第十七讲房间空调器电气系统
房间空调的电气控制系统的主要部件
房间空调的电气控制系统的主要部件空调制冷系统的压缩机、四通阀、电子膨胀阀、电磁旁通阀、电池截止阀等,和制冷系统的管道连装在一起,且都是受电气控制的,所以我们称之为制冷系统电气部件。
制冷系统电气部件与空调的制冷功能和效果密切相关,因此学习空调电路维修,应该从制冷系统电气部件入手。
一、制冷电气部件的控制与保护元件1、温度控制器温度控制器又叫温度开关,它是一种可以根据温度的变化进行调整控制的自动开关元件。
根据用途不同,温度控制器可分为普通温控器和专用温控器两种。
前者用于控制压缩机的运转和停机;后者用于去除室外热交换器盘管的霜层(又叫化霜控制器)。
普通温控器可以根据设定温度和室内温度的变化而自动接通或断开触点,使压缩机运转或停机。
它又可以分为机械压力式和电子式两大类。
2、机械压力式温控器机械压力式温控器有两种,一种是波纹管式温控器,另一种是膜盒式温控器。
开。
3、压力控制器压力控制器又称压力继电器,是一种把压力信号转换为电信号,从而起控制作用的开关元件。
压力控制器分为高压控制部分和低压控制部分。
高压控制部分通过螺丝接口和压缩机高压排气管连接;低压控制部分通过螺丝接口和压缩机低压进气管连接。
4、启动继电器启动继电器是采用单相异步电动机的压缩机启动专用元件。
根据启动继电器与压缩机启动绕组的连接方式不同,启动继电器可以分为电流式和电压式两大类。
5、过载保护器当空调器出现热负荷过大、环境温度过高、冷凝器散热效果很差、压缩机抱轴和卡缸及电气线路短路等故障时,均可引起压缩机过载,严重时可将压缩机电机烧毁。
为此,在空调器中安装了各种保护装置。
6、继电器继电器是一种利用低压直流电控制的电磁性开关,低典型的低压控制大电流、高电压主回路的电气元件。
故障一般是线圈断路,通常线圈阻值400欧7、交流接触器当制冷量在5000W以上的空调,由于工作电流过大,功率继电器不能胜任,必须使用交流接触器单相交流接触器三相交流接触器使用三相交流接触器控制的大功率压缩机,有专用的热过载保护器对压缩机工作电流进行检测。
图文详述空调电气知识(经典之作)
图文详述空调电气知识(经典之作)空调专业人员应对空调电气知识及应用有基本的了解。
基本概念额定电流:一般是由制造商为器具(空调)规定的电流。
----器具(空调)根据实际实验测试出来的电流。
对于内销的机组,铭牌中标的有额定电流及最大电流,其中额定电流为空调在额定工况下测试出来的电流,最大电流为空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。
对于出口的机组,其rated current 则直接标注空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。
电路:用导线将电源、各种电气设备以及负载连接起来所构成的闭合回路叫电路,它表明各种配电方式的原理。
电路是电气图纸的主要构成部分。
电路通常可分为主电路和辅助电路两部分。
⑴主电路也叫一次回路,它是把能量从电源输送至负载的通路。
一次回路中的各电气设备叫一次设备,它们包括各种开关、接线器和用电设备等。
通常主电路中通过的电流较大,导线线径较粗。
⑵辅助电路也叫二次回路,它是对主回路进行控制、保护和测量等的电路。
二次回路中的各电气设备叫二次设备,它们包括有各种操作控制开关、继电器、信号指示灯等。
通常辅助电路中通过的电流较小,导线线径较细。
图例欧姆定律:欧姆定律是分析和计算电路的最基本的定律,用公式表示,即:I=U/R从式中可以看出,若电压保持不变,当电阻增大到无穷大时,就是我们所说的断路;而当电阻减小为零时,就是我们所说的短路。
电功率:在日常生产生活中,我们经常会看到“电功率”这个名词,所谓电功率,就是指单位时间内电流做功的多少。
电功率通常用字母P表示,其计算公式为:P=UI又可推导为:P=I2R 及P=U2/R在日常生活中,有时还会用到“匹马力”这个电功率单位,简称匹或马力。
1匹马力=735瓦。
我们俗称的1匹空调,其实应该指压缩机电机的输出功率为1匹,即735瓦,因为压缩机的损耗,换算成输入功率,约1000瓦左右,而一般空调的能效比为2.3-2.5,换算成制冷量,在2300-2500瓦之间。
电气及空调系统.1doc
电气及空调系统1、电气系统主要包括:蓄电池、起动电机、带稳压调节器的整体式交流发电机、灯系、仪表、开关、控制元件、空调电路、线束及其它用电设备等。
整机系统额定电压为直流24V,负极搭铁,线路采用单线制,搭铁线一般为黑色。
系统主要元件说明:蓄电池蓄电池主要作用是供给起动机起动时所需的电源,也可在发动机低速时或用电设备出现尖峰负荷时进行供电,以及供电给其它用电设备。
30机现已采用6-QW-120B起动用免维护铅酸蓄电池,串连使用。
第一只蓄电池的负极搭铁,正极接到第二只蓄电池的负级,第二只蓄电池的正极接至起动马达和电瓶继电器触点,当电源继电器吸合时,此蓄电池即可给用电设备供电。
当点火钥匙旋至起动档时,即可起动发动机。
该蓄电池具有起动功率大,冷起动电流大,自放电极小,恢复快,充电迅速,使用寿合长,能抗高温与高寒,不需要任何维护和保养等特点。
注意:请勿将不同型号特别是不同品牌的蓄电池混合使用。
起动电机起动电机为柴油机的配套件元件起动电机主要由电磁开关,直流马达,拨叉、传动齿轮组成。
其工作原理为:当点火钥匙打到起动档时,起动电机的电磁铁线圈接通,电磁开关动触头吸合,蓄电池正极通过起动电机的定子和转子绕组,与蓄电池的负极(接地)构成回路,当电磁开关吸合时,起动电机齿轮即被推出与柴油机起动齿圈啮合,并带动曲轴旋转,而使柴油机起动。
起动电机通过直流马达将蓄电池的电能转化为机械能,由传动齿轮带动发动机飞轮,从而实现发动机的起动。
发动机起动后,应立即放开起动按钮,电路断开,起动电机齿轮即自动退回原位,起动机停止工作,否则会导致传动齿轮损坏、直充马达烧毁或内部线圈甩包。
使用时应注意以下几点:1、起动机每次运转时间不充许超过12秒,如需作第二次起动时,两次起动的间隔时间应在一分钟以上,否则将引起飞轮齿圈与驱动齿轮之间的撞击。
2、起动连续几次不能起动,应排除故障后再行起动。
3、应经常检查后应立即松开预热起动开关钥匙。
如起动机的接线螺栓是否松动,如松动应紧固,导线是否良好。
房间空调器电控功能简介
制热模式下的保护功能
1.过热保护 过热保护:IPT≥50℃时,关室外风机,IPT≥62℃时, 过热保护 关压缩机,室内风机强制高速运行。当IPT≤46℃时, 开室外风机、开压缩机,室内风机恢复原状态。
过热保护作用:过热时系统压力过大,此时压缩机过载 运行,时间长会使压机发热大,甚至压缩机烧毁
2.制热防冷风控制: 制热防冷风控制: 制热防冷风控制 整个制热运行过程中室内风机按下图执行制热防冷风 控制。在防冷风过程中运行低速风时,导风板角度为 防冷风角度(包括到达设定的停机,但关机除外)。 退出防冷风则风板自动恢复为原来设定角度;
电控功能简介
一. 二. 三. 四.
空调器各种运行模式 保护/故障处理功能 除霜功能及动作时序 除霜时间的判断
空调功能概述
空调的各种运行模式
自感、制冷、除湿、送风、制热 1.自感模式 (以20℃、26 ℃为分界点将温度划分为几个区间) 根据当前室温 判断为何种模式(制冷、制热(单冷机型为送风)、除湿)运 行。 2.制冷模式 1) 压缩机控制: (1) RT-ST≥1℃时,压缩机运行。 (2) RT-ST<-1℃时,压缩机停机。 (3) -1℃≤RT-ST<1℃时,压缩机维持原状态。
压缩机液击:在空调运行时,如果进入蒸发器时 的制冷剂液体过多或蒸发压力太低(此时负荷较 低或制冷量过大)而无法完全被压缩空气蒸发, 那么未蒸发的制冷剂液体会被吸入压缩机内部。 由于制冷剂液体是不可压缩的,在压缩机运转中 极易造成阀片被击碎的现象,这就是“液击”。 “液击”是制冷压缩机最严重的故障之一,必须 防止发生。
3.其他故障情况 a.自动开关机 这里主要针对采用东芝807芯片的控制电路板,由于在 硬件电路设计上的缺陷(应急开关与接受头共用一个 I/O口),导致了控制器易受外界干扰自动开关机。 b.显示板异常(如缺划、灯不亮) 这种情况芯片74HC164或相关电阻虚焊导致 c. 上电风机转、电机慢转、关机后风机仍在转 可控硅故障
房间空调器的结构与工作原理
房间空调器的结构与工作原理
房间空调器的结构与工作原理
房间空调器的概念及基本组成
分体式空调器的基本形式及结构
制冷系统循环工作原理
房间空气调节器的定义
房间空调器的组成:
分体式空调器就是将空调器分成室内机、室外机两部分,中间用制冷剂管道相连接起来的空调器。
常用的分体式空调器有单冷型、热泵型和电辅助加热型三种。
分体壁挂式空调器是由制冷系统、通风系统和电器控制系统三大部分组成。
分体落地式空调器(柜式空调器)和其他家用空调器一样,由制冷系统、空气循环系统和电器控制系统三大部分组成。
分体式空调器的组成
制冷循环的过程
空调器的制冷循环图示
制热循环过程
热泵型空调器的制热循环
热泵型空调器的原理图
直接蒸发式空气处理设备,集制冷、除湿、加热、通风、净化于一体的空调装置。
制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀四大件之间流动。
空调系统的电气控制(详)PPT
温差控制与变风量控制
温差控制
通过调节室内外温差来控制空调的运 行,在满足舒适度需求的同时降低能 耗。合理设置温差范围,可以找到节 能与舒适度的平衡点。
变风量控制
根据室内外温差和人员负荷的变化, 实时调整空调的送风量。在低负荷条 件下,通过降低送风量来减少能耗, 实现节能效果。
智能控制算法在空调系统中的应用
早期阶段
最初的空调系统是为了满足工业生产的需求而设 计的,主要用于纺织、印刷等行业的车间。
发展阶段
随着人们生活水平的提高,家用空调开始普及, 同时商用空调也广泛应用于办公楼、酒店等场所。
3
智能化阶段
随着科技的进步,智能空调系统逐渐兴起,可以 通过互联网和手机APP进行远程控制,具备节能、 环保、高效等特点。
节能措施
数据中心空调系统的电气控制方案应采用节能技术,如智 能控制、自然冷源利用、变频器等,以降低能耗和运营成 本。
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集散控制系统(DCS)
总结词
集散控制系统是一种分布式控制系统,具有 高可靠性、灵活性和可扩展性。
详细描述
DCS将空调系统的各个部分的控制功能分散 到多个控制器中,每个控制器负责一部分控 制任务。这种分散控制方式可以提高系统的 可靠性和灵活性,同时便于维护和扩展。 DCS还具有强大的数据采集、处理和通讯功 能,可以实现远程监控和控制。
06
空调系统的电气控制案 例分析
酒店空调系统的电气控制
酒店空调系统的特点
酒店空调系统需要满足不同客房和公共区域的温度、湿度和空气质 量需求,同时要具备节能和舒适性。
电气控制方案
酒店空调系统的电气控制方案应包括温度、湿度、空气质量传感器, 以及相应的控制器和执行器,实现自动调节和远程控制。
空调电气知识PPT课件
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空调电气故障诊断与排除Biblioteka 电气故障诊断方法观察法
通过观察空调的外观、线路、元件等, 判断是否存在明显的损坏或异常现象。
听诊法
通过听空调运行时的声音,判断是否 存在异常的噪音或振动,从而确定故 障部位。
触摸法
通过触摸空调的管路、元件等,感受 其温度、振动等参数,判断是否存在 异常。
仪表法
使用万用表、钳形电流表等仪表测量 空调电路的电压、电流、电阻等参数, 分析故障原因。
作,是否有误动作现象。
预防性维护与保养
定期清洁
定期清洁空调外壳、过滤网、冷凝器等部件, 保持散热良好。
润滑轴承
对空调的轴承、链条等运动部件进行润滑, 保证正常运行。
检查电线
定期检查电线有无破损、老化等现象,及时 更换不合格的电线。
更换损耗件
定期更换空调的空气过滤器、冷凝器等损耗 件,保证正常运行。
常见电气故障及排除
01
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电源故障
检查电源插头、插座是否接触 良好,线路是否有断路或短路
现象。
电机故障
检查电机是否有异常噪音、振 动或过热现象,电机启动电容
是否正常。
控制电路故障
检查控制电路板、传感器、执 行器等元件是否正常,是否有
接触不良或损坏现象。
保护电路故障
检查过载保护、过压保护、欠 压保护等保护电路是否正常工
控制制冷剂流量,调节系统压力和温度。
空调电气系统的工作原理
压缩过程
压缩机吸入蒸发器中的低温低 压的制冷剂气体,通过压缩将 其变成高温高压的过热气体。
冷凝过程
高温高压的过热气体进入冷凝 器,通过冷凝器冷却水或空气 将其变成高压常温的饱和液体 。
空调电气原理
空调电气原理
空调电气原理简述如下:
1. 压缩机工作原理:空调的核心部件是压缩机,其作用是将低温低压的制冷剂气体吸入,进行压缩并提高温度和压力,然后通过冷凝器散热,使制冷剂气体转化为高温高压的气体。
2. 冷却循环原理:高温高压的制冷剂气体通过膨胀阀进入蒸发器,此时会发生膨胀冷却,使制冷剂气体温度下降,从而吸收室内的热量,使室内温度降低。
然后,制冷剂经过吸气管再次进入压缩机,重复上述循环。
3. 冷凝器和蒸发器的作用:冷凝器负责将高温高压的制冷剂气体散发热量,使其温度下降并转化为高压液体。
蒸发器则负责将高压液体制冷剂通过膨胀冷却转化为低温低压的气体,从而吸收室内热量。
4. 制冷剂的选择:制冷剂需要具备较低的沸点和较高的蒸发潜热,同时具有良好的化学稳定性和环境友好性。
目前广泛使用的制冷剂有氟利昂等。
5. 控制系统:空调还配备有各种传感器和控制装置,用于监测和调节室内外温度、湿度等参数,以实现温度和湿度的自动调节。
综上所述,空调电气原理是通过利用压缩机和制冷循环原理,将室内热量转移至室外,实现室内温度降低的过程。
同时,控
制系统能够自动感知并调节室内环境参数,提供舒适的室内空调效果。
《空调业电气知识》课件
空调电气系统的工作原理
电源将电能输送给控制电路和负载电路,控制电路根据传感器检测到的温度、湿度 等参数,控制压缩机、冷凝器、蒸发器等负载电路的工作状态。
当温度达到设定值时,控制电路会停止或减少压缩机的工作,当温度低于设定值时 ,控制电路会增加或恢复压缩机的工作。
保护电路在检测到异常情况时,会切断电源或采取其他措施防止电气系统受损。
《空调业电气知识》ppt 课件
contents
目录
• 空调业电气基础知识 • 空调电气系统的主要部件 • 空调电气系统的维护与保养 • 空调电气系统的节能技术 • 空调电气系统的安全问题
01
空调业电气基础知识
电气基本概念
电压
描述电场中电势差的大小,单位为伏特 (V)。
电阻
表示导体对电流的阻碍作用,单位为 欧姆(Ω)。
节能技术应用案例
以变频技术为例,变频器可以根据空调负荷的变化自动调节电机转速,从而调 节空调系统的流量和压力,实现能量的合理分配和利用,达到节能减排的效果 。
节能技术的未来发展
节能技术的发展趋势
随着科技的不断发展,节能技术也在不断进步和完善。未来节能技术的发展将更 加注重环保、高效、智能化和个性化,如采用新型的太阳能、风能等可再生能源 ,推广智能家居和智能建筑等。
空调异味
检查室内空气流通是否良好,滤网是 否清洁,如有问题需专业维修。
空调无法启动
检查电源插头是否接触良好,保险丝 是否完好,如有问题需专业维修。
04
空调电气系统的节能技术
节能技术介绍
节能技术定义
节能技术是指通过采用先进的技术和设备,提高能源利用效率,减少能源消耗,从而达到节约能源、 降低成本、保护环境的目的。
房间空调器结构及工作原理与
新风 冷风
蒸发器 室内空气
冷凝器
热风
冷媒变化分析 压缩机 (压缩) 压缩)
气体
低温 低压 气 体
●耗电做功使低温低压冷媒气体 变为高温高压气体
高 温 高 压
蒸发器 (蒸发) 蒸发)
●空气吸收冷媒的冷量使 液态冷媒变为气态
冷凝器 (冷凝) 冷凝)
●向空气放出冷媒的热量使 气态冷媒变为液态
液 体
液 体
0010503529
室外部分:室外电路比较简单, 室外部分:室外电路比较简单,主要有压缩机起动电路和 过载保护电路,室外风机电路组成。 过载保护电路,室外风机电路组成。
室外机组结构主要包括全封闭式压 缩机、室外换热器、四通换向阀、 毛细管、轴流风扇及电动机 等, 通过液阀(小管)和汽阀(大管) 与室内机连接 各部分的作用与窗式空调一样 液管和汽管里都是低压制冷剂 抽真空和充注制冷剂的部位
9
连机管管径 (Φmm) 电源线 冷媒 液 管 6.35 汽 管 9.52 规格 RVV, 3*1.5mm2以上 连接方法 Y连接 型号 R22 标准注入量(g) 880
适用面积 1313-19m2
安装时的排空气操作 1)初次安装:利用用室外机内的制冷剂裕量, 通过液阀少排,通过汽管接头排放 2)维修后安装:利用制冷剂瓶里的制冷剂,通 过维修阀反向排放 抽气操作 在维修室内机管路(如管路压扁等)或移位 安装时,要将制冷剂抽到冷凝器里面。先运行 系统15分钟,在维修阀上连接压力表,关闭液 系统15分钟,在维修阀上连接压力表,关闭液 阀让机组继续运行30秒以上,直到低压压力下 阀让机组继续运行30秒以上,直到低压压力下 降到0 降到0,关闭汽阀。(尽量不出现负压)
低温 低圧
膨胀) 膨胀阀 (膨胀)
第十七章通风空调、消防系统安装(DOC)说课讲解
第十七章通风空调、消防系统安装17.1 通风空调、消防系统概述本电站通风空调系统是为电厂重要部位的工作人员和设备创造一个良好的工作及运行环境为目的, 并兼有火灾时事故防排烟的功能;消防系统是确保电站安全运行的重要保障, 该电站设计范围主要包括两部分: 第一部分为电站厂房及其附属建筑物;第二部分为电站机电设备, 如水轮发电机, 主变压器、并联电抗器、油库、电缆等。
第二部分是消防系统的重点。
消防给水水源取自上游施工供水蓄水池作为电站永久消防水池, 从消防水池引接两根DN200水管作为建筑及机电设备消防供水管, 消防水池有效容积为230m3, 满足消防水量的要求。
消防水池池底高程为440m, 满足主变压器和发电机消防及建筑消防自流供水水压要求。
并联电抗器布置在右岸高程405m的山坡上, 其消防水从消防水池的两根总管上分别引接两台加压消防水泵, 水泵布置在主变冷却供水室内。
电站火灾自动报警系统主要是由报警控制器、探测器、声光报警器和报警按钮组成。
根据厂房布置情况, 电站共设置约180只感烟探测器、20只报警按钮和20只声光报警器, 报警控制器布置在计算机室内。
火灾自动报警系统与水喷雾灭火系统和通风系统等设备之间实行联动控制。
17.1.1 通风空调、消防系统安装工作内容17.1.1.1 全厂通风空调系统全厂通风空调系统安装内容包括送、排风系统、空气调节系统、全厂防火、防排烟系统。
以及以上系统设备的催货、验收、卸车、运输、保管、安装调试、运行、维护以及装置性材料的采购和部分风管部件的制作;设备安装的基础板、埋件埋设;设备安装用的吊耳等的制作和埋设;电缆的敷设与连接;各种套管、电缆管的埋设;各系统与电站监控系统的辅助LCU的连接及联调。
17.1.1.2 消防系统消防系统包括消防供水系统、火灾自动报警及消防控制系统和消防器材。
以及以上系统设备的安装调试、设备安装的基础板、埋件埋设、系统管路的采购、安装、试压;管路系统埋件、管架、管夹、阀门、管件的安装;电缆的敷设与连接;各种套管、电缆管的埋设;各系统与电站报警监控系统连接及联调。
空调器电气控制系统共137页文档
43、重复别人所说的话,只需要教育; 而要挑战别人所说的话,则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
空调器电气控制系统
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ;权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊,可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比
【培训教材】空调室内外电气连接培训教程PPT(P37)共39页
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
无 ➢ 46/50冷暖柜机,采用2个连接器 :
一个为ELP-02V,孔位:1-紫色(四通阀),2-橙色 (外风机);
一个为ELP-03V,孔位 1-(外感温包公共端),2-空, 3-(外管温感温包)。
➢ 60/72单相单冷柜机,采用1个连接器ELP-02V,
孔位:1-黄色(高压保护),2-黄色(高压保护)。
2、单相冷暖机:
室内N、2、3、4、5,室外N、2、3、4、5、N(7)、8。采用 蓝(零线)、黑(压缩机线)、棕(相线)、黄绿、紫(四通 阀)、橙(外风机)
注:室外有7或5+2位接线板。室内机的接地另外加接地装置, 室外机接地接在电器盒上。
Ⅴ. 三相柜机 (室外机供电)
A. 电源连接 1. 单冷
一个为ELP-04V,其中孔位:1-(外感温包公共端), 2-(室外排气感温包),3-(室外环境感温包),4- (室外管温感温包。
Ⅵ. 变频分体机 及其它室内外通讯机型的定频机
如天井机,70分体机等
室内外的连接,统一采用全接线板连接。
A. 内机供电
色(四通阀),3-橙色(外风机),4-白色(低压); 一个为ELP-03V,其中孔位:1-(外感温包公共端),2
-(室外环境感温包),3-(室外管温感温包),线色不 作强制要求。
空调器电气控制系统
•图6-5 热泵空调温控器
空调器电气控制系统
•(2)电子温控器 •由于生活水平的提高,近年来生产的分体空调大部分是电子温 控器控制。较为先进的电子控制器采用微电脑控制。图6-6、6-7 为比较先进的微电脑控制器(红外遥控)这种控制器是把程序用 编译器写入EPROM或EEPROM存储器内并固化,工作时只需按 下遥控器上的按钮即可执行各种指令,进行操作工作。
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空调器电气控制系统
•(2)化霜控制器的功用是:当室外侧换热器结霜很厚,温度低于一 定值(-11±2℃)时,化霜控制器开关断开,四通换向阀线圈断电,制热 循环变成了制冷循环,室外侧换热器为冷凝器制热去除霜层。同时室 内外风扇均停止运转,不能把室内侧换热器产生的冷吹到室内,防止 室外冷空气使室外换热器结冰。当室外换热器温度升高到一定值 (6~8℃左右)时,化霜控制器开关闭合,制冷循环变成制热循环。
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•图6-4 单冷空调温控器
空调器电气控制系统
•2)热泵空调中的温控器
•原理图符号为:
•工作原理为:夏天时,端子2井、 3井接通,控制接通压缩机的电源, 使其工作制冷,当温度低于设定值 时,端子2井、3井断开;冬天时, 端子2井、1井接通,同时接通压缩 机和四通换向阀线圈的电源,使其 制热,当温度高于设定值时,端子 2井、1井断开。实物图为:图6-5 所示。
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•图6-8 波纹管式化霜控制器
空调器电气控制系统
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•图6-9 普通压力式波纹管式化霜控制器
空调器电气控制系统
•家用空调器上常用的化霜控制器主要有波纹管式、微差压计和电子式 化霜控制器。 •(1)波纹管式化霜控制器。其工作原理与波纹管式温控器相同,其 外形如图6-7所示,感温包贴在室外侧换热器蒸发器表面,当感受温度 达到一定值 时,将换向阀的线圈电路切断,将空调器改成对室外制热
家用空调配电控制系统原理
家用空调配电控制系统原理家用空调配电控制系统原理是通过集中控制,实现对所有空调设备的配电、开关和调节。
具体原理如下:1. 电源供应:家用空调配电控制系统需要接入电网供电,通过主控制器对电源进行管理和分配,确保各个空调设备有足够的电力供应。
2. 主控制器:主控制器是系统的核心,通过接收用户输入的指令或自动控制算法,控制配电开关的操作,并对各个空调设备进行管理和控制。
3. 传感器:通过安装在不同位置的传感器,监测室内外温度、湿度等环境参数,并将数据传输给主控制器。
4. 开关控制:主控制器根据传感器数据和用户指令,控制配电开关的状态,从而实现对空调设备的开关控制。
5. 温度调节:主控制器根据传感器监测到的室内温度,通过调节空调设备的工作状态和参数,实现室内温度的调节。
6. 能效优化:主控制器可以根据室内外温度、用户需求和电网负荷等因素进行智能调节,实现能效优化,减少能耗。
7. 故障检测与保护:主控制器可以监测各个空调设备的工作状态,当发现异常情况或故障时,可以及时报警或采取保护措施,保证系统的安全运行。
8. 手机远程控制:家用空调配电控制系统还可以与智能手机等终端设备连接,通过手机应用程序进行远程控制和监测,方便用户随时随地对空调设备进行调节和控制。
通过以上原理,家用空调配电控制系统能够实现对空调设备的集中管理和控制,提高空调设备的使用便捷性和能效性,提供更舒适的室内环境。
家用空调配电控制系统的原理是通过控制空调设备的配电系统,实现对空调设备的开关、温度调节等功能。
家用空调配电控制系统主要由以下几个部分组成:1. 控制设备:包括温度传感器、控制面板等。
2. 控制电路:用于接收来自控制设备的信号,并将信号转化为控制指令。
控制电路通常包括微处理器、继电器等。
3. 配电系统:包括电源供应、电线、插座等,用于提供电力给空调设备。
4. 空调设备:空调机组、风机、压缩机等。
系统工作原理如下:1. 温度传感器感知室内温度,并将温度信号发送给控制电路。
电气空调系统的设计与应用
电气空调系统的设计与应用电气空调系统设计与应用随着空调市场的不断普及和技术的不断进步,电气空调系统在现代社会中已成为非常常见的家用电器之一。
与传统的机械式空调相比,电气空调具有更高效的能耗、更强大的制冷效果以及更加方便的操作和控制方式。
因此,在各种环境条件下,电气空调系统都表现出了非常广泛的适用性。
本文将详细介绍电气空调系统的设计、应用及其相关技术细节,为读者深入了解电气空调系统提供帮助。
一、电气空调系统的设计原理电气空调系统主要由四个主要部分组成:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流器。
在这种设计中,首先将低温、低压的制冷剂通过压缩机进行压缩,使之高温、高压,然后进入冷凝器,将高温制冷剂揭去散热,变成高压液体。
随后,高压液体经过特定参数的膨胀门即为节流器,进入蒸发器,此时,高压液体在高速流过的管子中降压,变成低温低压的制冷剂,吸收空气中的热量,变成蒸发的蒸汽,然后再次通过压缩机循环使用。
此外,为了防止制冷剂泄漏,减少环境污染,电气空调系统还引入了一些辅助的元件,如蒸发器、冷凝器、节流门等。
其中,室内和室外的蒸发器和冷凝器,不仅能够增加制冷面积,而且可以有效地提高制冷效率和节约能源,因此是电气空调系统中不可缺少的元件之一。
二、电气空调系统的应用领域电气空调系统在各种环境下都有广泛的应用,主要涵盖以下几个方面:家居、办公室、商业空间、工业生产线以及医疗环境。
在家居和办公室等需求较为简单的环境下,通过普通的窗式或分体式电气空调即可完成制冷的需求。
而在商业空间、工业生产线以及医疗环境等各种特殊场合,电气空调系统的应用更加多样化和复杂。
比如,商业和工业空间通常需要配置大型的中央电气空调系统,以满足较大的制冷面积和较高的制冷效率;而在医疗环境中,电气空调系统的应用更加重要,因为它能够帮助维持手术室、ICU和洁净室等高标准的环境条件,确保医患的安全和卫生。
三、电气空调系统的技术细节为了提高电气空调系统的制冷效率和运行稳定性,我们需要对其中的一些技术细节进行研究和改进。
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第十七讲房间空调器电气系统
二、空调器电气系统的主要部件
7.选择开关和薄膜按键开关 ⑴选择开关 a.常用的选择开关的三种类型:有03、04和07三种。03、04开关可360 度旋转,用于单 冷型空调器;07开关从中问(停的位置)分别向两边旋转,用于冷热两用型空调器(冷热转换必 先停机)。 b.选择开关的结构:选择开关的众多触点分层安置,并由中间的凸轮来控制通断。由于 每层凸轮做成不同的形状和大小,因此开关旋到不同的位置时,通过凸轮的作用,就可使各 对触点按所需要的规律接通或分断,如网6 -13所示。 c.选择开关的符号: d.选择开关的检测:
弱电部分控制电路:以电脑芯片和集成电路为核心的实现各种功能的电路,包括了 电源电路、显示电路、各种传感元件、检测电路、控制电路及外围电路。弱电部分是强电 部分实现房间空调器电气系统
二、空调器电气系统的主要部件
电气系统的主要部件有:压缩机,风扇电动机、导风电动机、四通换向阀电磁线圈、 过载保护器、负离子发生器和控制开关等。
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二、空调器电气系统的主要部件
3.导风电动机: 导风电动机分永磁同步电动机和脉冲步进电动机两种,目前分体壁挂式空调器多采用 脉冲步进电动机,窗式与柜式空调器多采用永磁同步电动机。 脉冲步进电动机正常时,公用端与其他4根引线之间的阻值应为200—300Ω,相间的 阻值应为400~600Ω。步进电动机的工作电压为直流12V,如果步进电动机的绕组正常, 其故障一般多为内部齿轮机构损坏。 同步导风电动机具有恒定不变的转速,即转速不随电压与负载大小而变化。同步导风 电动机绕组线径较细,所以阻值较大,一般在几百欧左右。
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三、空调器机械控制式电路分析
3.机械式温控器
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三、空调器机械控制式电路分析
3.机械式温控器
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四、空调器机械控制式控制电路
1.窗式空调器的电路分析
窗式空调器多数采用选择开关、继电器-接触器、温控器组成的控制电路,其控制电 路大同小异。用选择开关来控制压缩机和风扇电动机,实现制冷制热和风速控制。下面以 东芝RAC-30EH为例介绍其工作过程,东芝RAC一30EH的电路如图6-22所示。
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二、空调器电气系统的主要部件
4.过载保护器:
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二、空调器电气系统的主要部件
5.四通换向阀 (1)四通换向阀的检测
1)测量线圈电阻:换向阀的正常电阻值约为700Ω左右。 2)在开机状态下,测量换向阀两端电压:如果电压正常而四通阀不换向,则说明换向阀机械卡死 或左右毛细管堵塞;如果测量换向阀线圈两端无电压,则说明换向阀线圈控制电路有问题。 (2)四通换向阀的维修 1)四通阀内滑阀被系统内部的脏物(氧化皮、杂物)等卡住,可用木棒或胶棒轻击四通阀阀体,如 果可行,则判断正确。 2)电磁线圈损坏,控制阀不起作用.不能带动四通阀滑阀换向。控制阀毛细管漏、系统压力没有 建立起来(系统冷媒少、不足),不能带动控制阀动作,从而不能带动四通阀内滑阀动作.可用一块永磁 铁放在四通阀阀体端面,如果此时能使滑阀换向,则判断正确。 3)阀体受外力冲击损坏(阀体变形)造成滑阀不能换向,外观观察就可判断。 4)由于系统内部的液击使阀滑导向架断裂,端盖损坏变形,此时无法换向,采用前面的方法不起 作用,可判断为液击使阀滑导向架断裂、端盖损坏。 5)四通阀内部间隙过大,阀座焊接时轻微烧坏,泄漏量超标,造成串气,使滑阀两端压力平衡, 无法推动滑阀换向,采用前面的方法时,有时可以换向。 6)四通阀阀体或管路的焊口泄漏,漏口处有油(冷冻油)渗出容易判断,或采用肥皂水检漏。 7)四通闽控制阀线圈烧毁或没有加上电压(可能接插件松脱).造成控制阀不动作,使四通阀主阀 不换向。 8)控制阀毛细管扁、裂,控制阀无法动作,四通阀主阀不能换向。
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二、空调器电气系统的主要部件
6.负离子发生器 ⑴负离子发生器的原理
负氧离子发生器将12V的直流电升压,在其前端的碳纤维毛刷上形成4200v的高压静电 场区。当空气流过毛刷时被电离.产生正离子和负离子。正离子比较重,会重落回毛刷进入 电循环。而负离子较轻,会被吹到室内空气中,一方面与空气中的氧气循环结合形成携氧负 离子,被人体吸入.带来医学方面的健康;另一方面负离子会与室内中的杂质吸附,使其带 上负电,而带负电的灰尘与空气中的正离子中和,在重力的作用下落到地面,实现了消除灰 尘的作用。图6一12为负离子发生器的外观图。
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三、空调器机械控制式电路分析
1.接触器 接触器是一种常见的低压自动控制电器,是控制电路中最主要的电器元件之一,常用来 接通或断开电动机或电加热器等大电流回路。在制冷装置中,大多出现在大型立柜式及商用 中央空调电路里,常用于冷库、中央空调及中大型的热泵热水器的控制电路。 接触器按其主触点通过电流的种类不同,可分为交流接触器和直流接触器。直流接触器 主要用于直流电路中直流电动机开起控制,如直流变频空调器等。 ⑴直流接触器 ⑵交流接触器
⑶三相压缩机电动机
三相压缩机有380V/50Hz和交流变频压 缩机之分,其中三相380V/50Hz压缩机主要 用于柜式空调器。
三相压缩机电动机一般有3个同样的绕组, 3个绕组的电阻值也是相同的,即 RAB=RAC=RBC,如图6—4所示。
三相压缩机电动机的任一绕组对地的电 阻值,用绝缘电阻表摇测应大于2MΩ,否则 应重新绕制线圈或更换新压缩机。
• 当选择开关处于停止档时。所 有电路断开,空调器停止运行。
•
(1)制冷过程电路分析
•
1)当选择开关处于强冷档时,
触点0-1、0-4闭合,风扇电动机高
速运转。如果室内温度高于设定温
度,温控器的L-C触点闭合,压缩
机运转,空调器强冷运行;当室温
低于设定温度时,温控器L-C触点
断开,压缩机停止运行,达到自动
2)除霜时,室外热交换器温度上升。当达到除霜温控器复位温度时,除霜温控器触点 2-3断开、2-1闭合,除霜定时器电动机通电开始计时;当达到设定时间后,除霜定时器复位, 电磁四通换向阀线圈与风扇电动机通电运行。除霜结束后,恢复制热.
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第十七讲房间空调器电气系统
1.压缩机电动机 ⑴单相压缩机电动机 RRS=RCS+RCR,又知RCS>RCR。
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二、空调器电气系统的主要部件
⑵单相压缩机的起动运行方式 空调器的单相电动机的两种起动方式:电容运转型(PSC)和电容起动电容运转型(CSR)。
电容运转型是在起动绕组上串联一个电容器,此种方式通常用在功率小于3500W压 缩机电动机上,其电路如图6—2所示。
⑵负离子发生器的检测
负离子发生器在工作时会产生高压.电离空气产生大量负离子。检测时可用如下两种 方法进行检测:一种使用负离子检测板.当负离子发生器工作时.检测板的灯会闪烁:另一 种是用试电笔进行检测,负离子发生器工作时,试电笔会发光。第一种方法比较可靠,因为 负离子发生器是以市电工作的,负离子是否产生高压不易测出。如果负离子发生器损坏,一 般不予修理而直接更换。
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四、空调器机械控制式控制电路
(3)除霜过程电路分析 1)制热运行时,除霜温控器检测室外热交换器的温度。当室外温度低于设定温度时, 除霜温控器触点2-1断开、2-3闭合,除霜定时器电动机通电开始计时;当达到设定时间后, 除霜定时器触点2-3断开、1-2接通,除霜定时器电动机断电停止计时。此时电磁四通换向阀 线圈和风扇电动机同时断开.停止运行,压缩机制冷运行,室外进行除霜。
注意:由于双转子和涡旋式压缩机不能 反转,一般设有相序保护电路(又称防反相电 路),所以发现使用此类压缩机的空调器不能 起动时,应首先检查电源相序是否正确。若 不正确,则只要把三相电源的任意两根电源 线调换就可以投入正常工作。
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二、空调器电气系统的主要部件
1.风扇电动机: ⑴多速风扇电动机绕组两种结构形式:L形接法和T形接法。 ⑵风扇电容的选用:风扇电动机功率为25W时,配用的电容为1.5μF;功率为35W时, 配用的电容为2μF。
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三、空调器机械控制式电路分析
2.继电器 ⑴中间继电器:接触器主要是用来接通和分断大功率的负载电路(即主电路).那么中间 继电器则主要用于切换小功率的负载电路(即控制电路)。在制冷装置中中间继电器用于控制 交流接触器的动作或直接控制小功率执行元件(额定电流小于5A)。 ⑵热继电器:在制冷装置中过载保护措施多采用热继电器与交流接触器配合使用,通过 控制交流接触器的线圈使触点断开压缩机主电路.从而保护压缩机,达到过载保护的目的。
第十七讲房间空调器电 气系统
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2020/11/28
第十七讲房间空调器电气系统
教学目标
1、空调器电气系统的组成 2、空调器电气系统的主要部件 3、空调器机械控制式电路分析 4、空调器机械控制式控制电路
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一、空调器电气系统的组成
1.空调器电气控制系统的组成: 空调器的电气控制系统由电源、状态监测传感器、电脑芯片(又称CPU、中央处理器、 微电脑)、控制驱动电路,以及保证控制执行的压缩机、电动机、开关、加热器等部分组 成,整个系统应用了电工、电子、机械等多方面的技术。既要为制冷系统、通风系统提供 动力,又要保证各系统能协调和安全可靠地运行。 2. 空调器整机电路的强电部分和弱电部分: 凡工作在高电压、大电流条件下的电路和元件,都可以归属于强电部分,它们以220V 的交流市电或380V的动力电作为工作电源;而大量电子元器件工作在低电压、小电流状 态,则习惯上被称为弱电部分,它们以5~12V直流电压作为电路的输入电压。 强电部分的主要控制电路:压缩机的起动与保护、温度控制、除霜控制、冷热转换控 制、风扇电动机的起动与控制及辅助电加热等电路。强电所涉及的部件大多是动力系统的 电动机、开关、继电器、加热器等。基本上强电部分作为功能的执行电路。