机低压腔的压力来保持油位的平衡。

结论:数码涡旋压缩机与普通压缩机的油平衡能力要比变频好,因此数码多联机机组无需进油的均衡,而变频机组则需定期进行油的均衡运行。

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舒适性较差: 舒适性较差:只能调节一个时
间段的压缩机能力, 间段的压缩机能力,不能及时调节 空调系统能力 。
• 噪音高:在加载和卸载状态时压 噪音高:
缩机的声音有明显差别( 缩机的声音有明显差别(谷轮资料 声明),至少差别2分贝以上 ),至少差别 分贝以上, 声明),至少差别 分贝以上,声 音忽高忽低容易产生噪音污染
冷媒不平衡损耗

由于:1、卸载电机空转损耗;2、冷 媒不平衡损耗;3、电机冷却环境恶劣 实际调节容量为25%(见周期时间图) 10~100%的调节容量只是宣传。 1、卸载时小孔流动损耗 小孔流动损耗:高压冷媒从活塞组件0.6mm小孔流向调节腔,吸气侧冷 小孔流动损耗 媒压力提高,排气侧压力降低; 2、卸载时涡旋盘脱开损耗 涡旋盘脱开损耗:高压冷媒从动涡旋盘和静涡旋盘脱开处(高度1mm, 涡旋盘脱开损耗 沿涡旋盘1周)流向压缩机低压腔体,造成吸气侧冷媒压力提升,排气侧压力降低。 3、满载转换损耗 满载转换损耗:动涡旋盘和静涡旋盘完全压合需要一定的时间,同时把排气侧 满载转换损耗 冷媒压力从卸载状态提升到定速压缩机的正常排气压力还需要一段时间。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数码涡旋卸载时不消耗功率吗? 数码涡旋卸载时不消耗功率吗?
实际: 实际 卸载功率消耗约为满载功率的 10%,(谷轮 %( 公司数据);我们实测数据约600/4500=13% );我们实测数据约 公司数据);我们实测数据约 原因: 原因:压缩机电机空转
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
总体节能性不如变频—卸载损耗 总体节能性不如变频 卸载损耗
数码涡旋系统: 数码涡旋系统: 变频调速系统: 变频调速系统:
变频器功耗为系统输入功率的2 变频器功耗为系统输入功率的2~6% 左右。 左右。 根据谷轮数码涡旋资料介绍,卸载状态下, 根据谷轮数码涡旋资料介绍,卸载状态下, 压缩机电机无负载空转消耗功率大约为满负 荷功率的10 10%。 荷功率的10%。
增加的两个主要部件: 增加的两个主要部件: 活塞组件+电磁阀 活塞组件 电磁阀
数码涡旋压缩机主要结构
可以进行开/ 可以进行开/关控制
可以在轴向上做上下运动
可以在固定平面上做圆周运动
2、数码涡旋压缩机工作原理 、
负载和卸载状态
数码涡旋操作分两个阶段: 数码涡旋操作分两个阶段: 1.“负载状态 负载状态” 1.“负载状态” 此时电磁阀常闭; 此时电磁阀常闭;压缩机 象常规涡旋压缩机一样工作, 象常规涡旋压缩机一样工作, 传递全部容量和制冷剂质流 量。 2.“卸载状态” 2.“卸载状态”,此时电磁 卸载状态 阀打开; 阀打开;无容量和制冷剂质流 量通过压缩机,压缩机空转。 量通过压缩机,压缩机空转。
数码涡旋部分负荷下的卸载损耗 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0 10
47.37%
功率损耗率
28.57%
13.04% 6.25% 2.44% 20 30 40 50 部分负荷率(%) 60 70 80 90
在100%運转時的能力和消費電力 100%運 0% 能力和
能力 能耗比 (100%)= 值最大
閉 100% 閉 閉
消耗电力

能力
在70%運转時的能力和消費電力 70%運 能力和
100% 能力 0% 100% 消耗电力 14秒 14秒 0% 電磁阀 電磁阀 閉 開 6秒
能耗比(70%)= 容量控制時,電磁阀打开, 小于100%时的 消耗电力 小于 时的 它的能力为“0”,压缩机仍是定频回转。 能耗比值 仍然消耗电力! 14秒 6秒 14秒 6秒 14秒 14秒 值
噪音低: 噪音低:在频率变化过程
中噪音无明显差别
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
运行电气特性
50%负荷时启动电流和机组运行电流比较图
分析: 、数码涡旋压缩机启动电流大,为负载状态的5~7倍,对电网冲击大;变频涡 分析:1、数码涡旋压缩机启动电流大,为负载状态的 倍 对电网冲击大; 旋压缩机采用软启动,启动电流小,为额定运行电流的1.5倍以内 对电网无影响。 倍以内, 旋压缩机采用软启动,启动电流小,为额定运行电流的 倍以内,对电网无影响。 2、数码涡旋压缩机运行分为负载运行电流和卸载运行电流,机组在一个时间 、数码涡旋压缩机运行分为负载运行电流和卸载运行电流, 运行周期内反复变化,对机组PCB线路板产生周期冲击,对电网冲击大;变频涡旋压 线路板产生周期冲击, 运行周期内反复变化,对机组 线路板产生周期冲击 对电网冲击大; 缩机在部分负荷时电流小且基本恒定,对机组PCB线路板无冲击,对电网无影响。 线路板无冲击, 缩机在部分负荷时电流小且基本恒定,对机组 线路板无冲击 对电网无影响。
2、高压腔压缩机效率比低压腔压缩机效率高 原因:无效过热小,吸气密度大,容积效率高
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
数码涡旋机组综合能效低
数码涡旋只是调节容量的作用,只是在满载时效率最高
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
低温制热能力不如变频— 低温制热能力不如变频—低温衰减大
• 变频机环境温度降低时,压缩机频率升高,制冷剂质量流量增 变频机环境温度降低时,压缩机频率升高, 产生更大的制热量。数码涡旋本质上属定频机, 大,产生更大的制热量。数码涡旋本质上属定频机,质量流量 不可能再增大。 不可能再增大。 • 数码涡旋采用低背压的压缩机。 数码涡旋采用低背压的压缩机。 • 变频机除霜时间更短,约为数码涡旋多联机的1/3,除霜损失减 变频机除霜时间更短,约为数码涡旋多联机的1/3, 1/3 少。
冷媒
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
数码涡旋压缩机采用低压腔交流电机
数 码 涡 旋 采 用 低 压 腔 交 流 电 机 直 流 变 频 高 压 腔 电 机
特点:1、变频多联机采用永磁直流变频调速电动机,数码涡旋压缩机采 采用永磁直流变频调速电动机, 采用永磁直流变频调速电动机 用普通鼠笼式交流异步电动机, 用普通鼠笼式交流异步电动机,永磁直流电机效率要比普通交流异步电机 高大约10%以上,代表了今后空调产品的节能发展方向
断断续续输送冷媒,室内機一侧的冷 断断续续输送冷媒,室内機一侧的冷 冷媒 一侧的 力急剧变化 膨胀阀的控制就非 剧变化。 媒压力急剧变化。膨胀阀的控制就非 常困難。 常困難。 换热器处于工作状态时, 换热器处于工作状态时,冷媒流量是 100%,换热性能不能提升,部分负 ,换热性能不能提升, 荷COP低。 低
室内机 室内机
数码涡旋 压缩机 冷媒
日立采用的冷媒控制为电子膨胀阀的控制 组件对冷媒进行非常精确的控制。 组件对冷媒进行非常精确的控制。 部分负荷时单位时间冷媒流量小, 部分负荷时单位时间冷媒流量小,换热器 面积利用效率高,部分负荷COP高 面积利用效率高,部分负荷 高
室内机 室内机
直流变 速涡旋 压缩机
吸气
2.数码涡旋压缩机工作原理 数码涡旋压缩机工作原理
轴向柔性-数码涡旋建立原理 轴向柔性 数码涡旋建立原理
1)活塞组件作用:形成调节腔。 活塞组件作用:形成调节腔。
原理:在活塞的顶部有一调节腔, 原理:在活塞的顶部有一调节腔,通过 直径的排气孔和排气压力相连通。 0.6mm 直径的排气孔和排气压力相连通。
2)电磁阀作用:调节调节腔压力, 电磁阀作用:调节调节腔压力, 带动静涡旋盘上移或下行。 带动静涡旋盘上移或下行。
原理: 原理:一外接电磁阀连接调节室和吸气压 电磁阀处于常闭位置时, 力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧 的压力为排气压力,一弹簧力确保两个涡 的压力为排气压力, 旋盘共同加载。 旋盘共同加载。 电磁阀通电时, 电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至 低压吸气管。这导致活塞上移, 低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋 盘也随之上移。该动作分隔开两涡旋盘, 盘也随之上移。该动作分隔开两涡旋盘, 导致无制冷剂质流量通过涡旋盘 。 应指出的是: 应指出的是:顶部涡旋盘的可移动的幅度 很小—— ——仅 很小——仅 1.0mm ,因而从高端释放至低 端的高压气体的量也较小。 端的高压气体的量也较小。
动涡旋盘和静涡旋盘每个周期都需要脱开和压合,容易形成撞击, 3、动涡旋盘和静涡旋盘每个周期都需要脱开和压合,容易形成撞击,影 响寿命。 响寿命。
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
舒适性和噪音
舒适性好: 舒适性好:日立压缩机无
级变频连续调节, 级变频连续调节,压缩机的 连续调节 能力和压缩机的运转频率瞬 时一一对应
2011年数码占有率从2011年的4%下滑到 3.3%,以下两个原因: 1)变频机强势增长; 2)格力、美的、约克销售重点转向变频
2.数码涡旋压缩机工作原理 数码涡旋压缩机工作原理
低压腔压缩机结构示意图
排气 高吸 气温 度 • 作用:防止细小颗粒损坏压缩 机。 • 动作方式:吸气中有细小颗粒 时静涡旋盘脱离动涡旋盘,压 缩机空转 气体 加热 油失去 粘性 低压 • 特点: 轴向柔性
3、数码涡旋与变频多联机的对比 、
总体节能性不如变频—蒸发温度低 总体节能性不如变频 蒸发温度低
低负荷下,吸气压力低于变频, 低负荷下,吸气压力低于变频,所 以蒸发温度低。蒸发温度低, 以蒸发温度低。蒸发温度低,循环 的制冷量及制冷系数明显下降。 的制冷量及制冷系数明显下降。
•两种技术的冷媒控制 两种技术的冷媒控制
变频多联机与数码涡旋多联机的对比
海信日立空调公司
目录
1、数码涡旋市场占有率 、 2、数码涡旋压缩机工作原理 、 3、数码涡旋与变频多联机的对比 、 4、数码涡旋与变频多联机的对比-结论 数码涡旋与变频多联机的对比-
1 市场占有率
出典:2011年 中央空调资迅 (2011年度中国中央空调市场分析报告)
通过改变负载状态时间和卸载状态时间, 通过改变负载状态时间和卸载状态时间,压缩 (10%机就可提供任意大小的容量 (10%-100% )。
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