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制冷与空调装置自动控制技术绪论共31页PPT

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制冷与空调装置自动控制技术绪论

46、寓形宇内复几时,曷不委心任去 留。

47、采菊东篱下,悠然见南山。

48、啸傲东轩下,聊复得此生。

49、勤学如春起之苗,不见其增,日 有所长 。


50、环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结 ,箪瓢 屡空, 晏如也 。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非

制冷与空调装置自动控制技术

制冷与空调装置自动控制技术

制冷与空调装置自动控制技术及设计姓名:学号:学校:课程名称:指导教师:制冷与空调装置自动控制技术及设计摘要:近些年来制冷与空调装置自动控制技术随着计算机的发展不断进步,在能源日趋紧张的现今社会自动控制和环保显得尤为重要,本文主要小议制冷与空调装置自动控制在中央空调系统中的运用和基本设计。

关键词:自动控制;中央空调;设计随着人民生活水平的提高以及生产技术的进步,制冷与空调装置得到了广泛的应用,制冷与空调装置集设备、工艺和自动控制于一身作为机电一体化的典范。

制冷空调装置作为能源消耗大户,在能源日趋紧张的当今社会自动控制技术越来越重要,不仅需要实现舒适的环境,也要满足生产工艺要求,同时保证节能环保。

而自控技术的不断发展和硬件成本的持续下降,计算机自控在暖通空调领域也有了更多应用。

妥善地将自控技术运用于暖通空调系统的控制管理中,可以有效地改善系统运行品质,节省运行能耗,提高管理水平,并减少运行管理劳动强度,取得良好的经济效益和社会效益。

一、中央空调系统的自控(一)、冷热源及水管系统的全面调节与控制1.机组采用群控方案,完成对热泵自动连锁控制,完成对目标的监视、查询和报警。

在机组正常运行时,系统积累运行时间,机组发生故障时,可及时在主控制器显示、报警。

2.系统通过RS232接口获得冷水供回水温度、压力、流量值,计算全楼的总冷负荷及冷冻水循环量,根据冷冻水总供应量、回水压差,自动调节冷冻水旁通阀以保证管内压力的稳定。

3.根据工作时间的安排,改变系统的设定数值。

如在白天办公时间段设定值与夜间无人时间段不同。

4.可根据命令启停压缩机,根据冷冻机房出口设定值调整压缩机入口导叶阀等,并可设定冷冻水出口温度等。

安装水温传感器,流量传感器等以监视这些主机的工作状态。

监控点信息的采集和控制由一台微处理器系统(DDC控制器)来实现。

该系统是由微处理器、RAM、ROM等构成的系统,可采集被监控点的各种信息,完成控制任务。

5.冷冻水系统是由冷冻水循环泵通过管道系统连接冷冻机蒸发器及用户各种冷水设备(空调和风机盘管)而组成的。

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析摘要:随着人们生活质量水平不断提升,对各项生活电器的应用需求有增无减,其中就包括制冷与空调装置,制冷与空调装置无论是在人们的日常生活中,还是在正常生产过程中都是不可或缺的设备。

本文将电气自动化控制技术在制冷与空调装置中的运用作为研究中心,首先就电气自动化控制技术在制冷与空调装置控制过程中的实现价值展开了总结,详细地提出了如何高效地实现电气自动化控制技术在制冷与空调装置中的应用。

关键词:制冷与空调装置;电气自动控制技术;运行引言:在科技水平迅猛发展的今天,越来越多新型先进的技术被研发出来,自动化控制技术是基于信息化技术为基础的新型控制手段,将自动化控制技术运用到制冷与空调装置中成为行业发展的主流,同时也是满足人们日益增长的物质需求。

在科技水平进一步发展的今天,自动化控制技术必将得到进一步的升级和完善,在制冷与空调装置的控制环节将会有更多优秀的表现。

1、电气自动化控制技术在制冷与空调设备中应用的必要性1.1对制冷以及空调装置的各个参数实现有效的调节电气自动控制能够实现对制冷与空调设备运行过程中各项参数的合理调节,从而确保其高效运行。

例如,中央空调热负荷以及周围的环境温度发生改变时,可以对制冷系统进行自动调节,从而使相应的运行情况会变得更加稳定。

如在春季外界的温度比较适合人体的需求,需要对中央空调进行恒温处理,温控器可以检测到该温度,并根据这个温度来进行综合的调节,让设备处于低能耗的运行状态,随即将会做出相应的反应。

所以自动控制系统主要是通过对于基本的数据、也就是参数进行调整来实现,而这种参数在智能化设备里早已经前置于电脑中,完全根据外界的温差进行相应的调整,从而确保了制冷和设备系统的安全和稳定运行,同时也降低了人工成本和运行的能耗,从这个角度来说运用电气自动控制系统是非常有效的手段和方式。

1.2最大限度地保障制冷以及空调装置的运行可靠与稳定自动保护装置可以使制冷与空调系统维持正常运行状态,如果制冷与空调设备在具体运行过程中出现异常情况,例如,制冷与空调系统在具体运行期间出现了排气压力过高、压力过低、油压偏低、断水等各种不正常情况,参数得到警戒值时,制冷与空调设备在运行过程中将会执行保护性操作,同时还有警示亮灯、发出报警信号故障性停机,通过一系列的动作,确保制冷和空调设备在运行期间不会出现任何问题。

制冷空调装置自动控制技术

制冷空调装置自动控制技术
八、峰值时间tp
过渡过程达到第一峰值所需的时间,即 达到最大偏差值所经历的时间。
第三节 调节对象特性
静态特性 对象特性
动态特性 研究调节对象特性,基本方法是向对象输 入一个单位阶跃干扰,然后分析下列两点: 从新稳态数值求取对象的静态特性,如放大系 数。 从过渡过程曲线求取对象动态特性参数,如时 间常数T和延迟τ等。
Tddyt yk1f k2M
上式就是冷藏箱空气温度对象的数学模 型(微分方程)无量纲量表达式,这是一阶 线性微分方程式。
以上微分方程列写方法,对线性方程式 才适用。对于非线性方程,首先要线性化才 可应用上面的叠加方法。
二、液位对象动态特性
前节已作推导,这是一个比较典型的单容 对象。
三、电阻电容回路动态特性
一、稳定性和衰减率Ψ
调节系统的稳定程度常用过渡过程的衰 减率Ψ衡量,即
式中
Ψ = Mp Mp' 1Mp'
Mp
Mp
M p ——过渡过程的第一个波幅值 ;
M p ' ——过渡过程的第三个波幅值。
二、衰减比n
衰减比为被调参数在过渡过程中第一个 波峰值与第三个波峰值之比,即
n M p M p'
=1- 1 n
自动调节系统
调节对象

发信器 动 调节器 调 执行器 节


例1-1 房间温度调节系统(见图1-1)
例1-2 溴化锂吸收式制冷机产冷量 调节系统(见图1-2)
二、自动调节系统框图
为了更简洁地表示自动调节系统各组成 环节间相互影响和信号联系,一般用框图来 表示调节系统的各组成部分。如图1-1b和1 -2b 所示。
从这两个图还可看出,被调参数是调节系统的 输出信号,通过发信器把此输出信号引回调节 系统输入端的比较元件。这种方式称为反馈。

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析摘要:制冷和空调系统是现代社会必不可少的重要设施之一,由于大型建筑物内部温度高、湿度大幅度变化以及昼夜温差大,且长时间运行。

因此,在保证室内空气质量的条件下,设计智能节能环保的制冷装置,体现电气自动控制技术的应用价值和良好的发展前景。

在此基础上,研究了制冷空调自动电气控制技术的运行情况,供参考。

关键词:运行;制冷;空调装置;电气;控制技术引言制冷和空调系统的应用是电气自动控制技术的必然趋势,随着技术的发展,通过技术升级和改造使电气自动控制技术得到更广泛的应用。

1制冷与空调装置制冷与空调设备在社会日常生活中的应用,可以对环境温度做出合理的制冷处理。

其中,制冷控制与调节系统的工作机理,主要指的是对制冷设备的影响因素进行作用力的调节控制,可以达到对冷制室、制冷剂工作压力等各方面的有效控制和调节。

比如,日常生活中常见的冷藏库制冷橱柜,正是利用温度自动调节系统对橱柜中的温度进行自行调节和控制。

现代冷却系统通常连接电容器和阻尼器的组合,并具有单独的温度控制器。

当冷却室温度不稳定时,通过关闭蒸发器中的进料网,甚至在达到冷却室温度时关闭所有电磁网,降低压机压缩空气压力的工作强度,从而影响冷却和空调的正常使用。

2自动控制简述首先我们先了解一下什么是自动控制,所谓自动控制,就是在没有人工参与的情况下,利用自动控制装置,对生产讨程工艺参教。

算就要求等进行自动调节控制,从而使其达到预期的效果。

空调与制冷设备系统是一种完全闭合封闭的系统,要保证设备的正常工作,并同时满足设计要求的技术指标,还必须将调节温度、压力、相对湿度等多种技术参数的一些主要电器与控制元件,还有各种仪表装置等结合在一起,以组成一种完善的控制系统,在制冷与空调设备控制系统中,控制和调节的主要参数有温度,相对湿度,气压等,因为它们与制冷能力,电能消耗有着密切的联系,而且当外界温度发生变化时,可通过自动调节来获得更廉价的人工制冷。

制冷空调装置电气自动控制技术

制冷空调装置电气自动控制技术

研究调节对象特性,基本方法是向对象输 入一个单位阶跃干扰,然后分析下列两点:

从新稳态数值求取对象的静态特性,如放大系 数。 从过渡过程曲线求取对象动态特性参数,如时 间常数T
下面分析讨论调节对象的一些基本性能参数。 一、容量与容量系数 对象贮存能量或工质的能力称为对象的容 量。 例如 某空调室的室内温度为θ,这时室内所 蓄的热量为对象的容量U,则
渡过程曲线,如图1-4所示,它是以时间为
横坐标,以房间温度为纵坐标。
制 冷 装 置 及 其 自 动 化 课 件 设 计
制 冷 装 置 及 其 自 动 化 课 件 设 计
一、稳定性和衰减率Ψ 调节系统的稳定程度常用过渡过程的衰 减率Ψ衡量,即 Ψ= 式中
M p M p' Mp 1 M p' Mp
数代替文字表示环节的性质。
制 冷 装 置 及 其 自 动 化 课 件 设 计

从图1-1b和1-2b可看出,自动调节系统的信 号传递是单向作用的,框图上带箭头的联接线, 仅表示框间的信号作用方向。自动调节系统中
信号沿箭头方向前进,形成一个闭合回路,叫
做闭环系统。

从这两个图还可看出,被调参数是调节系统的 输出信号,通过发信器把此输出信号引回调节 系统输入端的比较元件。这种方式称为反馈。
制 冷 装 置 及 其 自 动 化 课 件 设 计
负反馈:反馈信号使被调参数变化减小 反馈 正反馈:反馈信号使被调参数变化增大 在自动调节系统中都采用负反馈。 偏差信号的标法符号为: e=r-z 其中 r——给定值信号; z——负反馈信号。
三、调节系统的基本概念
制 冷 装 置 及 其 自 动 化 课 件 设 计
制 冷 装 置 及 其 自 动 化 课 件 设 计

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制冷与空调装置自动控制技术绪论
11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
END
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

制冷与空调装置自动控制技术运行分析

制冷与空调装置自动控制技术运行分析

制冷与空调装置自动控制技术运行分析摘要:随着我国中央空调等家用制冷中央空调设备的广泛应用,因此,有必要从设计理论和技术实践的角度,深入挖掘家用制冷中央空调设备的主要技术性能特点,从而优化设计,本文将从自动控制系统技术的主要理论实践论证角度出发,实现家用制冷中央空调设备的内部电气控制自动化远程控制。

关键词:制冷与空调;空调装置;电气自动控制;运行分析引言:制冷器和空调设备系统自动应用技术是现代电气设备自动控制相关技术的必然发展趋势,随着现代科学信息技术的不断发展,自动控制相关技术通过不断升级和技术改造,使传统电气设备自动控制相关技术能够得到更广泛的实际应用。

1自动控制技术的概述近年来,随着现代智能制造技术和现代信息电子技术的飞速发展,自动控制电力技术在我国已广泛应用于工业领域,例如,在大型城市商业机构和工业电力系统中,但有些人喜欢从事航空航天和无人太空飞行。

与中国神舟五号系列火箭发射一样,它也应用于自动控制动力系统。

对于中国企业来说,最普遍的现象是工业制造机器人在中国的广泛应用,数控机床工业制造中的设备和工业自动控制都贯穿于工业生产的全过程,因此自动控制的技术随处可见。

应该说,中国现代工业技术文明的一半以上来自于工业自动化的技术水平[1]。

2制冷空调设备电气自动控制功能2.1基础数据调整电气自动控制可有效实现空调制冷器和空调设备正常运行中相关基础电气数据的合理自动调整和有效分配。

通过这种有效的调整,确保空调设备在实时配送[2]过程中的高效运行和合理使用。

例如,当一个中央空调的热处理负荷和外部环境中的温度发生变化时,制冷系统温度可按照如图1自动进行调节,全自动调节,使整个对应系统的运行更加合理稳定。

如果外部环境温度更适合满足春季人体的热需求,中央空调可能需要恒温加热处理,温度响应控制器系统可以自动检测外部温度,并根据外部温度变化进行全面自动调整,以便空调设备的工作能耗低,然后就能做出一个相应的温度响应。

制冷与空调设备电气自动控制技术分析

制冷与空调设备电气自动控制技术分析

制冷与空调设备电气自动控制技术分析摘要:伴随着电气工程的不断发展,电气自动化技术在其运用效果逐渐得以凸显。

制冷与空调设备电气自动控制技术的重点在有效衔接方面,因此提升电气自动化控制水平关键是优化制冷与空调设备管理。

下面本文就制冷与空调设备电气自动控制技术进行简要分析。

关键词:制冷与空调设备;电气;自动控制技术;1 电气自动化技术分类电气自动化技术主要是通过计算机技术与电气设备的结合运用,达成自动化智能管理的目的。

电气自动化技术目前已广泛运用在许多领域中,电气工程在运用该技术时要依照电气工程的特征,进而选取相应的电气自动化技术,才能促进技术的充分使用。

电气工程主要可以分成4种技术类型,包括智能、集成、监控、仿真技术。

其中智能技术是电气自动化技术中比较常见的一种,主要是将数据信息连入互联网,互联网对这些数据进行分析整合,管理人员可以通过互联网查看整个工程的建设情况和进展,系统还可以进行自动信息预警,在影响系统安全运行的相关危险因素将要发生时发出系统警告信息,帮助管理人员尽快发现问题并解决,能够提高整体工程的运行效率。

集成技术注重电力设备系统的整体性,使整个系统保持连接,实现系统调试、运行到电力输送、电气设备检修保养环节的充分联系,减少中间环节,提高管理效率水平。

随着技术的不断优化,如今的监控技术更加智能,不仅能做到环境监测,还能对整体的互联网系统进行分析,出现问题后可启动应急措施,立即中止系统运行,为系统维修过程增加时间。

仿真技术主要利用建立仿真模型、模拟仿真环境而运用在工程建设中,可以在培训管理人员方面利用,提高真实性,还可以模拟系统检测假设环境,假设出系统发生故障时的状态,辅助工作人员进行系统安全性的检测。

在电气自动化技术的实际运用过程中,电气工程应依据工程实际情况选择适合的技术类型,为工程建设管理提供助力。

2 制冷与空调设备电气自动控制的发展2.1 机械控制机械控制属于传统的控制方式,主要通过电机的能量转换来实现控制,实现对电力接触器和各种参数的开关控制元件中制冷空调设备的控制。

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析摘要:制冷空调的自动控制是指制冷空调设备的电气自动控制装置在无人工参与的情况下根据制冷环境的变化对制冷空调设备进行自动调节。

在制冷空调设备的运行过程中,实施自动控制技术有利于促进空调生产企业的管理。

关键词:制冷与空调装置;电气自动;控制技术运行一、电气自动控制系统概述1.电气自动闭环控制系统电气自动控制系统中的闭环控制主要是在相应的系统信号的支持下,对系统进行相应的控制和调整,这种控制主要是直接对系统产生相应的影响或者干预。

在闭环控制系统当中最为关键的就是对系统信号的完成,而这种系统信号不仅包含输出信号,而且还包含反馈信号,因此对于闭环控制系统来说是一种具有反馈效果的系统。

在输出信号和反馈信息的共同作用下能够建立系统内部的循环生态,从而能够在相关的指令下实现对系统的控制和调整。

在电气自动闭环控制系统中需要对相应的误差进行消除,这一过程也就需要对相应的误差信号进行有效的运用,并将其添加到控制器当中,从而在反馈信息的作用下有效降低系统控制和操作的误差。

2.电气自动开环控制系统电气自动开环控制系统主要指的就是通过对系统进行相应的操作而不影响系统本身运行状态的系统。

电气自动开环控制系统主要的特点就是不需要对相应的系统输出量进行测量以及系统输出量也不需要反馈到输入端,在这种情况下就不需要将输出量与输入量进行比较。

在现实生活中应用电气自动开环控制系统的例子包括洗衣机、交通信号系统等。

在电气自动开环控制系统当中,由于系统输出量不需要与输入量进行相应的比较,因此在系统输出时主要就是以固定的参考值存在。

二、制冷与空调装置制冷与空调装置在社会生活中的使用,是指能够对环境温度进行有效的制冷处理。

其中制冷控制调节的工作原理主要指的是对制冷装置的影响因素进行相关作用力的操作,有助于实现对冷制室、制冷剂工作压力等各方面的有效控制和调节。

比如日常生活中常见的冷藏库制冷橱柜正是利用温度自动调节系统对橱柜中的温度进行自行调节和控制。

制冷与空调自动控制

制冷与空调自动控制

制冷与空调自动控制
控制范畴:
设备(系统)运行安全保护控制。
系统安全保护(气压、油压、缺液等);
器件安全保护(短路、过载、欠压等);
设备连锁保护(风机与相关设备连锁);
制冷与空调自动控制
控制方式:
电气控制+自动调节阀+安全保护;
微机控制(MCU/PLC)+电/气动调节 阀+安全保护; 微机控制(MCU/PLC)+集中监控(网络 通信)+电/气动调节阀+安全保护。
1
VL LO ME
0 20 30 40 50 60 70 80 100
制冷与空调自动控制
制冷空调自动控制系统:
组成:
执行器---将来自控制器的控制信号 转变为操作量的部件。制冷空调自动 控制系统中有如电磁阀、电动阀、变 频驱动器等等。
执行器
电磁阀: 由电磁线圈的通、断 电来控制阀的开启和 关闭。
控制规律:--比例控制 (P-proportion) 控制器输出与输入大小 成比例关系,没有延时。 比例控制环节能迅速抑 制干扰,是基本的调节 环节。 感温包+控制阀就属于 比例控制。
控制器
控制规律:--比例控制 (P-proportion) 以下一些自力调节阀也 属于比例控制。
控制器
控制规律:--比例积分 (PI - proportion integral) 控制器输入有偏差存在, 积分控制器的输出就会 随时间不断变化,直到 静差消除,控制器的输 出才会保持不变。积分 环节起消除静差的作用。 温度传感器+控制器+薄 膜控制阀就属于此类。
制冷与空调自动控制
控制范畴:
设备(系统)运行状态控制;
控制命令输入(开、停、切换等); 系统监控(参数记录存储、传送通 信、显示打印等);

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析

制冷与空调装置电气自动控制技术运行分析摘要:在经济快速发展的背景下,制冷空调设备的电气自动控制技术显得越来越重要。

空调生产企业非常重视制冷空调设备的电气自动控制技术。

制冷空调设备是一种高能耗设备。

在制冷空调设备运行过程中,制冷空调设备的运行应合理应用自动控制技术,制冷空调设备的电气自动控制技术具有重要意义。

在其工作过程中,可以降低能耗。

促进空调生产企业的发展。

关键词:制冷与空调装置;电气自动;控制技术;运行分析1自动控制制冷空调设备的电气自由控制装置在无人工参与的情况下,在工作过程中自动调节,为自动控制。

实施制冷空调设备电气自动控制技术的最终目的是达到预期的效果。

在制冷和空调设备中,它是一个封闭系统。

只有当各项指标均达到标准时,才能保证制冷空调设备的正常运行。

在制冷空调设备的运行过程中,实施自动控制技术有利于促进空调生产企业的管理[1]。

2 制冷空调设备的电气自动控制功能一是有利于各种参数的调整。

在制冷空调设备的电气自动控制中,各种参数的调整非常重要。

各种参数的调整有利于充分发挥制冷空调设备电气自动控制的作用。

随着经济的快速发展,制冷空调设备的电气自动控制技术变得越来越重要,制冷空调设备的应用也越来越广泛。

制冷空调设备的电气自动控制技术一直受到人们的高度重视。

人们也加强了对制冷空调设备电气自动控制技术的研究。

电气自动控制对制冷空调设备起着重要的作用,它有利于制冷空调设备各种参数的调整和高效运行。

二是确保设备的安全运行。

在制冷空调设备中,实施电气自动控制有利于保证设备的安全运行。

随着经济的发展和社会的进步,人们的思想逐渐发生了变化,对生活质量的要求也越来越高。

在人们的日常生活中,制冷空调设备的应用越来越广泛。

制冷空调设备的电气自动控制技术备受关注,人们也加强了制冷空调设备电气自动控制技术的研究,充分发挥制冷空调设备电气自动控制的作用,促进空调生产企业的发展。

制冷空调设备的电气自动控制技术可以保证设备的安全运行,保证制冷空调设备的正常运行。

制冷与空调设备电气自动化控制技术

制冷与空调设备电气自动化控制技术

制冷与空调设备电气自动化控制技术摘要:在社会主义市场高质量发展以及人类社会先进技术高水平提升的今天,由于在实践中对于空调设备有了更高的发展需求,因而电气自动化系统也迎接了更大挑战。

同时,为的自动控制技术更为先进,需要工作人员在现有的技术基础上进行相关技术和行业标准的引入,使得自动控制系统的稳定性和可靠性得到切实保障。

鉴于此,本文将制冷与空调设备电气自动化控制技术作为研究重点,希望提出的方法建议能够在实践中起到有益的帮助。

关键词:制冷;空调设备;电气自动控制技术伴随着社会经济和科学技术的持续发展,人们对空调的制冷和设备自动化的需求也越来越高。

同时,制冷与空调设备属于高耗能的装置,如果能够在科技发展期间跟电气自动化技术紧密结合在一起,那么将会产生降低能耗的效果,这对于现阶段的能源节约具有重要影响。

因此,本文深入研究和仔细分析制冷与空调设备电气自动化控制技术。

一、自动控制自动控制指的是不需要将人工控制作为基础,一方面对于装置的应用进行自由控制,另一方面对于生产期间的目标要求以及工艺参数等进行自动调控,最终实现预期的目标和想要的效果。

在空调中,制冷和空调装置是一个密闭的系统,要想使设备正常运转,达到各项技术指标的要求,就要对压力、温度等各项参数进行严格把控,并将这些参数的仪表进行组合,从而构成一个系统完备的控制体系。

同时,该系统由小型计算机控制,在控制系统中,所控制的各种参数在空调运转时进行调整、制冷,此外,制冷的效率与能耗息息相关,在外部环境温度变化时,该系统可以进行自动调节而制冷,从而达到完全自动化制冷的目的。

二、电气自动控制技术在制冷与空调设备中应用的必要性1.符合节能降耗的要求从人们从事制冷空调系统和设备工作角度来看,由于对多种多样能量变化有着较大需求,因而需要将电能转化成热能和机器能。

同时,在发展过程当中,经常出现非常大的电力消耗,以至于我国电力信息资源蒙受较为严重的浪费和损失。

此外,在当前节能降耗的大背景下,一方面要通过新技术的使用将资源消耗控制在一定范围之内,另一方面要以家庭用电量的科学控制实现实际经济需求的达成,而电力自动控制技术正好具有这一特征。

制冷与空调自动控制技术 (5)

制冷与空调自动控制技术 (5)

2.温度保护 (1)排气温度保护。制冷压缩机排气温度过高,会使润滑油粘度下降,产生 炭化,影响制冷压缩机的使用寿命,因此要对排气温度加以保护。制冷压缩机排 气温度应比润滑油的闪点低15~20℃,一般要求制冷压缩机的排气温度不得超过 l40℃。排气温度保护的方法是将温度控制器的温包贴靠在排气管道上,并尽可 能地靠近制冷压缩机的排气口。当排气温度超过调定值时,温度控制器动作,指 令制冷压缩机作事故停机并报警。 (2)油温保护。为保证制冷压缩机各摩擦面正常润滑,除了对油压有要求外, 油温也是一个很重要的因素。若油温过高,粘度下降,润滑性能受到影响,即使 在油压差正常的情况下也会造成轴瓦之类的摩擦部件损坏。油温保护常用的方法 是将温度控制器的感温包放置在曲轴箱润滑油内。油温保护控制值调定在70℃ 。 采用氟利昂工质的制冷压缩机,在开机时,溶于油中或在润滑油底部的制冷 剂将从润滑油中蒸发出来,把润滑油泛成泡沫状,影响建立正常的油压差,造成 制冷机断油而使得制冷压缩机启动困难和运转中摩擦部件损坏。为防止此类事故, 要在曲轴箱中装电加热器。在制冷压缩机启动前,先开电加热器,使溶于润滑油 中的氟利昂工质受热后蒸发,然后再启动制冷压缩机。但无论是在启动加热时还 是在制冷压缩机正常工作时,均不能超过70℃这个油温保护值。
3.其他保护 (1)制冷压缩机冷却水断水保护。活塞式制冷压缩机缸盖冷却水套断水 时,会使制冷压缩机的排气温度升高,严重时会使气缸等发生变形而酿成事 故。在制冷压缩机冷却水套相连的出水管路上安装水流继电器。当有水流过 时,继电器发出水流正常信号;若水流中断,继电器发出断水信号,使制冷 压缩机不能启动或作事故停机并报警。 (2)电动机保护。制冷压缩机电动机要有短路保护和长期过载保护。根 据电动机的技术要求合理地选择过电流继电器和热继电器作为保护元件。 (3)系统联锁保护。制冷系统中其他设备出现不正常现象,也将危及制 冷压缩机的安全运行。例如低压循环贮液桶液位超高等。在设计控制线路时, 应考虑当有关制冷设备出现不正常现象而可能危及制冷压缩机的安全时,要 及时停止制冷压缩机的运行。 5.1.2活塞式制冷压缩机能量调节 1.能量调节参数 制冷压缩机的能量是否和蒸发器热负荷相匹配,可以通过制冷系统的蒸 发压力和蒸发温

制冷与空调装置电气自动控制技术运行

制冷与空调装置电气自动控制技术运行

制冷与空调装置电气自动控制技术运行摘要:伴随着对诸如中央空调等制冷与空调装置的大量使用,也从理论与实际两方面对制冷与空调装置进行优化的技术特征进行了探索,文章将从对自动控制技术的理论论证开始,再到对制冷与空调装置的电气自动化控制实现展开讨论。

关键字:空气调节;电控;经济性;操作分析前言在冷冻与空调装置系统中的使用是一种不可避免的发展方向,而在技术进步的同时,自动控制技术也在不断地进行更新,不断地进行技术改造,从而使电气自动控制技术能够被更加广泛地使用。

1对自动化技术进行了综述1.1概述了自动化的基本原理自动控制指的是在没有人工的情况下,利用自动控制系,对设备控制装置展开智能化的运用,利用系统信号和指令,来完成基本调节和功能目标的需要,在操作的时候,会重点对基本数据的设置来进行预设,进而完成对工艺参数等各种指标的自动调节,使设备的操作能够达到理想的参数,达到期望的设计结果。

1.2自动控制系统分类1.2.1自控系统中的闭环控制闭环系统指的是通过系统的输出信息来直接地影响或干涉到控制行为中的一种,统称为闭环系统。

在闭环系统中,信号的处理是一个至关重要的环节,因为它不仅是一个输出的信号,还有一个反馈,所以闭环系统就是一个以此为基础的控制系统。

由两个关键节点,也就是:输入信号和反馈信号。

从这两个关键点来看,它们主要是建立在内循环的生态基础之上。

例如,在预警系统中,反馈的信号也以输出信号的形式,向系统提供新的指示,一般情况下,可以被认为是输出信号的函数或导数之差的变化,在学术上被称为错误信号[1]。

而在控制器上加上一个错误信号,则是一种较为典型的反馈的信号,这样就可以减少系统的错误,并使系统的输出趋于于所需的值。

这就是闭环系统的特性,其生态学基础就是回馈与回馈,从这一点上来讲,闭环系统最直观的理解,就是利用回馈效应降低系统的错误率。

1.2.2开环自动控制如果一个控制对象的输出不能对整个系统产生影响,那么这个控制对象就被称为开环。

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