电子膨胀阀驱动器
电子膨胀阀驱动器
中文
目录
1. 概述
7
1.1 型号 ................................................................................................................ 7 1.2 功能和主要特点........................................................................................ 7
4. 调试
15
4.1 调试................................................................................................................. 15 4.2 调试程序向导(显示屏)........................................................................ 15 4.3 调试后的检查............................................................................................17 4.4 其它功能.......................................................................................................17
3. 用户界面
13
3.1 组装显示屏电路板(附件)................................................................... 13 3.2 显示屏和小键盘...................................................................................... 13 3.3 显示模式(显示屏)................................................................................... 13 3.4 编程模式(显示屏)................................................................................... 14
EVDevo手册
5. 控制
18
5.1 主控制和辅助控制 ............................................................................... 18 5.2 过热度控制................................................................................................ 18 5.3 特殊控制..................................................................................................... 19 5.4 辅助控制 ....................................................................................................22
康和环境带来负面影响; 4. 设备、包装或说明单上显示的符号(打叉带轮垃圾桶)表示设备已
于2005年8月13日之后投放市场,并且表示必须分开弃置; 5. 如果非法弃置电气电子废物,将按照当地废物弃置法规进行处罚。
材料质保:2年L S.P.A.已通过 ISO 9001设计和生产系统认证,产品的质量 和安全都有保障,带有标记。
腐蚀性矿物质,可能会损坏电子电路。无论如何,应当在符合手册 规定的温湿度限值的环境中使用或储存该产品。 • 不得将设备安装在特别热的环境中。温度太高可能会缩短电子设备 的使用寿命、损坏它们、并使塑料部件变形或熔化。无论如何,应 当在符合手册规定的温湿度限值的环境中使用或储存产品。 • 不得试图以非本手册规定的方法打开设备。 • 不得坠落、撞击或摇晃设备,因为内部电路和机构可能会受到无法 修复的损伤。 • 不得使用腐蚀性化学品、溶剂或强力清洁剂来清洁设备。 • 不得将产品用于非该技术手册规定的用途。
Carel 293电子膨胀阀-驱动器-阀门说明书
293VALVES - CarelWhy use an Electronic Expansion Valve?Limitations of Mechanical Valves:• Narrow Capacity• Slow movement / reaction • Refrigerant specific • R equires periodical maintenance as the behaviour is unsurveyed.• Requires a solenoid valve on the the liquid line • R equires specific liquid refrigerant temperature / pressure to operateBenefits of an Electronic Expansion Valve:• I ncomparably more precise control, bettersuperheat control = better performance = higher efficiency• Wide capacity range• Quickly adapts to system demand• Non refrigerant specific (Excluding R717)• T he ideal solution when used with variable speed compressors • P ermits floating condensing temperature management • Energy savingWhere is the energy saved?• The energy is primarily saved at the compressor.• H igher efficiency components ensure the system is working at it’s optimal design. This results in longer compressor off periods, or longer periods with the compressor at minimum capacity • E nergy is saved by reducing the operating head pressure, as the high head pressure that would be required for mechanical valves is no longer needed. Operating at Lower head pressures = improved Co-efficient Of Performance of the compressorWhy use a Carel Electronic Expansion Valve?• H igh quality construction = higher efficiency and reliability • T ight shut off guaranteed by unique T eflon seal, seat and blocking spring • Removable stator• Internal gearless, stainless steel mechanism • Bi directional flow capability • E qual percentage flow characteristic ensures accurate control at all valve opening positions294mf .au sales@mf .auCarel - VALVES With capacity ranging from 0.1 kW to2000 kW, there would be a Valve suitable to your application.Valve SizingDue to the vast range of applications and variables to consider when selecting an Expansion valve, it isHIGHL Y suggested the valve is sized correctly by a Refrigeration Engineer.Carel have developed an online sizing tool. It isfreely accessibly but will require a login registration.Go to: /group/exv-sistema/home The virtual sizing console is called ‘Exv Lab’The Application295VALVES- CarelAccessories for EV Series296mf .au sales@mf .auCarel - VALVES EVD Evolution DriversAccessories for EVD DriversEVD Evolution KitsmponentsT o use an electronic valve, the valve will require a valve driver. The Carel range is ever expanding, the primary control to manage an Electronic valve is the EVD Evolution Driver.Other controllers include Ultracella and MPXPRO.Features of the EVD EVO Driver• Superheat management with auxiliary high pressure, low pressure and low superheat protection • Simple start up with just 4 parameters (Refrigerant, application, valve type and sensors)• Ultracap back up integration • Twin version option• Adaptive control algorithms • Digital Scroll suitable• Visual help visible on displayEVD drivers require a pressure transducer and cable, and a strap-on NTC sensorThe kits include a driver, ratiometric pressuretransducer and cable, valve cable and temperature sensor. The display is to be purchased separately.297VALVES - CarelDisplay ModePlease NotePlease read these instructions in conjunction with the parameter list and the installationmanual. It is recommended that the controllers be programmed before connecting or activating the plant to be controlled.An automatic setup procedure appears on the EVD Evo display at startup. The 4 main parameters need to be configured and confirmed to start the driver operation.Installation manual:+0302205EN EVD Evolution+0302206EN EVD Evolution TwinT echnical leaflets:+050004150 EVD Evolution and graphic display +050004155 USB-tLan converter for EVD Evo+050004165 Battery charge and battery for EVD Evo +050004170 EVD Evolution Twin and graphic displayLiterature AvailableMeaning of the LEDsService Parameters (A)Manufacturer Parameters (C)A) PRESS Esc one or more times to switch to the standarvd display PRESS ARROW 'UP' or 'DOWN' to display a graph, the wiring diagram and the main valuesPRESS 'ESC' to exit the display modeA) PRESS Esc one or more times to switch to the standard display B) PRESS 'Prg' to display the password screenC) PRESS 'ENTER' and enter the password '22' then PRESS 'ENTER'D) PRESS ARROW 'UP' or 'DOWN' until reaching the parameter to be modifiedE) PRESS 'ENTER' to access the value. Then PRESS ARROW 'UP' or 'DOWN' to increase or decrease the valueG) PRESS 'ENTER' to save the value Repeat the operations D to G to set other parametersH) PRESS 'Esc' to permanently save the new valuesI) Follow the points A) to C) from the service parameters access with password '66' then PRESS 'ENTER'J) PRESS ARROW 'UP' or 'DOWN' until reaching the category wanted K) PRESS 'ENTER' to access the first parameter in the category. Then PRESS ARROW 'UP' or 'DOWN' until reaching the parameter to be modifiedL) PRESS 'ENTER' to access the value. Then PRESS ARROW 'UP' or 'DOWN' to increase or decrease the valueM) PRESS 'ENTER' to save the value Repeat the operations K to M to set other parametersN) PRESS 'Esc' to permanently savethe new values298mf .au sales@mf .auCarel - VALVESEVD Summary of Operating Parameters299VALVES- CarelKey for Diagram (Electronic Expansion Valves & Drivers)Wiring with Ultracap module EVD0000UC01,3,2,4aa*The transformer size depends on the driver used:For CAREL valves driver use a 20VA transformer.For universal valves driver use a 40VA transformer.Notes on earthingThe shield of the valve cable MUST be earthed.We recommend the use of 1 transformer per driver.Respect the polarity G – G0: If earthing thesecondary of the transformer (24V), only earth G0.Due to the tight shut off of the Carel Electronic Valve, there is no need for a solenoid when an Ultracap power backup module is installed.This device provides enough power to drive the valve shut in the event there is power loss.*The order of the valve connection cable is 1 3 2 4300mf .au sales@mf .auCarel - VALVES。
电子膨胀阀介绍
95%RH以下 DC12V±10%,矩形波
1~2相励磁 正反皆可 不小于10万次
8
2、电子膨胀阀选型
2.1 电子膨胀阀参数(续)
型号
DPF1.3C DPF1.65C DPF1.8C DPF2.0C DPF2.2C DPF2.4C DPF2.8C DPF3.0C
Ⅰ
0
全关无流量-抛物线型
500 脉冲数(P)
3.29 0.4
Ⅰ 8:1
(60°)
φ1.615±0.005 7°±0.2° 70°
10
2、电子膨胀阀选型
2.3 基本外形尺寸
尺寸 A
B CDE F
G
推荐1 88.5 40 40 / 30 /
Φ6.35
推荐2 推荐3
103 88.5
53 45 10 30 IDΦ6.2
90±2
系列代号
2、适用介质:R410A及其冷冻油;
3、适用环境温度和湿度:-30°C~+60°C,95%RH以下
阀口通径(mm)4、适用制冷剂温度:-30°C~+70°C;
电子膨胀阀代号5、驱动电源:DC12V±10%,1~2相励磁,
6、励磁速度:30~90PPs;
7、开阀脉冲:25±15脉冲;
8、使用压力:0~4.2MPa;
1.4 电子膨胀阀命名规则
A9向旋转
流量(L/min)
.9以下
DPFX
12V)
03-010( DC
DunAn
公司标识
DPF2.2C-001
阀体型号
01 01 01
电子膨胀阀控制原理
电子膨胀阀控制原理电子膨胀阀是一种用于制冷系统中的控制装置,它的作用是通过控制制冷剂的流量来调节蒸发器的温度和压力,从而实现对制冷系统的精确控制。
电子膨胀阀控制原理是制冷技术领域的重要内容,下面将详细介绍电子膨胀阀的控制原理及其工作过程。
电子膨胀阀是一种利用电子技术控制的智能膨胀阀,它通过传感器感知蒸发器的温度和压力,并根据设定的控制策略来调节膨胀阀的开度,从而实现对制冷系统的精确控制。
电子膨胀阀通常由传感器、控制器和执行机构三部分组成,传感器用于感知蒸发器的温度和压力,控制器根据传感器的信号来计算出膨胀阀的开度,执行机构则根据控制器的指令来调节膨胀阀的开度。
电子膨胀阀的控制原理主要包括两个方面,一是根据蒸发器的温度和压力来确定膨胀阀的开度,二是根据制冷系统的工况来调节膨胀阀的开度。
在实际工作中,电子膨胀阀通过传感器感知蒸发器的温度和压力,控制器根据传感器的信号来计算出膨胀阀的开度,执行机构则根据控制器的指令来调节膨胀阀的开度,从而实现对制冷系统的精确控制。
电子膨胀阀的工作过程可以简单描述为,当蒸发器的温度和压力升高时,传感器会感知到这一变化并将信号传递给控制器,控制器根据传感器的信号来计算出膨胀阀的开度,执行机构则根据控制器的指令来调节膨胀阀的开度,使制冷剂的流量增加,从而降低蒸发器的温度和压力;反之,当蒸发器的温度和压力降低时,传感器同样会感知到这一变化并将信号传递给控制器,控制器根据传感器的信号来计算出膨胀阀的开度,执行机构则根据控制器的指令来调节膨胀阀的开度,使制冷剂的流量减小,从而提高蒸发器的温度和压力。
总的来说,电子膨胀阀的控制原理是通过传感器感知蒸发器的温度和压力,控制器根据传感器的信号来计算出膨胀阀的开度,执行机构则根据控制器的指令来调节膨胀阀的开度,从而实现对制冷系统的精确控制。
电子膨胀阀在制冷技术领域有着广泛的应用,它的出现极大地提高了制冷系统的控制精度和稳定性,为制冷行业的发展带来了新的机遇和挑战。
ETS 电子膨胀阀
-9-
RD1TA402 丹佛斯 A/S (RC-CMS/MWA),03-2005
技术手册
制冷量 范围-40oF ~50oF
电子膨胀阀 ETS
额定制冷量 TR 阀两端压力降 Δp[psig]
US 单位制
过冷度修正系数 :当过冷度偏离 4K 时,蒸发器制冷量必须进行修正。修正制冷量为所需制冷量除以下表中 的修正系数。根据以上表格选择阀门型号。 注意:过冷度太低,会形成闪发蒸汽。
技术手册
制冷量 范围:-40℃~10℃
电子膨胀阀 ETS
额定制冷量 kW 阀两端压力降 Δp[巴]
SI 单位制
过冷度修正系数 :当过冷度偏离 4K 时,蒸发器制冷量必须进行修正。修正制冷量为所需制冷量除以下表中 的修正系数。根据以上表格选择阀门型号。 注意:过冷度太低,会形成闪发蒸汽。
修正系数
-8-
电机保护
IP67
参数 适用工质 CE 认证 MOPD 最大工作压力(PS/MWP) 制冷温度范围 环境温度 总行程 电机保护
ETS 250/ETS 400 HFC, HCFC 有 33bar(478.6psi) 34bar(493psi) -40℃to10℃(-40F to 50F) -40℃to60℃(-40F to 140F) 17.2mm(0.68in.) IP67
1. 电缆 2. 玻璃封口 3. AST 马达护盖 4. 步进马达 5. 轴承 6. 推杆 7. 填料 8. 活塞 9. 密封垫 10. 阀口
-4-
电子膨胀阀 ETS
线圈1
红
绿
+
-
+
-
-
+
-
+
+
-
ETS 50-400 双极永磁
mhs_f菜单说明书[1]..
2.4选择“是”:启用软加载;选择“否”:禁止软加载。默认为“否”。
2.5该功能暂不提供,默认“无”。
2.6压缩机的启动顺序可以选择“自动”和“手动”,选择“自动”,系统会自动根据压缩机的启动次数和运行时间优化压缩机的启动顺序;选择“手动”,进入下一菜单,可以强制设定压缩机的启动顺序。默认“自动”。
4.1.3查看主控制板的开关量输出状态,从左到右依次对应主控制板上的NO1至NO18。“C”表示闭合,“O”表示断开。
4.1.4系统1油压。
4.1.5系统2油压。
4.1.6系统1排气温度。
4.1.7系统2排气温度。
4.1.8系统1排气压力。
4.1.9系统2排气压力。
4.1.10进水温度。
4.1.11出水温度。
6.14设置排气过热度限制值。如采用左边的设定值,则预抽空结束后,如果排气过热度低于或等于10度,则压缩机强制减载。过热度大于10度,并保持30秒后,压缩机才退出强制减载状态。
6.15预留功能,暂不提供。
6.16预留功能,暂不提供。
6.17设置从25%-> 100%的加载脉冲数。如采用左边的设定值10,则 ,取整后为7%。即每个加载脉冲加载7%,每个减载脉冲减载7%。
4.3.2未用。
4.3.3未用。
4.3.4系统1第四级风机输出,“N”表示关第四级风机,“Y”表示开第四级风机。
4.3.5系统1第五级风机输出,“N”表示关第五级风机,“Y”表示开第五级风机。
4.3.6系统2第四级风机输出,“N”表示关第四级风机,“Y”表示开第四级风机。
4.3.7系统2第五级风机输出,“N”表示关第五级风机,“Y”表示开第五级风机。
电子膨胀阀工作原理
电子膨胀阀工作原理
电子膨胀阀是一种用来调节制冷循环中制冷剂流量的装置。
它是基于热力学原理工作的,通过控制制冷剂在蒸发器和冷凝器之间的流量来实现温度控制和能量调节。
电子膨胀阀的工作原理如下:
1. 传感器检测:电子膨胀阀内置有温度和压力传感器,用于测量蒸发器和冷凝器中的温度和压力。
2. 控制信号:传感器将测量到的温度和压力信号传送给控制器,控制器分析这些信号并生成相应的控制信号。
3. 控制阀开关:控制信号通过电磁驱动系统控制阀芯的开关。
当控制信号指示开启阀芯时,制冷剂可以流通;而当控制信号指示关闭阀芯时,制冷剂流通被阻止。
4. 流量调节:通过控制阀芯的开关状态来调节制冷剂的流量。
当阀芯关闭时,制冷剂流量减小;而当阀芯开启时,制冷剂流量增加。
5. 温度控制:通过监测蒸发器和冷凝器中的温度,并根据设定的目标温度来调节阀芯的开关状态。
当蒸发器温度过低时,控制器将减小制冷剂的流量;而当蒸发器温度过高时,控制器将增加制冷剂的流量。
这样可以实现对制冷系统的温度控制。
6. 能量调节:通过控制制冷剂的流量来调节制冷系统的能量输出。
当需要增大制冷效果时,控制器将增加制冷剂的流量;而当需要减小制冷效果时,控制器将减少制冷剂的流量。
总的来说,电子膨胀阀通过传感器测量温度和压力,通过控制器生成控制信号,进而控制阀芯的开关状态,从而实现对制冷剂流量的调节和制冷系统温度、能量的控制。
步进电机式电子膨胀阀工作及驱动原理
步进电机驱动式 电子膨胀阀
内
容
步进电机简介 步进电机的工作原理
步进电机的基本构造
步进电机的类别 步进电机的静/动态指标及术语 步进电机驱动式电子膨胀阀的主要应用
步进电机简介
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环 控制元步进电机件。 在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于 脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当 步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按 设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它 的旋转是以固定的角度一步一步运行的。 可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确 定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转 动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
基本参数-保持转矩
保持转矩
步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。 它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时 的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的 增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以 保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。
比如,3N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保 持转矩为3N.m的步进电机。
单极驱动式
双极驱动式
双极驱动式
静态特性 – 转矩(T)和角度(Ɵ)
动态特性
暂态特性
其他特性-电流/电压与温升的关系
其他特性-温升与转矩的关系
温升和转矩关系
45 40 35 转矩(g.cm)
30
25 20 15 10 5 脱出转矩 引入转矩
0
25 50 70 80 110
温升(C)
其他特性-振动和频率
β―步进电机的步距角; Z―转子齿数; m―步进电动机的相数; K―控制系数,是拍数与相数的比例系数
EK312A.操作手册.150824
EK312.安装使用手册----广州得麦电子科技有限公司2015.08.241 概述EK312A是得麦科技开发的1款电子膨胀阀控制器,采用过热度控制膨胀阀开度。
驱动器采用恒流驱动。
可控制ALCO、DANFOSS、SPORLAN、Carel等各种恒流驱动的电子膨胀阀。
EK312A既可与得麦科技的螺杆机控制器联机使用,也可单独使用(与其他厂家控制器组成控制系统)。
1.1 EK312A外观图1.2 EK312A 外形尺寸图1.3 EK312A 电气连接示意图EK312A电气连接示意图B-GA++-G TI DO W3W2W4AI +24G DI Com Com W1MotorB-GND A+ON OFF 1234ON OFF 1234O NO F FSW2JP2JP1JP3JP4JP5SW1VCCIout SW1地址1234OFF OFF 1ON OFF 2OFF ON 3ON ON 4N LAC220V O N O F FSW212345V 10V 举例1:12345123412312345612JP2-5设置为4-20mA输入O NO F FSW21234C V 5V 10V 举例2:JP2-5设置为0-10V输入O N O F FSW21234C V 5V 10V电子膨胀阀接线说明:ALCO膨胀阀:W4:白色W3:黑色W2:棕色W1:蓝色Danfoss膨胀阀:W4:黑色W3:白色W2:绿色W1:红色SPORLAN膨胀阀:W4:白色W3:黑色W2:红色W1:绿色Carel膨胀阀:W4:黄色W3:白色W2:棕色W1:绿色地址拔码说明:模拟输入拔码说明:报警输出启停开关电子膨胀阀24V电源输入压力传感器温度传感器通讯线运行故障通讯确认向上向下C V 0|10V0|5V 电压型电流型使用按键显示板备用2 控制逻辑EK312A可选择“吸气过热度”、“手动”、“模拟量控制”3种控制方式(由参数“P33膨胀阀控制方式”设置,默认吸气过热度控制)。
电子膨胀阀控制
采用电子膨胀阀的控制说明1、停机状态,电子膨胀阀最小开度50度;2、驱动器适用于下列电子膨胀阀全开脉冲:480最大脉冲开度:520额定电压:DC12+/-10%最大驱动电流:0.375A/相励磁方式:1-2相励磁,四相八拍接插件:XH-5,XH-6励磁速度:31.3pps3注:a)制冷节流后温度传感器位置为板换入口;b)制热节流后温度传感器位置默认为分流头前;如果位置在盘管弯管上,则过热度修正值为0;c)制冷回气过热度Tssuph=Ts-(Te-Tss);制热回气过热度Tssuph=Ts-(Tc-Tss) ;4、电子膨胀阀初始化当模块得电时,阀门首先初始化到零点,480脉冲的电子膨胀阀阀闭阀520个脉冲。
然后根据模块选择的运行模式开启对应电子膨胀阀相应的初始开度(可设定)。
初始化完毕之后才能开启压缩机。
5、电子膨胀阀自动控制热泵机组当压缩机开启之后,首先保持当前开度120秒(可设)保持不变。
然后根据系统的吸气过热度进行调节。
调节过程中,阀门的位置最小开度为50度(可设),最大为阀门的最大开度。
制冷时膨胀阀控制表1注:(1)Tss为回气过热度设定值,可调(0-10);(2)Ts为实时计算过热度,计算公式:回气温度-蒸发温度;(3)Te(蒸发温度)=Tee(节流后温度)-Ds,修正值见过热度度修正值;(适用于没有压力传感器机型)(4)脉冲调整1(1-20可调)度/周期(默认90)(10-120s可调),1度为2步;(5)电子膨胀阀调整速度调整因子,见表1;(6)EEV调节间隔时间10-120可调;(7)当Te≥10℃时,EEV不再根据过热度开大;(8)当排气温度≥〖开度只增排气(温度点)〗(默认110,60-120可调), 则膨胀阀不再关小;(9)在正常运行过程中,膨胀阀最小开度不小于50度(并联单压缩机),80度(并联双压缩机或非并联机组);制热膨胀阀控制表2注:1.Ts为回气过热度设定值,可调(0-10);2. Tsup为实时计算过热度,计算公式:回气温度-蒸发温度;3.蒸发温度为板换入口温度修正值,修正值见蒸发温度修正表;(适用于没有压力传感器机型)4.脉冲调整1(1-20可调)度/周期(默认90)(10-120s可调),1度为2步;5.电子膨胀阀调整速度调整因子,见表1;6.EEV调节间隔时间10-120可调;7.当Te≥10℃时,EEV不再根据过热度开大;8.当排气温度≥〖开度只增排气(温度点)〗(默认95,70-120可调), 则膨胀阀不再关小;9.在正常运行过程中,膨胀阀最小开度不小于50度(单压缩机),80度(双压缩机或非并联单压缩机);6、除霜中电子膨胀阀控制当系统进入除霜状态,压缩机关闭后,电子膨胀阀把位置开启到480(可设),除霜过程中保持按自动控制。
步进电机式电子膨胀阀工作及驱动原理ZLin
转90° L4…N極,L3回转子顺时针转90°
L4
L1…N极, 回复至初始位置
L1
S
L2
N
L3
基本参数-固有步距角
固有步距角
即控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。 电机出厂时给出了一个步距角的值,如艾默生EX4-8系列 给出的值为1.8°(表示整步工作时为1.8°) 通常步进电机步距角β的一般计算按下式计算。 β=360°/(Z·m·K) β―步进电机的步距角; Z―转子齿数; m―步进电动机的相数; K―控制系数,是拍数与相数的比例系数
基本参数-拍数
步进电机的拍数
拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用 n表示,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,
四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB ,四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A. 步距角 :对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示。 θ=360度(转子齿数J*运行拍数),以常规二、四相,转 子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360度/( 50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360 度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。
电子膨胀阀 热气旁通阀 喷液阀 冷凝压力调节阀 曲轴箱压力调节阀 蒸发压力调节阀
电子膨胀阀 – 热泵系统
2
EC3-X33
1
喷液阀
4-20mA/0-10V
1
T
2
3
TC
热气旁通阀
3
T
TC
4
2
4-20mA/0-10V
5
1
冷凝压力调节阀
P
丹佛斯ETS系列电子膨胀阀技术手册
B
1 2 3 4
5 6 7
8 9 A 10
.10
A B
B
ETS 250 & 400
1. M12 接头
2. 玻璃密封
3. AST 电机外壳
7
ETS 系列电子膨胀阀
阀门大小
为了确保最高性能,需要修正蒸发器能力。选型还 应确保阀门具有可被接受的压降。当过冷度偏离 4K (7.2°F) 时,必须修正蒸发器能力。为选择规格正 确的ETS,您将需要下列信息:
■ 制冷剂:CFC, HCFC 或 HFC ■ 蒸发器能力 Qe (以 kW 或 TR 为单位)
Δp = pc - pl - pe = 23 - 0.5 - 9.8= 12.7 bar (184 psig) ■ 接口尺寸:11/8 × 11/8 in
步骤 1
步骤 2 步骤 3
R410A 步骤 4
确定过冷度Δtsub的修正系数。 过冷度Δtsub的修正系数
修正系数
R22 R410A R407C R134a R404A/R507
35 K 63°F 1.30 1.39 1.39 1.37 1.54
40 K 72°F 1.35 1.45 1.45 1.42 1.63
45 K 81°F 1.39 1.50 1.51 1.48 1.70
50 K 90°F 1.44 1.56 1.57 1.54 1.78
现在选择合适的能力表,按照制冷剂为R410A,蒸 发温度te = +10°C (50°F),选择一个在阀门可接受 压降为12.7 Bar(184 psig)时,阀能力等于或高于 435 kW (124 TR) 的阀。
dixell xweb3000 监控系统 用户手册说明书
使用手册V1.7警告: 为了避免火灾或电击,切勿将这些产品置于雨中或潮湿的地方。
警告:为了减小电击危险性,严禁拆除盒盖或背部面板。
内部无耐用部件,维修时应让有资格的服务人员操作。
在本产品外壳有此闪电的标志地方,是提醒用户在此处连接的电压为危险电压(高于36V ),有产生电击的危险,请注意人身安全。
本手册中标有此惊叹号标志地方,提醒用户该章节操作为重要操作或与故障维修有关,请一定按照本手册进行操作。
警告:请使用本监控系统支持的调制解调器。
DIXELL 对使用本监控系统不支持的或未经DIXELL 认可的调制解调器而造成的损坏或损失不负任何责任。
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XWEB 3000 – rel.1.7 –目录序言 (7)包装 (8)客户端系统要求 (9)1概述 (10)2安装 (11) (11)2.1硬件2.1.1运行前检查RS485 (11)2.1.2给每一台控制器提供不同的地址参数ADR (11)2.1.3TTL输出 (12)2.1.4串行地址 (12)2.1.5终端平衡电阻和极化电阻 (12)2.1.6兼容设备/控制器 (13)2.1.6.1特殊设备/控制器的配置 (13)2.1.6.2XEV型电子膨胀阀驱动器管理 (13)2.1.7本地连接 (14)2.1.7.1本地连接显示器、鼠标和键盘 (14)2.1.7.2通过个人电脑本地连接 (14)2.1.8远程连接 (15)2.1.8.1调制解调器(猫:MODEM)连接 (或称“点对点的连接”) (15)2.1.8.2企业内部网/以太网连接 (15)2.1.8.3因特网连接 (16) (18)2.2配置与访问2.2.1微软视窗:阻止弹出窗口和网络服务器传递给浏览器的信息 (18)2.2.2微软W INDOWS:高速缓冲区文件 (20)2.2.3第三方软件和XWEB3000 (21)2.2.4系统配置 (21)2.2.4.1选择语言 (21)2.2.4.2键盘布局 (21)2.2.4.3系统设置 (21)2.2.4.4日期/时间 (22)2.2.4.5网络设置 (22)2.2.4.6调制解调器(MODEM)设置 (23)2.2.4.6.1XWEB 调制解调器 (23)2.2.4.7拨号设置 (24)2.2.4.8E-MAIL邮件设置 (24)2.2.4.9SMS短信设置 (25)2.2.4.10打印机设置 (25)2.2.4.11XCENTER服务中心 (26)2.2.4.12重新启动 (26)3XWEB 3000的使用 (28) (28)3.1系统登录 (29)3.2首页3.2.1系统访问信息区 (29)3.2.2工具提示 (30)3.2.3登录认证识别/时间 (30)3.2.4服务器属性 (31)3.2.5报警 (31) (32)3.3系统配置菜单3.3.1搜索接入RS485串行通讯线路的控制器 (32)3.3.2类别配置 (33)3.3.2.1控制器类别配置 (33)3.3.2.2数据存储间隔 (34)3.3.2.3实时时钟同步 (35)3.3.2.4融霜命令 (35)3.3.2.5灯光命令 (控制器需提供此项功能) (36)3.3.2.6AUX辅助继电器命令(控制器需提供此项功能) (37)3.3.2.7节能运行命令(控制器需提供此项功能) (38)3.3.2.8控制器待机命令 (39)3.3.2.9日历功能 (40)3.3.3计划时间表配置 (44)3.3.3.1PRINTING EVENTS(打印事件) (49)3.3.3.2SYSTEM EVENTS(系统事件) (52)3.3.3.3如何使用计划时间表 (52)3.3.4报警配置 (53)3.3.4.1报警类别和报警级别 (53)3.3.4.2报警信息接收地址簿 (53)3.3.4.3报警级别 (54)3.3.4.4报警类别管理 (55)3.3.4.5排队功能 (56)3.3.5控制器配置 (57)3.3.5.1选择控制器 (57)3.3.5.2设置控制器名称 (58)3.3.5.3分配控制器类别 (58)3.3.5.4分配报警类别 (58)3.3.5.5定义数字输入、模拟输入和各种状态(输出、控制器、报警) (59)3.3.5.6克隆控制器 (60)3.3.6权限配置 (62)3.3.6.1用户管理 (63) (64)3.4控制器菜单3.4.1查看单个控制器 (64)3.4.1.1查看单个控制器参数 (66)3.4.2实时监控 (66)3.4.3参数表 (69)3.4.4布局图功能 (71)3.4.4.1布局图编辑 (71)3.4.4.2布局图功能(显示) (80)3.4.5群发命令功能 (81)3.4.5.1群发命令编辑 (81)3.4.5.1.1数字输入命令发送 (83)3.4.5.2群发命令 (84)3.4.6性能测定 (85)3.4.6.1关于制冷百分比%COOL 的说明 (88) (89)3.5数据菜单3.5.1查看曲线图 (89)3.5.1.1多重曲线图 (94)3.5.2在计算机上独立浏览查看曲线图 (94)3.5.3数据导出 (98)3.5.3.1EXCEL文件的限制 (100) (101)3.6报警菜单3.6.1报警日志 (101) (104)3.7打印菜单3.7.1打印 (104) (105)3.8工具菜单3.8.1备份/还原 (105)3.8.1.1备份 (105)3.8.1.2还原 (106)3.8.1.3扩展备份 (107)3.8.1.4扩展还原 (107)3.8.2系统讯息 (108)3.8.2.1手动测试:发送E-MAIL、传真、短信 (108)3.8.2.2自动发送报告 (108)3.8.2.3电子邮件报告示例 (109)3.8.2.4RS485测试 (109) (110)3.9信息菜单3.9.1系统版本 (110)3.9.2升级系统版本 (110)XWEB 3000 – rel.1.7 –4安全使用注意事项 (112) (113)4.1服务器系统技术参数5附录 (114)附录 A:控制器的高级选项设置 (115)附录 B:名词解释 (118)附录 C:图标和符号 (122)附录 D:XWEB3000 可监控控制器清单 (123)附录 E:可选附件 (126)XWEB 3000 – rel.1.7 –序言非常荣幸您阅读XWEB3000服务器产品使用手册,本手册将为您展现该监控系统强大的功能以及讲述其控制、监视和监管功能的设置方法。
电子膨胀阀组件说明
EXV00A5000-C:电子膨胀阀 E5V 35*35mm copper connections,size 150 35*35mm铜管连接,尺寸150 Shielded cable and connector for ExV,IP67,L =6m E2VCABS600 电子膨胀阀连接电缆,屏蔽线带连接头,IP67,L =6米长 EVD EVOlution Driver EVD0000E50 电子膨胀阀驱动器 0-18.2bar relative 4-20mA SPKTC0041C0 压力传感器,0-18.2bar,4-20mA IP67,5m cable with co-moulded packard connector SPKTC005310 for SPKT 压力传感器连接线带快速接头,5米长电缆 IP67,Fast reading 3m cable -50℃~105℃ NTC030WF00 温度传感器,快速读取,3米长电缆,范围-50℃~105℃ E5VA5AST00 EXV00A4000-C:电子膨胀阀 E4V E4V95AST00 28*35mm copper connections,size 95 28*35mm铜管连接,尺寸95 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件
le and connector for ExV,IP67,L =6m 电子膨胀阀连接电缆,屏蔽线带连接头,IP67,L =6米长 EVD EVOlution Driver EVD0000E50 电子膨胀阀驱动器 0-18.2bar relative 4-20mA SPKTC0041C0 压力传感器,0-18.2bar,4-20mA IP67,5m cable with co-moulded packard connector SPKTC005310 for SPKT 压力传感器连接线带快速接头,5米长电缆 IP67,Fast reading 3m cable -50℃~105℃ NTC030WF00 温度传感器,快速读取,3米长电缆,范围-50℃~105℃ E2VCABS600
电子膨胀阀在制冷系统中如何实现调节和控制
电子膨胀阀在制冷系统中如何实现调节和控制电子膨胀阀在空调系统中应用时,能自动调节制冷剂流量,确保空调系统能够始终维持最佳运行工况,可加快制冷速度、精确控制温度,并实现节能。
一、电子膨胀阀在制冷系统中的作用在制冷系统中,电子膨胀阀在控制器内部算法的运用下,结合执行器动作即可实现系统工作参数的采集与控制。
电子膨胀阀负责计算传感器参数,控制则交由控制器负责,因此反应与速度相当显著,仅需几秒就能完成全闭与全开的过程[1]。
采集分为两种:(1)压力型将回气温度与压力作为采集对象,在驱动器内部计算下能将饱和蒸发温度获取,从而完成回气过热度的计算。
(2)温度型主要是对膨胀阀后温度与回气温度采集,从而完成过热度的计算。
驱动器以过热度大小为根据,能对膨胀阀开度实现控制。
二、电子膨胀阀的控制方法1、温度式控制方法系统过热度大致参照两温度的差,同时将其作为电子膨胀阀的控制参数;制冷过热度为ts-te,表示室内蒸发器中央温度对比吸气温度时两者之间相差的数值;制热过热度ts-tc,表示室外冷凝器中央温度对比吸气温度时两者之间相差的数值。
2、压力式控制方法过热度ts-tps中,通过计算获取的数值是控制电子膨胀阀时使用的主要参数,式中的tps代表制冷剂饱和温度,是与吸气压力ps相对应数值,也可以认为过热度是吸入温度与饱和温度之间相差的数值。
3、两种方法对比前一种控制方式安装简便,由于未涉及压力转化到饱和温度的过程,因此能更快的响应。
但是该方法中,过热度与系统实际过热度有一定差异的缘故,难免会有误差存在;后一种控制方式中,计算得到的过热度基本符合实际过热度,然而在回路中有必要进行压力传感器的追加,且程序控制中饱和温度AD转换变的追加也是必不可少的,此时会支出更多成本。
在对两种方法妥当性进行研究时,维持额定制冷条件,记录膨胀阀各个开度时的过热度。
当膨胀阀开度变更,且过热度变化时,两种方法计算获取的过度热之间之间存在大约3 ℃的差值。
步进电机式电子膨胀阀工作及驱动原理-ZLin-2011-3-31解读
单极驱动式
双极驱动式
双极驱动式
静态特性 – 转矩(T)和角度(Ɵ)
动态特性
暂态特性
其他特性-电流/电压与温升的关系
其他特性-温升与转矩的关系
温升和转矩关系
45 40 35 转矩(g.cm) 30 25 20 脱出转矩 引入转矩
1பைடு நூலகம் 10
5 0 25 50 70 温升(C) 80 110
步进电机基本工作原理
例如电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子 绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使 得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的 矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。 每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。它输 出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正 比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制 脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进 电机的转动。
基本参数-保持转矩
保持转矩
步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。 它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时 的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的 增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以 保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。
比如,3N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保 持转矩为3N.m的步进电机。
其他特性-振动和频率
共振区
步进电机的优缺点
优点 缺点
脉冲信号做开环控制,系统简 单 电机速度与脉冲信号成正比, 控制容易
稳定时间长 步进角度固定,应用弹性小
正反转启动,停止,控制容易
角度误差不累积 低转速,高扭矩
基于PIC单片机的便携式电子膨胀阀驱动器开发
基于 P I G单片机 的便 携式 电子膨胀 阀驱 动器 开发
潘锦 峰 , 韦俊 辉 , 周 乔 君
( 中 国计 量 学 院 计 量 测 试 工 程 学 院 , 杭州 3 1 0 0 1 8 )
q u i r e me n t s , a n d i mp r o v e t h e e f i f c i e n c y o f t h e t e s t i n g .
K e y w o r d s : e l e c t r o n i c e x p a n s i o n v a l v e ( E E V) ; d i r v e r : v o l t a g e a d j u s t a b l e ; f a u l t d i a g n o s i s ; m u l t i — ma c h i n e c o mm u n i c a t i o n s
d i r v e r i n E E V t e s t i n g l i n e s . A s p e c i a l d i r v e r c o m b i n e d w i t h d i g i t a l a d j u s t m e n t o f h i g h — p r e c i s i o n d i r v e v o l t a g e , f a u l t
摘要 : 设计 了一 种 基 于P I C1 8 F 4 5 5 0 单 片机 的便 携 式 电 子膨 胀 阀驱 动 器 。测 试 线 现 场 对 电子 膨胀 阀 的驱 动 多采 用 通 用 型 电机 驱 动 器 , 在 驱 动 方 面 的 功 能 不全 面。 为 了 兼顾 电子 膨 胀 阀
XEV22D 步进电机型电子膨胀阀驱动器说明书
XEV22D步进电机型电子膨胀阀驱动器--- 此手册仅适用于软件版本rEL= 0.8的版本 ---1.11.1______________________________________ 1 1.2 _________________________________________________________ 1 2. 概述 _________________________________________________________________________ 1 3. 接线 _________________________________________________________________________ 1 4. 电子膨胀阀的连接与配置 _____________________________________________________ 1 5. 最大功率消耗 ________________________________________________________________ 2 6. 操作面板 _____________________________________________________________________ 2 6.1 XEV22D 的LED 指示灯 __________________________________________________ 2 7. 操作 _________________________________________________________________________ 2 7.1 查看只读参数的值(探头读数、输入输出状态) ________________________ 2 7.2 查看过热度设定点 _____________________________________________________ 2 7.3 修改过热度设定点 _____________________________________________________ 2 7.4 如何进入“Pr1” 层(用户层)参数 _______________________________________ 2 7.5 如何进入“Pr2”层(隐藏层)参数 ________________________________________ 2 7.6 如何修改参数值 _______________________________________________________ 2 8. 参数表 _______________________________________________________________________ 2 9. 数字输入 _____________________________________________________________________ 3 10. 强制开启 _____________________________________________________________________ 4 11. 电气接线 _____________________________________________________________________ 4 11.1 探头的放置 ____________________________________________________________ 4 12. RS485串行通讯 _______________________________________________________________ 4 13. 如何使用热键编程钥匙 _______________________________________________________ 4 13.1 将控制器中数据传输到编程钥匙中(上载) ________________________________ 4 13.2 将编程钥匙中参数下载到控制器 (下载) _________________________________ 4 14. 报警状态信息一览表 __________________________________________________________ 4 14.1 报警复位 ______________________________________________________________ 4 15. 技术数据 _____________________________________________________________________ 4 16. 参数表-出厂默认值 ___________________________________________________________ 41.注意事项 •此控制器不得作以下说明以外的其他用途,不得作安全保护设备使用 • 控制器投入运行前检查应用量程• 不要在水中或潮湿的环境中使用,防止因大气湿度过高引起温度骤变而导致结露。
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用户正确处理弃置电气电子设备(WEEE)的相 关信息
根据2003年1月27日颁布的欧盟指令2002/96/EC以及相关国家法律,请 注意: 1. WEEE不能作为城市废物弃置,并且此类废物必须分开收集和弃置; 2. 必须使用地方法律规定的公众或私营废物收集系统。此外,在设备
使用寿命结束后购买新设备时,可将该设备退还给经销商; 3. 设备可能含有有害物质:不当使用或不正确的弃置可能会对人类健
5. 控制
18
5.1 主控制和辅助控制 ............................................................................... 18 5.2 过热度控制................................................................................................. 18 5.3 自适应控制和自动调节...................................................................... 19 5.4 含Emerson Climate Digital Scroll™ 数码涡旋压缩机的机组控制
3. 用户界面
13
3.1 组装显示屏电路板(附件)................................................................... 13 3.2 显示屏和小键盘...................................................................................... 13 3.3 显示模式(显示屏)................................................................................... 13 3.4 编程模式(显示屏)................................................................................... 14
警告: 尽可能分离传感器,数字量输入和负载线缆,电源线接线,以防 止电磁干扰。 不要把电源线缆(包括电板配线)和信号线缆放置在同一导线管路内。
NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER
READ CAREFULLY IN THE TEXT!
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“EVD evolution” +0300005ZH - rel. 3.1 - 25.07.2011
CAREL产品是最先进的产品,其操作方法在随附的技术文件中有所说 明,您甚至可以在购买前从网站上下载。 每个CAREL产品都拥有先进的技术,都需要进行安装/配置/编程/调 试,以便能够在特定应用中以最佳的方式运行。如果未能完成用户手 册中要求/指明的操作,可能会导致最终产品出现故障;在这种情况 下,CAREL不承担任何责任。 只有有资质的人员才可以安装本产品或者对本产品进行技术维护。 客户必须仅以本产品相关文件规定的方式使用本产品。 除了遵循本手册中的任何其它警告外,还必须注意适用于所有CAREL产 品的以下警告: • 防止电子电路受潮。雨水、湿气以及各种类型的液体或冷凝物含有
2. 安装
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2.1 DIN导轨安装及尺寸................................................................................ 9 2.2 连接端口说明............................................................................................. 9 2.3 接线图—过热度控制................................................................................ 9 2.4 安装................................................................................................................. 10 2.5 并行模式和互补模式下的阀门操作............................................ 10 2.6 共用压力传感器...................................................................................... 11 2.7 连接USB-tLAN转换器.............................................................................. 11 2.8 连接USB/RS485转换器............................................................................ 11 2.9 上传、下载和复位参数(显示屏).................................................. 11 2.10 显示电器连接(显示屏)................................................................. 12 2.11 总接线图...................................................................................................... 12
上述所有建议同样适用于控制器、串行卡、编程钥匙或CAREL产品系列 中的任何其它附件。 CAREL采用持续开发策略。因此,CAREL保留在未事先通知的情况下对 本文件所述的任何产品进行变更和改进的权利。 本手册中的技术规格随时可能变更,恕不事先通知。
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腐蚀性矿物质,可能会损坏电子电路。无论如何,应当在符合手册 规定的温湿度限值的环境中使用或储存该产品。 • 不得将设备安装在特别热的环境中。温度太高可能会缩短电子设备 的使用寿命、损坏它们、并使塑料部件变形或熔化。无论如何,应 当在符合手册规定的温湿度限值的环境中使用或储存产品。 • 不得试图以非本手册规定的方法打开设备。 • 不得坠落、撞击或摇晃设备,因为内部电路和机构可能会受到无法 修复的损伤。 • 不得使用腐蚀性化学品、溶剂或强力清洁剂来清洁设备。 • 不得将产品用于非该技术手册规定的用途。
........................................................................................................................... 20 5.5 回路中含SIAM ANB涡旋压缩机的机组控制............................. 21 5.6 使用2个温度传感器的过热度控制.............................................. 21 5.7 高级控制......................................................................................................22 5.8 辅助控制 .....................................................................................................24
CAREL的产品开发完全基于空调行业数十年的经验,以及对产品、程序 和严格的质量控制流程(对100%的产品进行在线功能测试)三方面的 技术创新的持续投资,以及市场上最新的生产技术。 尽管本产品是按照最先进的技术开发的,但是CAREL及其子公司仍无 法确保产品的各个方面以及产品的软件能够满足最终应用的要求。为 了达到特定的最终装置和/或设备的预期效果,客户(最终设备的制造 商、开发商或工程商)可以对本产品进行配置,但与此相关的所有责 任和风险由客户承担。根据特定协议,CAREL可以担任最终机组/应用 程序带负荷试运行的顾问,但是不负责最终设备/系统的正确运行。
4. 调试
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4.1 调试................................................................................................................. 15 4.2 调试程序向导(显示屏)........................................................................ 15 4.3 调试后的检查............................................................................................17 4.4 其它功能.......................................................................................................17