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电冰箱的结构与部课件

电冰箱的结构与部课件

干燥器和毛细管
• 干燥器 即使是很少一点点水,只要通过制冷系统而混入制冷剂回路,就 会造成毛细管出口冻结以致出口堵塞,是制冷剂不能循环。或者是灰尘或 是其他杂物混入制冷剂中,也同样会造成故障的发生。干燥器能防止这些 故障的发生。如图所示干燥器内部是普通的硅粒或分子筛(一种吸湿材料) 两端有过滤网,可以滤清尘埃。
压力调至3KG/CM2 ③ 打开乙炔瓶的本体阀 门,在压力表上确认残压压
力。 ④ 打开乙炔减压器的调
节阀将压力调至0.3 KG/CM2
⑤ 打开焊枪上乙炔阀门, 点燃后,再打开氧气阀门提 供氧气,调节火焰后开始操
作。
毛细管的切割方法
用剪刀剪住毛细管的割断部位,轻轻来回转动, 划出一圈刀痕,但不能划透,用双手拿住划痕的 两边轻轻来回扳动几下,毛细管即可断开,管口 不需要再加工,可直接使用。
冰箱的冷凝器是用于散热,它是将冰箱在制冷时产生的热释 放到周围的环境中。在目前的设计中,主要有两种设计方法, 一种是将它挂在冰箱的后部,这种方式在早期限较为常见, 另一种是藏匿在冰箱的两侧板内,这是一种较新的方式,它 的主要目的是美观和减少侧板的冷凝水。 当冰箱在制冷的 同时,冷凝器开始发热,当冰箱停机时,制冷停止,冷凝器 的温度也慢慢降低,最后温度一直降到比环境温度要低2~3 度。 在夏天的时候,可以在两侧面全部感觉到发热,不过 总还有一面的温度较高一些,在其它季节,可能有一面不发 热,这是由于热负荷小,冷凝器的面积相对要大,所以在另 一面的温度已经与环境温度相当。 检验冰箱好坏的最快方 法在开机后不久,是否能感觉到冷凝器发热,如果没有则此 冰箱可能不会制冷。 冰箱冷凝器的最高温度与环境温度相 比,一般要高10度左右。 由于冷凝器是将管道粘在侧板上, 在侧板的不同点位上温度有一定的差别。

电冰箱制冷系统常见部件介绍

电冰箱制冷系统常见部件介绍

电冰箱制冷系统常见部件介绍一、制冷压缩机1.分类(1)制冷量小型、中型、大型。

(2)结构全封闭、半封闭、开启式。

(3)原理容积型(应用广)和速度型。

2.压缩机的工作原理活塞在气缸中不断往返运动,对制冷剂气体进行吸入和压缩。

工作过程如图5-11所示。

图(a )表示气缸内的容积达到最大值。

活塞按箭头指示的方向运行到最低点,将要返行开始压缩气缸内的气体。

吸气阀关闭。

图(b )表示气缸内的气体被压缩,气体压力升高,排气阀被打开而排出气体。

图(c) 表示活塞运行到上止点,排气完成后将要返回。

随后由于气缸容积开始扩大,气体压力降低使排气阀关闭。

图d表示气缸内的容积继续扩大,压力继续降低使吸气阀被打开。

然后,活塞回到图(d)的位置,完成一个完整的压缩过程,达到了使气体从吸气阀进入气缸,在气缸内被压缩,通过排气阀排出的目的。

按此原理制成的机器称为往复活塞式压缩机。

二、蒸发器1.蒸发器的作用蒸发器是制冷系统的主要换热装置。

低温低压制冷剂液体在其内蒸发(沸腾)变为蒸汽,吸收被冷却物质的热量,使物质温度下降,达到冷冻、冷藏食品的目的,在空调器中,冷却周围的空气,达到对空气降温、除湿的作用.蒸发器内制冷剂的蒸发温度越低,被冷却物的温度也越低.在电冰箱中一般制冷剂的蒸发温度调整在-20~-26℃,在空调器中调整在5-8℃。

(1)铝合金复合板式蒸发器如图所示,它由两薄板模合而成,其间吹胀形成管道,特点是传热性好,容易制作。

多用于直冷式家用电冰箱的冷冻室。

(2)蛇形盘管式如图所示,在铝合金薄板制成的壳体外层,盘绕上φ8~12mm的铝管或紫铜管。

将圆管轧平紧贴壳体外表面,目的是增加接触面积,提高传热性能。

它工艺简单,不易损坏,泄漏性小,用于直冷式家用冰箱的冷冻室。

(3)光管盘管式蒸发器如图所示,用φ8~12mm铝管、紫铜管或不锈钢管,根据需要的形状和管长盘制而成,并加以固定。

它便于安装和清洗。

但单位管长制冷量小,用于家用冰柜和直冷式家用冰箱的冷藏室。

冰箱电气系统原理及主要零部件剖析

冰箱电气系统原理及主要零部件剖析
补偿加热器启动后,使冷藏室温度升高,达到开机温度,压缩机开 机,冷冻室才能满足性能要求。
2、定温复位温控器: 控制压缩机开停从而来控制冰箱内温度的元件。 压力式温控器可分为三部分:感温组件、开关盒和主体组件。感温
组件的作用是将感温部的温度变化由工质的作用转化为系统内的压力 变化,再通过波纹管将压力变化转化为具有一定位移的推力变化。开 关盒组件的作用是在外界位移的作用下使触点断开或接通,从而控制 电路的开停。主体盒的作用是将感温组件的力进行平衡,位移放大, 产生推动开关盒组件的力和位移,获得不同的温度特性。
LED:发光二极管/数码管/屏 LCD:正性显示/负性显示/点阵 TN、STN、TFT 液晶显示是一种被动的显示,它不能发光,只能使用周围环境的光,
通常配不同颜色的背光使用。它显示图案或字符只需很小能量。正因 为低功耗和小型化使 LCD成为较佳的显示方式。 液晶显示所用的液晶 材料是一种兼有液态和固体双重性质的有机物,它的棒状结构在液晶 盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。 对于TNLCD显示,当未加电压到电极时,LCD处于"OFF"态,光能透过LCD呈 白态;当在电极上加上电压LCD处于"ON"态,液晶分子长轴方向沿电 场方向排列,光不能透过LCD,呈黑态。有选择地在电极上施加电压, 就可以显示出不同的图案。对于STN-LCD,液晶的扭曲角更大,所以 对比度更好,视角更宽。
可以定义压力式温控器为:将感温部件温度变化转变为系统内压力 变化,再通过一定机构推动开关通断的一种温度控制器。
温控器通常置于冷藏室中。感温管与冷藏室蒸发器相接触。它不管
冰箱停机温度高低,其开机温度总是恒定的。在每次停机后待冷藏室 蒸发器温度上升到某一设定的温度(如4C)左右时才开机。这机,冷 藏室蒸发器上所结的霜在压缩机开机前基本上都能自然熔掉。 它的档位有数字(0~7)也有(弱、中、强)。数字越大或越强对应 箱内的温度越低,气温较高时(如夏季)一般调至1-3档;气温较低时 (如冬季)调至3-6档。 通常0为停机档、7为不停机档。

电冰箱主要部件与结构总结

电冰箱主要部件与结构总结

电冰箱主要部件与结构总结结构图图 2-3 典型电冰箱的透视结构图图 2-4 电冰箱制冷系统的工作原理图制冷剂以气态的形式由压缩机吸入,经压缩机压缩后成为高温高压的过热蒸气,然后从压缩机的排气管排出,经排气管道进入冷凝器。

冷凝器有助于制冷剂将热量散发给周围的空气,使得冷凝剂由高温高压的过热蒸气冷凝为中温高压的液体,然后经过干燥过滤器进入毛细管。

由于毛细管的通道细长,制冷剂进入毛细管被节流降压后变为低温低压的制冷剂液体,再进入蒸发器。

在蒸发器中,低温低压的制冷剂液体要大量吸收外界热量而汽化为饱和蒸气,这就达到了在蒸发器中向外界吸热制冷的目的。

由蒸发器出来后,在吸气管中变为低压蒸气的制冷剂再被压缩机吸入,开始下一次循环。

压缩机压缩机是最主要的部件。

它是制冷循环系统的动力源,压缩机的运转使制冷循环系统中的制冷剂在管路中循环流动,通过热功的转换达到制冷目的。

压缩机的种类大体上可分为往复活塞式、旋转活塞式、涡旋式及变频式 4 种。

图 4-1 往复活塞式压缩机的外形及其内部结构图图 4-8 旋转活塞式压缩机的外形及内部结构图图 4-12 涡旋式压缩机的外形与内部结构图表 4-1 几种压缩机的性能对比电磁继电器一般可分为3 种:即启动继电器、压力继电器和过载保护器。

电磁继电器在空调器中的应用比较广泛,如室内/室外风扇电动机的风速转换、负离子发生器的启动与停止转换、同步电动机的运行、电磁四通换向阀的切换等都是利用电磁继电器进行控制的。

图 5-2 电磁继电器的分类用于电冰箱的电磁继电器主要有电流式启动继电器(重锤式启动继电器、PTC 启动继电器)和过热保护继电器(内埋式过热保护继电器、碟形过热保护继电器)。

电冰箱启动继电器一般安装在压缩机绕组接线端。

图 5-4 启动继电器的安装位置启动继电器是采用单相异步电动机的压缩机的专用启动元件。

根据启动继电器与压缩机启动绕组的连接方式不同,启动继电器可分为电流式和电压式两大类,电冰箱中使用的是电流式启动继电器。

冰箱的主要结构(绝对很实用)

冰箱的主要结构(绝对很实用)

铰链
底铰链
中铰链
顶铰链
2.制冷系统——压缩机
1.吸气管 2.排气管 3.工艺管 4.油冷却管
几个问题: 压缩机的倒置 压缩机的搬运 压缩机和制冷剂 压缩机管的区分
制冷系统——冷凝器
形式 外挂式
冷凝器
内藏式 (背板)
优点
缺点
工艺简单 外观不美
散热效果较 好
容易损坏,
可靠美观 工艺较复杂
成本低廉 散热面积小,效果差
外挂冷凝器除美观及易碰损外,在换热效率 上较内藏冷凝器优越,且易于维修更换,出 口产品采用居多,且是提高能耗的选择之一
制冷系统——防露管
1.防露管的功能 2.防露管设置的准则 3.电热防露丝
制冷系统——毛细管
一.毛细管的重要性:
性能、噪音
二.毛细管的主要技术指标 及其影响因素:
流量 3000~5000 ml/min (入口氮气压力690± 10kPa)
较表面氧化处理的铝板管式耐腐蚀效 果略好。
传制冷效率高
成本高
耐腐蚀性较好 工艺设备要求高
表面喷塑0.2~0.4mm,耐腐蚀性强,寿 命长
制冷系统——冷冻蒸发器
丝管蒸发器
铝板管蒸发器
制冷系统——冷冻蒸发器
喷塑丝管蒸发器 镀锌丝管蒸发器
制冷系统——冷冻蒸发器
喷塑铝板管蒸发器 表面氧化铝板管蒸发器
制冷系统——冷藏蒸发器
门体
门壳(或玻璃) 门端盖 立柱 门胆 门封条 保温层 止挡 自锁机构
端盖与立柱的连接结构
端盖与立柱的配合结构 有拼接和套接两种,多 段连续弧面的拼接在制 件要求和工艺控制上难 度大,接缝不齐和接合 面台阶是主要外观问题
门封条
• 门封条由软PVC和磁性塑料条两部分组成。 • 在箱体的热损失中,门封的热损失占10~15%; • 门封的密封性能与门封的结构有关,一般是气囊越多越好,但需要综

冰箱结构图

冰箱结构图

冰箱结构图1. 引言本文档将介绍冰箱的结构图,详细描述了冰箱内外部的组成部分,并对每个组成部分进行了解释和说明。

通过了解冰箱的结构图,我们能更加清楚地了解冰箱的工作原理和各个部件的功能,从而更好地使用和维护冰箱。

2. 冰箱结构图概述冰箱是一种用于冷藏食物和保鲜的电器设备。

它一般由外壳、压缩机、冷凝器、蒸发器、过滤器、电源控制板、门、储物格等组成。

下面将对每个组成部分进行详细介绍。

3. 冰箱结构图详细解释3.1 外壳外壳是冰箱的外部部分,通常由金属或塑料制成。

外壳的主要功能是保护冰箱内部组件免受外界环境的影响,并提供一个稳定的外部结构。

外壳上通常还有电源开关、控制面板、温度显示器等操作和显示元件。

3.2 压缩机压缩机是冰箱的核心部件之一,其主要功能是将低温低压的制冷剂吸入,然后通过压缩使其温度和压力升高,以便能够有效地吸收热量并提供制冷效果。

3.3 冷凝器冷凝器是冰箱中的一个重要组件,它通常位于压缩机的附近。

冷凝器的作用是将高温高压的制冷剂释放到外界环境中,以降低其温度和压力,使其变成低温低压的制冷剂。

3.4 蒸发器蒸发器是冰箱中的另一个重要组成部分,其作用是将低温低压的制冷剂引入蒸发器内,使其在蒸发的过程中从而吸收冰箱内部的热量,从而实现冷却的效果。

3.5 过滤器过滤器是冰箱中的一个重要组件,其主要功能是过滤制冷剂中的杂质和污染物,以保证制冷剂的纯度和流动性,提高冰箱的制冷效果。

3.6 电源控制板电源控制板是冰箱中的一个关键组件,其主要功能是控制冰箱的电源供应和各个电器设备的工作状态。

通过电源控制板,我们可以操作冰箱的各种功能,例如调整温度、开启/关闭冷冻模式等。

3.7 门冰箱的门通常由多层玻璃或塑料制成,其作用是密封冰箱内部空间,防止冷空气的泄漏和热空气的进入。

冰箱门上通常还配有磁性密封条,以确保门的密封性能。

3.8 储物格冰箱内部通常配有多个储物格,用于存放食物和其他物品。

储物格通常分为多层,并配有可调节的隔板,以便根据不同的食物存放需求进行空间调整。

冰箱电器件介绍

冰箱电器件介绍

图中1:干簧管2:磁环3:外壳4:引线磁控温度开关的动作原理:干簧管又称为磁簧开关,是一种密封的磁控性机械开关,磁环为一种铁磁材料(又称铁氧体),根据电磁学原理,任何铁磁物质都有一个临界温度,高于这个温度的铁磁性就消失。

这个临界温度叫做铁磁质的居里点,磁控温度开关中的磁环通过材料配方使其居里点在10℃~14℃。

则环境温度低于10℃时磁环的磁性恢复,干簧管触点动作闭合,环境温度高于14℃时磁环的磁性消失,干簧管触点断开。

温度熔断器温度熔断器使用在无霜冰箱的加热化霜回路中,是一种超温保护用的安全元件,避免因为加热化霜控制回路故障导致的高温及火灾隐患。

当温度达到设定温度时,它能够发生一次性动作而不能复位。

在冰箱中使用的温度熔断器的动作温度一般为72℃。

图示为内部结构,1:陶瓷绝缘2:星形触片3:热敏丸4:引线5:外壳6:断路弹簧7:压缩弹簧工作原理:为弹簧反应式有机化合物温度熔断器。

从图中可以看出,在动作前,引线与触电片在断路弹簧与压缩弹簧的压力下保持良好的接触,并通过外壳构成导电通路。

当温度熔断器感受到的温度超过动作温度时,感温体(热敏丸)熔融,压缩弹簧释放,在断路弹簧推力作用下,引线与触片迅速脱离,切断电源,起到保护作用。

这种温度熔断器的感温体不会变质,稳定性好,动作温度精度高,电流容量也较大,同时响应速度快。

但应用中应注意外壳带电。

双稳态电磁阀(二位三通电磁阀)二位三通电磁阀用于在冰箱中通过电路切换制冷系统的走向。

传统二位三通电磁阀有两个状态,即通电时一个状态,断电时为另一个状态。

图中的两块磁铁安装时保持极性相对的状态,这样钢质阀芯在磁力线正对的位置被排斥而只能保持在左或右的位置,当外部的线圈通电时,可使阀芯根据驱动脉冲的极性克服磁铁的磁力转换到对应位置。

双稳态电磁阀通过磁保持在不通电时在两个位置均能保持稳定状态,即平时不耗电,仅在换向时瞬时耗电,无驱动脉冲及断电后均保持原状态。

所以具有省电、线圈不发热、可靠性高等优点。

冰箱制冷系统主要部件介绍

冰箱制冷系统主要部件介绍

毛细管
(1) 毛细管的作用 毛细管有两个作用:a.保持冷凝器制冷剂和蒸发器制冷 剂之间有一定的压力差,以保证制冷剂蒸气在冷凝器内有 较高的压力,从而使制冷剂蒸气在冷凝器内散热冷凝成液 体;保证制冷剂液体在蒸发器内有较低的压力,从而使制 冷剂液体在蒸发器内吸热蒸发成气体。b.控制制冷剂流量。 如果毛细管阻力大,制冷剂流量小,制冷量少,蒸发温度 低;如果毛细管阻力小,制冷剂流量大,制冷量大,蒸发 温度高。 (2)毛细管的构成 毛细管是一根细而长的紫铜管,铜管的导热性能良好。 毛细管外径AΦ1.8mm - Φ1.9mm±0.03,毛细管内径 BΦ0.6mm- Φ0.7mm±0.02,长度为2~4m不等。
其将铜或铝盘管直接粘贴在内胆外侧或将蒸发器盘管 (铝管或铜管),用导热胶膜或铝箔贴在蒸发器板(铝 板或钢板)上,置于聚氨酯隔热层内。 特点:冷藏、冷冻室内整洁,易于清理,制造工艺简单 制造成本低,蒸发器不易腐蚀。但传热效果差。
铝复合板式(吹胀式)
按照工艺方法不同,可分为铝—锌—铝复合板和印刷管 路复合板两种。 该蒸发器是将管路用阻焊剂调制成的涂料按管线印制在 铝板上,与另一块铝板合在一起进行强力轧焊,焊成一 体后,用高压气将印制管路吹胀。最后焊上接管,弯曲 成蒸发器。 特点:表面平整,不易结垢,管路流程可多路并联而不 接头,而且管路密集,压力损失小。管道和管壁之间的 温差小,传热效率高,但制造工艺较复杂。
电冰箱制冷系统及主要部 件剖析
2011.02.15
培训内容


基本制冷系统 压缩机 蒸发器 冷凝器及防凝管 毛细管 干燥过滤器 主要制冷剂
基本制冷系统
电冰箱的制冷系统由压缩机、冷凝器、 干燥过滤器、毛细管、和蒸发器组成,制 冷系统利用制冷剂的循环进行热交换,将 冰箱内的热量转移到冰箱外的空气中去, 达到使冰箱内降温的目的。

电冰箱电气控制系统部件结构及工作原理演示课件ppt

电冰箱电气控制系统部件结构及工作原理演示课件ppt

温控器的检测:
检测温控器非停机点的电阻——接通状态(趋于0)
25
在 整堂课 的教学 中,刘 教师总 是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
电冰箱温控器的代换演练
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在 整堂课 的教学 中,刘 教师总 是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
温控器的种类特点与结构原理 典型电冰箱温控器检修实例 电冰箱温控器的代换演练
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在 整堂课 的教学 中,刘 教师总 是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
温控器的种类特点与结构原理
温控器的种类: • 膨胀式 金属膨胀式和液体膨胀式温控器。如:双金属片温控器。 • 机械式 蒸气压力式和气体吸附式温控器。如:压力式温控器。 • 电子式 电阻式和电热偶式温控器。如:电子恒温控制器。 电冰箱的三种温度控制方式: • 单温单一控制方式 • 双温单一控制方式 ① 双温双控方式。
冷冻室 蒸发器
双 温 双 控
冷藏室 温控器
冷冻室 温控器
冷冻室 冷藏室
冷冻室

感温头


冷藏室

蒸发器
温 度

冷藏室

感温头
方 式
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在 整堂课 的教学 中,刘 教师总 是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
双 温 双 控
电磁阀 毛细管
半自动化霜温控器的实物外形:
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在 整堂课 的教学 中,刘 教师总 是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理

电冰箱的结构及工作原理电冰箱是家庭和商业场所常见的电器设备,用于冷藏和保鲜食物和饮料。

它的结构复杂,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和控制系统等组件。

本文将详细介绍电冰箱的结构和工作原理。

一、结构1. 压缩机:压缩机是电冰箱的核心组件,负责将制冷剂压缩成高压气体。

压缩机通常由电动机驱动,通过活塞或旋转式压缩机的工作方式,将低压气体压缩成高压气体。

2. 冷凝器:冷凝器是压缩机输出的高压气体的冷却装置。

它通常由一系列的金属管组成,通过散热片或风扇的辅助,将高温高压气体冷却成高压液体。

3. 蒸发器:蒸发器是电冰箱中的制冷部分,负责吸收室内热量并将其转化为制冷效果。

蒸发器通常由一系列的金属管组成,通过制冷剂的蒸发过程,吸收室内热量并产生低温。

4. 控制系统:控制系统是电冰箱的大脑,负责监测和控制整个冷藏过程。

它通常由温度传感器、电子控制器和电源等组件组成,能够根据设定的温度要求自动调节压缩机和风扇的运行。

二、工作原理电冰箱的工作原理基于制冷循环,主要包括压缩、冷凝、膨胀和蒸发四个过程。

1. 压缩过程:压缩机将低温低压的制冷剂吸入,并通过活塞或旋转式压缩机的作用,将其压缩成高温高压的气体。

2. 冷凝过程:高温高压气体进入冷凝器,通过散热片或风扇的辅助,将其冷却成高压液体。

3. 膨胀过程:高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于压力的突然下降,液体制冷剂迅速蒸发,吸收室内热量并产生低温。

4. 蒸发过程:低温低压的制冷剂进入蒸发器,通过金属管与室内空气接触,吸收室内热量并产生冷空气。

控制系统根据设定的温度要求,监测蒸发器的温度,并自动调节压缩机和风扇的运行,以维持恒定的温度。

三、工作原理示意图为了更好地理解电冰箱的工作原理,下面是一个简化的工作原理示意图:[示意图]在这个示意图中,制冷剂从压缩机进入冷凝器,通过冷却和压缩,变成高压液体。

然后,高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,由于压力的突然下降,液体制冷剂迅速蒸发,吸收室内热量并产生冷空气。

冰箱的主要结构(绝对很实用)

冰箱的主要结构(绝对很实用)
关键点:贴合、贴合再贴合
制冷系统——冷藏蒸发器
采用板管式蒸发器,辅以 压合工艺,可有效提高蒸 发铝板与箱胆的贴敷可靠 性,避免发泡后脱粘,提 高换热效率和温度均匀性, 同时还简化工艺,减少操 作工序和人员配置
制冷系统——风冷翅片式蒸发器
翅片蒸发器
带加热器的 翅片蒸发器
制冷系统——干燥过滤器
QJ-MB 03.003-2007
较表面氧化处理的铝板管式耐腐蚀效 果略好。
传制冷效率高
成本高
耐腐蚀性较好 工艺设备要求高
表面喷塑0.2~0.4mm,耐腐蚀性强,寿 命长
制冷系统——冷冻蒸发器
丝管蒸发器
铝板管蒸发器
制冷系统——冷冻蒸发器
喷塑丝管蒸发器 镀锌丝管蒸发器
制冷系统——冷冻蒸发器
喷塑铝板管蒸发器 表面氧化铝板管蒸发器
制冷系统——冷藏蒸发器
侧板迷宫
箱体——背板
冰箱背板按产品市场的不同,目前采用钢板、 ABS(171系列)、PS(拼装批发)、PE中空板 (出口),国外有的冰箱为纸背板
箱体——内胆组件
箱体——底板组件材料 镀锌钢板 PP中空底板
箱体——底板组件的结构
箱体——箱体装配组件
保温层及保温材料
• 聚胺脂发泡:
• 它是一种导热系数很低的绝热性能良好的硬质泡沬塑料。它由异氰酸脂 (俗称黑料)、组合聚醚(又称多元醇,俗称黑料)、发泡剂(环戊烷)、催化 剂等摧化而成,导热系数通常为0.018~0.022W/mK
电器系统——温度传感器
电器系统——风冷冰箱电路图
增加:风扇电机、除霜加热器、除霜 温控器、除霜熔断器、定时器、(风 门温控器)
减少:补偿加热器、补偿开关
风冷冰箱的结构

冰箱关键元件介绍

冰箱关键元件介绍

除霜热气器安装位置
补偿加热器
★作用:当外界温度较低时,压机不易起动,打开后使库内 温度稍升高温控器起动压机制冷。 冷藏式补偿加热器,用于双门直冷式电冰箱中。其作用是 使冷冻室和冷藏室之间的温度很好匹配。当环境温度变低 时,保证冷冻室温度不致高于规定值。这种加热器可对冷 藏室和温控感温管进行微微加热,使温控器的触点提前接 通,以缩短制冷压缩机的停机时间,做到即使冬季环境温 度低于5度时,仍可保持一定的开机时间。
PTC特性

碟行热保护器
碟型热保护器工作原理
触点为常闭,当电路中的电流过大时,电 阻丝发热,烘烤碟型双金属片,发热后向 反方向拱起从而将电路断开。
这种保护器装置在压机的接线盒内,开口 紧贴在压机外壳上,若压机工作不正常, 壳体温度达到90度,双金属片也会拱起切断 电路,有过电流过温升两种保护作用。
3. 聚氨脂发泡:是目前使用最广泛,绝热性能最好的绝热材料,导热系数 为 0.003~0.084,它是将外壳和内胆用胎具固定后把多元醇及异氰酸脂加 入催化剂、发泡剂等注入外箱内胆的空箱熟化后制成,称为硬泡,具有 一定的强度,能牢固地粘住内胆与外壳,使制成为一体,增加箱体刚性, 属于闭泡,水蒸气不会侵入,吸湿性很弱。长期使用后,导热系数变化 小。
★种类:压力式温控器(普通型,风门型, 宽温差型 突跳式温控器 电子温控器
温控器工毛细管及冷媒组成一个密闭的感温 系统。在温控器所控制的温度范围内冷媒 处于饱和湿蒸气状态,当温度变化时,感 温管内冷媒压力发生变化,气室发生伸缩, 产生微小的机械位移,通过传动机构加以 放大,就可以控制触点的接通或断开。
化霜定时器
★作用:是一齿轮式定时器,当计时达到 时起动化霜加热器除霜。
除霜加热器

冰箱电气知识

冰箱电气知识

冰箱电气知识冰箱是现代家庭必不可少的家电之一,它可以让我们把食物和饮料保持在较低的温度,从而延长它们的保鲜期和口感。

冰箱的工作原理是将热量从里面移动到外面,通过这样的方式来维持里面的温度。

那么冰箱电气知识是什么呢?首先,冰箱的电路是如何工作的。

冰箱通常由主控板、电机、压缩机、传感器和温度控制器等部分组成。

主控板是整个冰箱系统的控制中心,它接收不同传感器(温度传感器、压力传感器等)的信号,然后调整冷冻室和冷藏室的温度。

电机和压缩机是用来推动冷媒在冷冻和冷藏室之间循环,从而完成制冷的过程。

传感器则负责检测冰箱的温度和湿度,从而确保冰箱内部的环境符合要求。

其次,冰箱电气知识中还包括了各种电气元件的作用。

例如,保险丝的作用是在电路出现故障或过载时,可以切断电流,避免电器发生严重故障或起火。

继电器则是一种能够放大或转换电信号的电器元件,常用于在较大负荷下控制电路开关。

电容器可以储存电力,从而平滑电路中的波动。

这些电气元件的作用虽然看起来很简单,但对于保证冰箱电路的正常工作是必要的。

除此之外,冰箱电气知识还包括了维护和保养电器的技巧。

首先,我们需要定期检查冰箱的电线和插头是否松动或破损,以及电源线是否磨损。

其次,定期清洗冰箱以防止灰尘和污垢的堆积。

最后,我们应该注意冰箱电器的使用环境,尽量避免在潮湿、高温或多尘的地方使用冰箱,这样有助于延长冰箱的使用寿命。

综上所述,冰箱电气知识是我们日常生活中不可忽视的一部分。

了解冰箱电路的原理和各种电气元件的作用,可以帮助我们更好地理解冰箱的工作原理和工作过程。

同时,掌握一些维护和保养技巧,可以延长冰箱的使用寿命,提高使用效率,为我们的生活带来便利。

(996字)。

电冰箱的主要结构组成~电气控制系统。

电冰箱的主要结构组成~电气控制系统。

电冰箱的主要结构组成~电气控制系统。

一、控制系统分类二、常规机械冰箱控制系统1、启动器PTC元件具有正温度系数电阻特性。

当温度达到某一临界点时(居里点)时,其阻值会发生剧增。

由于这一特点,PTC启动器具有无触点开关的作用。

冰箱开始启动时,PTC元件温度较低,电阻小,电流易通过。

在电动机启动时,启动电流猛增(是正常电流的5~7倍)。

于是,PTC元件的温度也随之升高。

到临界温度后(约100℃),电阻值剧增,电流很难流过,可视为断路。

这样,与之相串联的启动绕组就断电,而运转绕组投入工作。

节能型启动器起动电路由过流继电器RJ、正温度系数热敏电阻R、电容C构成;价格相对较高,一般在节能冰箱上使用。

2、过载保护器保护器串入主电路中,它的触点是常闭的。

在一般情况下导通。

当电路中因过载而使电流增大时,电阻丝会发热,使与之相邻的双金属片受热变形,向上弯曲,于是触点断开,压缩机停止运行,起到了保护压缩机的作用。

由于过载保护器是紧贴在压缩机外壳上的,所以双金属片又能感受到外壳的温度。

若压缩机工作不正常,壳体温度达到90℃以上,双金属片也会因受热而弯曲变形将触点断开。

所以这种保护器具有过流和过热双重保护作用。

3、电容启动电容:压缩机电机在启动时,要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。

当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。

给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开;运行电容:用于改善压缩机电动机运行磁场,提高运行效率;4、照明灯LED:发光二极管,寿命长、节能、价格高,10~15W;白炽灯:玻璃灯珠,寿命短、耗电、价格低,0.5~1W;冰箱其它用途的灯:LED红色/蓝色保鲜灯、UV紫外杀菌灯5、电源线、开关门灯开关:扇形门灯开关、磁性门灯开关;补偿开关:温度补偿开关、磁性温度开关;6、磁性开关磁性门灯开关:是一种位置检测开关,在正常的工作条件下,该元件在预定的距离范围接通和断开,由磁簧管、永磁铁配套组成。

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认识冰箱电子元器件
变压器
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。

变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。

一、变压器的基本原理
当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。

在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。

为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。

如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。

当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。

如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。

变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。

二、变压器的损耗
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。

这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。

由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。

另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。

所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。

由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。

稳压块
标号:78XX,78系列为正级性输出稳压块,其中后缀XX表示输出电压的大小,设计电路时除了考虑电压大小,我们还必须考虑电流的大小,通常考虑的是,输出电流必须高于整个负载电路最大需求电路。

由于温压块属于一功率器件,在正常工作期间,温压快散发大量热量,如果不及时散发掉,温压块有可能被击穿而烧毁的危险,因此在输出负载电流较大的情况下温压块要考虑到充分散热的条件。

继电器
电磁继电器就相当于一个自动开关,它是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电流电路的装置。

结合电磁继电器构造的讲述电磁继电器的结构。

电磁继电器的结构:电磁铁、衔铁、弹簧、触点。

固态继电器
交流固态继电器SSR(Solid state releys)是一种无触点通断电子开关,为四端有源器件。

其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端,中间采用光电隔离,作为输入输出之间电气隔离(浮空)。

在输入端加上直流或脉冲信号,输出端就能从关断状态转变成导通状态(无信号时呈阻断状态),从而控制较大负载。

整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用的机械式电磁继电器一样的功能。

由于固态继电器是由固体元件组成的无触点开关元件,所以与电磁继电器相比具有工作可靠、寿命长,对外界干扰小,能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快和使用方便等一系列优点,因而具有很宽的应用领域,有逐步取代传统电磁继电器之势,并可进一步扩展到传统电磁继电器无法应用的计算机等领域。

温度传感器
一、传感器的定义
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

二、传感器的分类
目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。

3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。

三、传感器的静态特性
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。

因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数
方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。

表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。

四、传感器的动态特性
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。

在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。

这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。

最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

五、传感器的线性度
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。

在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。

拟合直线的选取有多种方法。

如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。

六、传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。

它是输出一输入特性曲线的斜率。

如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。

否则,它将随输入量的变化而变化。

灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。

例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。

当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。

提高灵敏度,可得到较高的测量精度。

但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。

七、传感器的分辨力
分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。

也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。

当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。

只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。

通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。

上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。

八、电阻式传感器
电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。

主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

九、电阻应变式传感器
传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。

电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。

半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

十、压阻式传感器
压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。

其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。

当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

十一、热电阻传感器
热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。

在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。

目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。

用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

十二、传感器的迟滞特性
迟滞特性表征传感器在正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程间输出-一输入特性曲线不一致的程度,通常用这两条曲线之间的最大差值△MAX与满量程输出F·S的百分比表示。

迟滞可由传感器内部元件存在能量的吸收造成。

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