约克直流变频空调室外机变频驱动板散热研究
变频器散热与散热
变频器散热与散热变频器是一种能够调节电机运行速度的电气装置,广泛应用于工业生产和机械设备中。
然而,由于变频器工作时会产生大量热量,散热成为了一个重要的问题。
本文将探讨变频器散热的原理和方法,以及如何提高散热效果,保障变频器的正常运行。
一、散热的重要性在变频器工作过程中,电子元件会产生热量,如果散热不及时,温度将逐渐升高,可能会导致变频器内部元件的失效甚至损坏。
因此,合理的散热设计和措施是确保变频器正常运行的关键。
二、散热原理1. 热传导:通过直接接触,将热量从高温区域传递到低温区域。
变频器通常采用导热材料,如铝制散热片或散热器,来帮助热量传导。
2. 对流散热:通过液体或气体的流动,将热量带走。
变频器通常采用风扇或风道进行对流散热,将热量快速地带走。
3. 辐射散热:通过辐射热量的方式进行散热。
变频器通常采用散热片来增加散热面积,提高辐射散热效果。
三、散热设计与方法1. 外壳设计:变频器外壳应采用导热性能良好的材料,如铝合金。
外壳的表面积应适当增加,以增加辐射散热的效果。
2. 风扇散热:在变频器外壳上设置风扇,通过强制对流的方式加速热量的散发。
风扇的选型要符合散热需求,确保风扇的风量和噪音都能满足要求。
3. 风道设计:风扇散热时,风道的设计也非常重要。
合理的风道设计可以提高风流的速度和方向,增加散热效果。
4. 导热材料:变频器内部的散热片和散热器应采用导热性能好的材料,如铝、铜等,以提高热传导效果。
5. 空间布局:在变频器的安装中,应合理安排变频器与其他设备的间距,避免热量的相互干扰。
6. 温度监控与保护:在变频器的设计中,应考虑温度监控和保护机制,如果温度超过安全范围,及时停机或降低负载,避免设备损坏。
四、提高散热效果的措施1. 减少负载:合理调整变频器的输出功率和频率,降低负载,减少能量转化为热量的程度。
2. 防尘处理:变频器内部元件的散热效果容易受到尘埃和杂质的影响,应定期清洁和防尘处理。
3. 避免过度密封:如果变频器处于封闭的环境,应注意避免过度密封,以保证散热的通畅。
约克直流变频多联机中央空调线控器点检说明
约克直流变频多联机中央空调线控器是一种用于控制和管理多个室内机的设备。
以下是一份可能的线控器点检说明,用于检查和确保线控器的正常运行:
外观检查:
检查线控器外壳是否完好,无裂纹或损坏。
确保按键和显示屏幕正常工作,并没有任何损坏或失效。
清洁外部表面,确保无灰尘或污渍。
电源检查:
检查线控器电源线是否连接牢固,并无断裂或损坏。
确保电源插头插入电源插座并通电。
检查线控器的电源指示灯是否亮起,表明电源供应正常。
功能检查:
逐一测试线控器上的各个按键,确保它们的灵敏度和功能正常。
检查显示屏幕是否能够正确显示室内机的运行状态、温度和其他相关信息。
测试温度调节功能,确保线控器能够准确调节室内机的温度设置。
检查风速控制功能,确保线控器能够控制室内机的风速调节。
如果线控器支持定时功能,测试定时开关机功能,确保其正常工作。
通信检查:
检查线控器与室内机之间的通信连接是否正常。
如果线控器支持多联机功能,确保它能够正确管理和控制多个室内机。
如果线控器支持远程控制功能,测试远程控制功能的可靠性和稳定性。
其他注意事项:
阅读线控器的用户手册,了解更多详细的操作说明和注意事项。
如发现任何异常或故障,及时与相关维修人员或厂家联系进行维修或更换。
请注意,上述是一份一般性的线控器点检说明,具体的点检步骤和操作可能因不同型号和厂商而有所差异。
建议参考相关的用户手册或与约克公司或其授权维修人员联系以获取针对具体型号的准确点检说明。
YORK VSD变频驱动特点
约克卓越的节能技术
2
内容
VSD机组产品介绍
冷水机组工作原理 VSD机组的工作原理 VSD机组的优势 VSD机组的应用 VSD竞争对手比较 VSD运行策略
VSD变频驱动装臵
节约能耗/节约运行费用
产品介绍-概述
根据冷冻水出水温度和压缩机压头来优化电机的转 速和导流叶片的开度,使机组始终在最佳状态区运行, 年节能达15-25%. 能准确预测离心机的喘振点,允许机组在喘振点附 近工作正常,防止机组在低负荷时发
冷水机组工作原理 VSD机组的工作原理 VSD机组的优势 VSD机组的应用 VSD竞争对手比较 VSD机组运行策略
离心式冷水机组工作原理
PRV
叶轮
均流板
挡液板
冷凝器 过冷器
满液式蒸发器
截流孔板
8
离心式冷水机组工作原理
压力 制冷剂向大气放热 Pc Head =Pc-Pe
15
离心式压缩机的卸载控制
一.导流叶片控制(常规方法) 可扩展运行范围(下载到10-20%) 但节流作用增加了能量的损耗。因此压缩机功率与机组负荷并不成 正比递减。
16
离心式压缩机的卸载控制
二. 通过速度控制来卸载
当负荷/压头降低时,降低叶轮转速 卸载区域相对狭窄(>50%)
17
离心式压缩机的卸载控制
%SAVED -1.0 13.2 34.1 67.5 27.4
IPLV=1/(0.023/A + 0.415/B + 0.461/C + 0.101/D)
年节约能耗 27.4%
VSD优势-节省能耗
例 1. 办公楼 (单台机组)
约克变频驱动VSD离心式冷水机组原理及应用
恒速与变速冷水机组负荷-效率曲线比较
1.1
1.0
0.9
0.8
Constant Speed 恒速
0.7
Variable Speed 变速
0.6
0.5
0.4
节能30%
0.3
部分负荷比例
特点与优势
软启动
可替代启动器
从1Hz开始启动
从不超过 100% FLA
比较
PRV 控制逻辑
速度余量
PRV 控制信号 (开启或关闭)
实际电机速度
变频冷水机组是如何工作的?
冷冻水出水温度 温度设置值
蒸发 / 冷凝压力 PRV 位置
实际电机转速
优化电机转速
优化 PRV 位置
变频冷水机组是如何工作的?
定速机组
变频机组
负荷降低,PRV 关闭 电机转速恒定
自适应冷量控制逻辑 优化压缩机效率 降低电机转速 优化 PRV 位置 能耗降低
约克变频驱动器(VSD)优点
年节能30% 在低负荷运行时全面避免喘震 延长机组使用寿命 维修、保养方便 降低辅助设备投资 宁静运行 完善的电器保护
定速与变频冷水机组的能耗比较
采用变频冷水机组的必要性——
由于室外温度 (干球/湿球温度) 随时间和季节的变化而变 化
只有 1% 的运行时间机组处于设计工况下的满负荷运行 变频冷水机组能充分利用低冷却水温度带来的优势(压头
对冲击电流具有非常好的限制能力 (改造项目, 变压器容量小、 发电机容量小)
500% 400%
冲击电流
Motor FLA (%)
300% 200% 100%
星三角启动器 Optispeed VSD
通用变频器的散热优化设计
通用变频器的散热优化设计摘要:变频器是改变输出频率和输出电压控制交流电动机转速的调速控制装置,广泛应用在石油化工、电力等行业。
变频器散热分为风冷、水冷和油冷等,笔者工作中遇到的变频器功率达到数百上千千瓦,变频器多采用强制风冷散热方式,风冷变频器和其他冷却方式相比复杂性不高也较可靠。
随着现代工业的快速发展,冶金、陶瓷等行业对通用变频器的结构尺寸要求越来越紧凑,系统的热流体积密度越来越大,这给系统的散热设计也带来了一定的难度,变频器的热设计显得越来越重要。
在变频器的整机设计中,机箱的散热通风结构和散热器的选择对系统的散热是至关重要的环节。
基于此,本文主要对通用变频器的散热优化设计进行论述,详情如下。
关键词:通用变频器;散热;优化设计引言目前,在实际变频器开发的项目中,大多数主要是根据工程设计经验和结构尺寸选择合适的散热器,并根据测试结果来调整散热器的结构。
缩短散热器的设计周期和成本,对项目的开发具有实际的意义。
散热器的种类主要分为铝型材散热器和插片式散热器,与插片式散热器相对比,铝型材散热器肋片和基板之间没有接触热阻,尺寸和种类繁多能满足不同产品应用场合的要求,在变频器中采用较多。
1变频器故障分级变频器在实际使用过程中发生的二类故障,对变频器造成的危害相对较大。
工作人员必须掌握正确的变频器二类故障的诊断和维修方法,才能保证变频器的正常稳定运行。
常见的变频器二类故障主要有速度故障、逆变器开关器件开路故障等几种。
变频器在运行过程中如果SSF发生了故障,就会导致变压器闭环系统开环而损坏变频器或其他相关设施,严重的还会造成人员伤亡等安全事故。
所以,工业企业在日常生产过程中,必须充分重视变频器二类故障诊断和分析工作。
工作人员在诊断变频器速度传感器故障时,应该根据变频器使用的实际情况,采取硬件检测法与软件诊断法相结合的方式,诊断和分析变频器发生的故障。
虽然使用硬件检测法可有效提升变频器二类故障的诊断速度,但是使用该方法不但大幅增加变频器的运行成本,而且只适用于电压输出类型速度传感器故障的检测,而无法进行气体类型传感器故障的检测。
北京某办公楼多联机室外机散热优化方案研究
北京某办公楼多联机室外机散热优化方案研究随着现代办公环境的不断改善,多联机空调系统成为办公楼室内环境调节的主流选择。
然而,多联机室外机散热是一个需要解决的问题。
本文将探讨关于北京办公楼多联机室外机散热优化方案的研究。
首先,为了解决多联机室外机散热问题,我们需要考虑到以下几个方面:环境温度、通风设计、隔热材料和冷凝器的设计。
这里,我们假设北京的夏季室外温度较高,所以需要特别注意多联机室外机散热的问题。
首先,要优化多联机室外机散热,可以考虑使用环境散热方式。
这种方法利用大自然中的散热原理,通过将室外机放置在空气流通的位置,利用空气对室外机进行散热。
为了最大限度地提高散热效果,可以将室外机的位置放在通风较好的地方,避免阳光直射,减少环境温度对室外机散热的影响。
其次,要考虑通风设计。
多联机室外机需要有良好的通风系统来促进空气流动和散热。
可以考虑在室外机的周围设置通风装置,如风扇或风口,以便增加气流量。
同时,还可以考虑设置遮阳板等设施,以避免阳光直射,减少室外机温度升高。
另外,隔热材料的应用也是一个重要的优化方案。
选择适当的隔热材料来覆盖室外机,可以防止室外机受到太阳光的直接曝晒,减少热量的吸收,从而减轻散热负担。
最后,冷凝器的设计也非常重要。
优化冷凝器的设计可以增加散热效果。
可以考虑增加冷凝器的散热面积,通过增加散热片的数量或增加散热器的尺寸来实现。
此外,还可以采用冷凝器的双向散热方式,同时利用空气和水进行散热,提高散热效率。
总之,对于北京办公楼多联机室外机散热优化,我们应该综合考虑环境温度、通风设计、隔热材料和冷凝器的设计等因素。
通过采取合适的措施,可以有效地优化多联机室外机的散热效果,确保办公楼的室内环境舒适。
这样不仅可以提高员工的工作效率和舒适度,还可以降低能耗,减少对环境的影响。
变频电机散热风机原理
变频电机散热风机原理
变频电机散热风机是一种利用变频电机驱动风叶进行散热的装置。
其原理是将电能转化为机械能,通过变频电机驱动风叶高速旋转,产生强劲的风力。
风叶将空气吸入,通过离心力将空气加速,形成强大的气流,并将高温产生的热量带走。
变频电机散热风机通过变频电机控制风量和风速的大小,可以根据实际需要进行调节。
当设备处于高负荷工作状态时,可通过调节变频电机的频率来提高风叶的转速,增加风量,加快热量的排出速度。
而在低负荷工作状态下,可以降低风叶的转速,减少风量,降低能耗和噪音。
变频电机散热风机具有散热效果好、调节性能强等特点。
其高速旋转的风叶可以将热量迅速扩散,并将热空气排出设备周围,提高散热效果。
同时,通过变频电机的调节,可以根据实际情况提供适当的风量和风速,从而达到最佳散热效果。
总之,变频电机散热风机通过变频电机驱动风叶的转动,产生强劲的气流来散热。
它可以根据需要调节风量和风速,提高散热效果,并具有可靠性高、能耗低等优点。
直流变频空调的原理及优缺点
直流变频空调变频空调直流变频空调是指采用直流变频控制系统以及相应的直流变频压缩机的空调器;节能效果最强,最高节电能力达到48%;控温技术更精确,温度波动在0.5℃以内;同时还拥有低压启动、静音效果更明显等优势。
概述在空调器中,变频技术是一项新兴的技术,它是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的运转转速的一种技术。
交流变频空调器的工作原理是:变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机的转速的一种技术,通过变频器先进行交流到直流的变换,再通过变频器进行直流到交流的变换,从而控制交流电机的转速。
而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。
当室内急速降温或急速升温时,室内空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩机正常运转或减速。
直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。
直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。
直流变频空调是相对于交流变频空调而来的,其实,它的名称是不正确的,因为直流不存在变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,采用的直流调速技术要远远优于调频技术,因此直流变转速是正确的叫法。
它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调。
它的能源损耗比调频调速要小。
另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。
所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量。
相关据《科技日报》,从1997年中国第一台变频空调诞生,此间变频空调的压缩机驱动方式经历了从交流变频到120度直流变频,再到180度直流变频的技术革新历程。
约克变频技术说明
定速与变频冷水机组的能耗比较
香港 2001 气象资料
40 35 30 天 数 25 20 15 10 5 0
13 22 16 25 19 28 31 34
12
共计 365 天
8 6 4 2 0
当日最高气温
冷水机组只有全年不到1%的运行时间是处于满负荷状态! 的运行时间是处于满负荷状态! 冷水机组只有全年不到 的运行时间是处于满负荷状态
温度设定值
比较
偏差
电机速 度逻辑
PRV 位置 冷凝压力
PRV 控制逻辑 压头和最 小转速 探头
MIN. 转速
PRV 控制信号 (开启或关闭) 开启或关闭)
比较
蒸发压力
速度余量
实际电机速度
变频冷水机组是如何工作的? 变频冷水机组是如何工作的?
冷冻水出水温度 温度设置值 蒸发 / 冷凝压力 PRV 位置 实际电机转速
80Biblioteka 4010部分负荷比例
20
%
特点与优势
软启动
可替代启动器 从1Hz开始启动 开始启动 从不超过 100% FLA 对冲击电流具有非常好的限制能力 (改造项目 变压器容量小、 改造项目, 变压器容量小、 改造项目 发电机容量小) 发电机容量小
Motor FLA (%)
500% 400% 300% 200% 100% 0
冲击电流
星三角启动器
Optispeed VSD
5 10 20 40
Time (sec)
约克 变频技术 经验丰富
• 第三代产品 • 第一台变频装置于1979年安装 第一台变频装置于1979年安装 • 迄今已售出超过 迄今已售出超过2300台变频装置 台变频装置
机组完全避开喘振
变频器的热设计计算
变频器的散热计算与解决1. 如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题. 变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升高而成指数的下降。
环境温度升高10 度,变频器平均使用寿命减半。
在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。
通常,变频器安装在控制柜中。
我们要了解一台变频器的发热量大概是多少 . 可以用以下公式估算: 发热量的近似值=变频器容量(KW )×55 [W] 在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的( 过流能力150% * 60s) ,如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。
电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。
这时可以用估算: 变频器容量(KW )×60 [W] 。
因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品 . 注意:如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大,因此最好安装位置最好和变频器隔离开,如装在柜子上面或旁边等。
2. 怎样降低控制柜内的发热量? 当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。
根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。
因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。
如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70 %的发热量释放到控制机柜的外面。
由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。
还可以用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。
这样效果也很好。
注意:变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的!3. 关于冷却风扇一般功率稍微大一点的变频器,都带有冷却风扇。
同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。
进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。
注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。
约克YVAA变频风冷螺杆机组样本
空气侧微通道换热 R134a充注
器
量
机组占地尺寸
运运 输行 重重 量量
水流 水压 接管 风机 单台风 单台风
量
降
尺寸
数量
机电流 机风量 SYS1 SYS2 长 宽 高 (kg) (kg) (mm) (mm) (mm)
kg
kg
(l/s) (kPa) (mm) (pcs) (A) (m3/h)
YVAA0153BAF50 163 575 197 10%~100% 27.5 23.3 DN150 4/4
1
+信号输入
11
度设置 1
+信号输入(接地)
远程电流
1 +信号输入
1 J1
限定设置 0
+信号输入(接地)
远程噪声
0
+信号输入
1
限定设置 1
+信号输入(接地)
蒸发器泵 启动输出
系统报警 输出
机组运行
继电器输出板 0 1 1 1
1 1 1
微电脑控制中心
微电脑控制中心能够自动控制机组运行,包括机组的启动、停机,加载、卸载, 防重复启动,冷凝器风机,冷冻水泵,蒸发器加热器,机组报警接触器,以及操 作信号接触器。当机组的主电源开关一合上,微电脑控制中心就立即开始运行; 它首先会检索系统所有参数,并每隔0秒钟扫描一次,保证对系统的连续监测。
蒸发器水流量
最小水流量
最大水流量
(L/s)
15.8 12.6 12.6 15.8 15.8 25.2
(L/s)
59.9 47.3 47.3 59.9 59.9 94.7
进风温度
最低
最高
大功率三电平变频器损耗计算及散热分析
2011年2月电工技术学报Vol.26 No. 2 第26卷第2期TRANSACTIONS OF CHINA ELECTROTECHNICAL SOCIETY Feb. 2011大功率三电平变频器损耗计算及散热分析景巍谭国俊叶宗彬(中国矿业大学信息与电气工程学院徐州 221008)摘要准确计算功率器件损耗可优化变频器的散热设计。
功率器件的导通和开关特性对温度比较敏感,损耗计算必须考虑结温的影响。
本文分析了中点钳位式(NPC)三电平变频器功率器件导通和开关规律,在此基础上建立了一套实用的损耗计算方法。
通过热阻等效电路计算了功率器件的结温。
对一台1MVA NPC三电平变频器在逆变和整流两种典型工况下进行了试验分析,采用红外热成像仪对功率器件的温度进行测量,计算和测量结果误差率在5%以内,验证了损耗计算的准确性。
关键词:三电平变频器 IGBT模块损耗结温散热热阻中图分类号:TM464Losses Calculation and Heat Dissipation Analysis ofHigh-Power Three-Level ConvertersJing Wei Tan Guojun Ye Zongbin(China University of Mining and Technology Xuzhou 221008 China)Abstract Thermal design of the converter can be optimized if the power losses are precisely known. The device’s conduction and switching characteristics are very sensitive to the temperatures, so the influence of junction temperatures must be taken into consideration when calculating the power losses. In this paper, a practical loss calculation method is derived based on the analysis of the conduction and switching principles of the neutral point clamping three-level converters. Using thermal resistance equivalent circuit, the devices junction temperatures are acquired. An 1MVA NPC converter is tested in inverter and rectifier operating modes, and the infrared thermal imager is used to measure the devices temperatures. The error rates between measured and calculated temperatures are within 5% range and thus the validity of the loss calculation method is verified.Keywords:Three-level converter, IGBT module, loss, junction temperature, heat dissipation, thermal resistance1引言大功率变频器采用多电平技术可有效地降低变频器输出电压的谐波成分,改善其输出性能[1]。
研究变频空调外机电控散热
研究变频空调外机电控散热摘要:变频空调的室外机电控板对器件的功率有严格的要求,在整个过程中可能存在不同程度的散热问题,结合当前变频设计的实际要求和其他指标等,对于存在的重要技术问题需要合理进行处理,保证稳定性。
本次研究中以变频空调外机电控散热设计形式为基础,对具体设计方式分析。
关键词:变频空调;外机电控散热在变频设计的过程中结合实际设计形式和要求等,如何进行节能设计是关键,根据温度均匀性和机电控制等因素,在整个过程中,提前进行功率器件功率的分析。
散热问题成为变频处理的关键问题,需要对技术性问题进行掌握,根据控制板以及变频器的稳定性要求,在整个过程中提前对属性进行分析。
1.变频空调外机电控散热技术原理变频空调外机电控散热器件的类型多,结合器件的实际应用需求和属性等,提前进行散热分析。
散热片暴露在外机的风道里,经过表面的气流带走热量。
功率器件的组合化应用符合要求,在传导分析的阶段,必须进行输送和管理。
此外散热片通过换热方式的调整后,能实现机器的合理化有效应用。
根据现有的热系数和计算公式要求等,提前对定律值分析,由于流体和固体之间存在热流温度差,在系数测定的过程中必须确定表面参数,提前进行调整。
散热器面积和对流换热不变的前提下,进行气流温度指标判断,根据冷却系统的气流类型以及散热器的处理要求等,提前进行外机控制和有效应用。
在室外高温环境下,电控器件的工作温度比较高,对散热系统的应用有严格的要求,在散热处理的过程中确定气流实际温度,为了避免出现系统热量流失的现象,提前进行散热控制和指导,实现合理化应用[1]。
根据现有的结构图和系数要求等,在散热器控制的阶段提前对技术方案掌握,如果存在设计不合理的现象,进行技术指导,提升可行性。
2.变频空调外机电控散测试结果分析根据变频空调外机电控散热的系统设计流程和实际要求等,在参数结果确定的过程中明确系统化控制的具体指标,结合测试概况和要求等,如果存在测试不完整或者异常等现象,明确参数类型,结果如下:2.1外机气流温度分析考虑到散热片周围的气流温度情况以及散热情况等,提前进行结构测试。
变频空调室外机散热研究
变频空调室外机散热研究
丁东青;黄茂科
【期刊名称】《日用电器》
【年(卷),期】2022()8
【摘要】给出了空调室外机元器件三种辅助散热方式的分析理论、模拟仿真,得出三种散热方式的散热量,从而选择最优散热方式,然后对最优散热方式进行最佳方案设计,从而降低了元器件发生故障的概率,从而提高空调系统的可靠性。
【总页数】6页(P57-61)
【作者】丁东青;黄茂科
【作者单位】珠海格力电器股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM9
【相关文献】
1.直流变频空调室外机电控箱的设计数值模拟分析研究
2.空调室外机散热膜导渗罩对散热性能的影响研究
3.变频空调室外机声品质评价与分析实验研究
4.约克直流变频空调室外机面板减振降噪研究
5.约克直流变频空调室外机变频驱动板散热研究
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变频离心式冷冻机变频器内部温度过高故障处理
技师工作小结工种:制冷设备维修工题目:初次遭遇约克变频离心机变频器内部温度过高保护停机故障及处理目录一、要点1、变频器散热工作原理2、制冷主系统结构3、制冷主系统概况二、故障现象及判断1、故障现象2、故障判断三、故障处理1、方案制定2、实施情况四、总结一、要点:约克变频离心式冷水机组、变频器内部温度过高、冷却水系统、解决措施1、变频器散热工作原理约克变频离心式冷水机组变频器散热是靠主机冷凝器进水管路分流的冷却水,经变频器冷却水循环系统管路由主系统冷却水循环泵提供动力进入小型板式热交换器内,和由变频器冷却液循环泵提供动力的流经内置在变频器散热片内部的冷却液管路完成吸热的冷却液进行热交换,再回流到主机冷凝器出水管路来完成变频器散热,以保证变频器在限定的温度(49℃)范围内正常工作。
变频器散热系统图2、制冷主系统概况1)冷水机组表1品牌型号电功率(380V/kw)制冷量(kw)制冷剂数量(台)约克(变频离心式)YKGCEVP95CRG/RT225002638R134a2约克(恒速YRWEWAT4550C/255140712)变频器散热系统表23)冷冻水循环泵表34)冷却水循环泵表43、制冷主系统结构位于上海静安区愚园路68号的富邦晶品中心居静安寺交通枢纽上盖,是一个全方位,集休闲文化、特色餐饮及时尚购物体验于一身的大型休闲据点。
以服装潮流占四成、餐饮美食占三成以及优质生活体验和娱乐互动各占一成的时尚业态。
于2014年第三季度试运营;地下3层全部和地下2层70%面积为车库、设备间无须供冷。
因该楼盘原是两个业主共建,供冷模式为整栋楼东西区完全分割供冷,在地下3层东西区分设冷冻机房,每个机房由2台750TR约克变频离心式冷水机组和一台400TR约克恒速螺杆式供冷。
两个冷水机组制冷设备配置相同。
二、故障现象及判断笔者于2015年2月25日起就职于上海通安房地产开发有限公司富邦晶品中心任暖通领班一职。
在7月29日上午11:00左右亲身经历约克变频离心机变频器内部温度过高保护停机故障及处理1、故障现象:上午10:53左右,当班运行空调工发现西区冷冻机房1#冷冻机突然停机,2#冷冻机运行正常,3#冷冻机未开启。
多联机IPM模块冷媒散热技术的凝露试验研究
多联机IPM模块冷媒散热技术的凝露试验研究发布时间:2022-11-04T07:45:59.768Z 来源:《科学与技术》2022年第7月13期作者:孙常权,李树建[导读] 变频空调器IPM模块发热量大,行业内已开发出采用制冷剂冷却的高效散热方案。
通过分析冷媒散热的技术原理,了解到存在凝露风险,当流经散热模块的冷媒温度低于周围空气露点温度时,散热模块就可能会凝露。
孙常权,李树建(广东TCL智能暖通设备有限公司,广东中山5128001)摘要:变频空调器IPM模块发热量大,行业内已开发出采用制冷剂冷却的高效散热方案。
通过分析冷媒散热的技术原理,了解到存在凝露风险,当流经散热模块的冷媒温度低于周围空气露点温度时,散热模块就可能会凝露。
对此,本文以多联机空调系统为例,进行测试验证,得到一些进展,在常规的制冷、制热使用情景中,冷媒散热模块不会凝露,可靠性高,为后续同类产品的开发提供参考。
关键词:IPM模块;冷媒散热;凝露引言变频空调器中有一个重要元器件智能功率模块(英文缩写“IPM”),该器件对变频压缩机的启动和变频运转起关键作用。
IPM模块发热量大,必须由外部冷源将其冷却、控制在合理温度范围内,否则容易受热量影响导致电子部件寿命急剧缩短,甚至会损坏,从而导致压缩机无法运转。
常用风冷铝制肋片散热器,IPM模块紧贴固定在其平面侧,肋片端放置于空调风机侧。
风机运转,空气流经肋片强制对流换热,从而降低IPM模块的温度。
但是,风冷铝制肋片散热器存在以下缺点:(1)铝制肋片散热器体积大,占用空间,材料和加工成本高;(2)体积较大的铝制肋片处于风机侧局部位置,暴露在室外环境中,经过长期使用,变频器铝制肋片散热器容易积灰,影响换热效果,如果变频器温度持续过高,会造成变频器的器件损坏。
(3)空调在高温环境下制冷时,换热器的温度较高,与铝制肋片换热的空气已经是与冷凝器换热后的高温气体了,再经过二次换热把变频器铝制肋片散热器上的热量带走,对于变频器来说散热效果较差。