变频空调范文

时间:2023-11-01 23:28:54

变频空调

变频空调篇1

变频和定频主要是压缩机运行原理不同。变频空调的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能地恒定控温,而定频空调则需要通过人为操作进行空调冷热的开关机调节。变频空调不仅更省电,而且舒适性更高。

变频空调优缺点1、优点:变频空调启动后,会以最高的功率运转,迅速制冷/热,使室内温度一下子达到设定温度。变频空调因为可以控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,以保持舒适的温度。

2、缺点:变频空调虽然节能省电,但价格更高,一开始所需要投入的成本较高。再加上变频空调节能的效果会根据不同的使用环境和使用习惯来决定,总体来说只有使用时间越长,均摊的成本才会越低。

定频空调缺点1、定频空调很大的一个缺点是比变频空调更费电。定频空调噪音一般比较大,同时在舒适度、人性化和健康功能的设计方面没有那么完善,远不及变频空调。

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变频空调篇2

关键词 变频空调系统  制冷循环  性能图 1 引言

随着人们生活水平的提高,对工作和生活环境的舒适性要求也越来越高,空调系统在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,但是空调是耗能产品,无论从国内和国际上,能源问题都仍然不容乐观,因此,集舒适性和节能有性于一身的变频空调器也越来越为广大用户所接受,变频压缩机的使用,增加了系统的可调控参数,提高了空调器的部分负荷时的性能,用变容量的柔性控制代替了起停控制,减小了系统对电网的冲击和室内温度的波动,从节能和舒适性的角度都比定速空调器有明显的提高[1~5]。

研究空调系统的特性是开发变频空调系统及其控制系统的前提。压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器的工作性能分别可以用制冷系统的内部参数和外部参数来描述,因此,求解四大部件的联立议程组即可获得系统的性能。文献[6,7]提出了采用制冷循环性能图来分析制冷系统性能的方法,该方法从制冷系统整体匹配关系出发,来分析环境工况、热交换器容量大小对系统特性的影响规律,具有极强的直观性。本文提出变频空调系统制冷循环性能图分析方法,从性能图中可以清晰地看出各主要参数对系统的影响方向和影响程序,不仅有助于认识单元与多元空调系统设计与控制思想的统一性,而且有利于设计者估计到改进或调节某个设备时,对整个系统性能的影响效果。

2 制冷系统性能图

图1示出了建立在集总参数法基础上的变频空调系统的性能图[3]。性能图由两部分组成,图(a)表示蒸发器的性能曲线和压缩机的不同频率时制冷量随冷凝温度和蒸发温度的变化关系;图(b)表示冷凝器的性能曲线和压缩机在不同频率(或排气量)时冷凝负荷随冷凝温度和蒸发温度的变化关系,制冷剂相同状态点在图(b)、(a)中以同名大、小写字母表示。图中,频率f1 <f2<f 3,冷凝温度tc1< tc 2< tc 3,蒸发温度te1< te 2< te3;e 1 (e′1)、e 2为蒸发器性能曲线,蒸发器e 1的容量大于e 2;c 1 (c′1)、c 2为冷凝器性能曲线,冷凝器c 1的容量大于c 2。当压缩机定频运行时,相当于定速空调系统,故图1所示的性能图也同样适用于定速空调系统。

图1  变频系统制冷循环性能图

3 变频空调系统的性能图分析法

3.1 蒸发环境湿球温度的影响

当压缩机频率不变(f=f2),采用蒸发e1 、冷凝器c 1时,从图1(a)中可以看出,蒸发环境湿球温度(对应于空气的焓值)升高,蒸发器性能曲线由e1变化到e′1,制冷循环的状态由a点变化到f点,系统的蒸发温度和制冷量均有所上升;从图3.1(b)中可以看出,系统的冷凝温度和冷凝负荷均有所上升;其冷凝负荷与制冷量的差值即为系统消耗功率,从性能曲线可以看出,蒸发环境湿球温度升高会导致系统耗功增大。反之,蒸发环境温度下降,会使系统的蒸发温度、冷凝温度、制冷量和耗功减小。

3.2 蒸发器容量变化的影响

当其他因素不变,通过减小风量或电子膨胀阀开度(从而增大蒸发器出口过热度)等手段减小蒸发器容量时,蒸发器性能曲线由e1变化到e2,制冷循环状态从a点变化到d点,系统的冷凝温度、蒸发温度、制冷量和耗功均减小。

3.3 冷凝环境温度的影响

当其他因素不变时,冷凝环境温度减小时,从图1(b)可以看出,冷凝器性能曲线由c1变化到c′1,系统的工作点由A变化到E,冷凝温度下降,冷凝负荷变化不大;从图1(a)可以看出,蒸发温度下降,制冷量增大,系统耗功减小,能效比提高。

3.4 冷凝器容量变化的影响

在冷凝环境温度不变,冷凝器容量减小时,在图1(b)中,性能曲线由c1变化到c2,系统的工作点由A变化到C,冷凝温度升高,冷凝负荷变化不大;从图1(a)中可以看出,系统的蒸发温度有所升高,制冷量减小,耗功增大,能效比降低。

由此可见,保持压缩机频率不变,当室内、外环境工况发生变化(外扰作用)或调节室内、外热交换器容量时,系统新的稳定工作点必然落在图1所示的阴影区域[即图1(a)中过原工作点a的冷凝温度线和蒸发器性能曲线组成的阴影区域;图1(b]中过原工作A的蒸发温度线和冷凝器性能曲线组成的阴影区域]内,换言之,仅通过调节室内、外热交换器容量,制冷循环的状态点不可能超越此阴影区域。故在控制制冷循环状态时,欲到达阴影区域以外的状态,必须通过调节压缩机频率才能实现。

3.5 压缩机频率变化的影响

当其他条件不变时,压缩机频率提高(f2f3),制冷循环状态点将从A点沿蒸发器和冷凝器的性能曲线移至状态点B。从图中可以看出,当压缩机频率上升时,蒸发与冷凝温度分别下降(a b)与上升(AB),制冷量和冷凝负荷都得到提高。所以在室内冷(热)负荷增大时,通过增大室内、外热交换器的容量还不能达到负荷要求时,应通过提高压缩机频率来增大空调系统的输出能力。

在压缩机可变频率范围内,调节压缩机频率改变阴影区域在性能图中的位置,再调节热交换器的容量,就可使制冷循环到达所要求的状态。

4 单元与多元变频空调系统运行调节的统一性

无论在制冷或制热时,当室内机容量改变时,其变频空调系统的平衡状态点将发生改变,为保证室内环境舒适性,必须对系统进行调节。

利用图2(a)来分析单元系统制冷时的性能。从图中可以看出当系统的运行频率为f1,室内机风速为低速时,系统的蒸发温度为 ;此时若将风速调节至中速,蒸发器的容量由e1变化至e2,系统的蒸发温度将上升为 ,系统的制冷量虽有所上升,但除湿能力将下降,为保证制冷系统的除湿效果,需调节压缩机频率至f2,将蒸发温度调节至 ;同理,当蒸发器容量变化至e3时,压缩机频率也需进行相应的调节,反之,当蒸发器容量由大变小时,如果不同时调节压缩机频率,蒸发温度将降低,不仅使系统能效降低,而且还会造成蒸发器结霜、结冰,影响系统正常工作。

图2 单元与多元变频空调系统运行调节的统一性

在多元系统中,若各室内环境的湿球温度相同,且忽略各室内机因连接管长度对系统性能的影响,当增开(或关闭)一台或多台室内机,使蒸发器总容量增大(或减小)时,其系统特性也发生相应的变化,这点仍然可以利用图2(a)进行分析。例如一个一拖二空调系统,在将蒸发温度控制在 的前提下,蒸发器容量为e1和e2的室内机分别运行时,压缩机的运转频率分别为f1和f2;当两台室内机同时工作(即蒸发器总容量上升至e1+e2)时,压缩机频率需增大至f3。

图2(b)示出了多元系统各室内环境湿球温度不相等时的性能图。它与各室内环境湿球温度相等时的区别在于蒸发器总容量的性能曲线(ABC)并非一条光滑的曲线,而是以不同的室内环境湿球温度为转折点构成的分段光滑的折曲线。

综上所述,单元和多元变频空调系统的运行调节性能相似,二者通过制冷系统的性能图得到了辩证的统一,故单元系统是简化、浓缩的多元系统,多元系统是换热器容量可变的单元系统。

5 变频空调系统运行状态分析

文献[3]指出冷凝和蒸发压力蕴涵了空调系统的扰动和调节信息。当变频空调系统受到任何外扰与内扰作用时,均直接表现在制冷循环的冷凝压力和蒸发压力上,为系统容量调节提供了可靠的信息。

对于结构和制冷剂充灌量已经匹配完毕的变频空调系统,在运行过程中,当受到某种扰动时,制冷剂的状态将会改变,如果制冷剂状态超越正常运行范围时,需采取一定的调节措施,保证室内环境的舒适性和系统安全、节能运行。其调节手段有压缩机频率和冷凝器、蒸发器的容量。

图3是变频空调系统运行时制冷剂状态的分析图,表征了系统扰动和调节因素对系统冷凝和蒸发压力的影响关系。图中,纵轴为冷凝压力Pc、横轴为蒸发压力Pe,OO′为角平分线(Pe = Pc);AB与AC线分别表示蒸发器容量相对于冷凝器无限大与无限小的渐近线,渐近线CAB在图中的位置由冷凝与蒸发环境的温度决定,A点的坐标(Pea ,Pca)为蒸发和冷凝环境温度所对应的制冷剂饱和压力; 线的斜率表示蒸发器与冷凝器容量之比s(当容量变化时,s将改变);压缩机在各频率(或活塞排量)条件下的性能曲线图为一组以AC和AB为渐近线的曲线族(其中C点表示绝对蒸发压力为0bar,压缩机频率范围为f∈[fmin,fmax])。频率越低,越靠近渐近线;图中由虚线围成的曲面多边形部分是压缩机不同频率下所允许的冷凝压力工作范围,Pemin是系统最低极限蒸发温度。当制冷剂状态点偏离系统正常工作区域时(如状态点2),在室内、外换热器容量的限制条件下,可以通过降低压缩机运行频率方便地将系统的冷凝温度调节至正常工作范围(状态点1);同理,当系统的蒸发温度过低时,可以采用降低压缩机频率来调整蒸发温度,从而保证系统的安全运行。

图3 变频空调系统的扰动和调节特性分析图

当系统受到室内、外各种扰动时,控制系统可以通过室内、外换热器的容量、电子膨胀阀开度和压缩机运行频率等来调节系统的容量、冷凝和蒸发压力,适时地保证室内环境的舒适性和系统的安全性运行要求。

6 结束语

本文基于集总参数法仿真研究结果,提出了直观分析变频空调系统的性能和扰动调节特性的性能图,并根据此性能图分析了室内外环境工况、热交换器容量、压缩机频率(或排气量)变化对系统特性及制冷剂状态的影响规律,其结果与分布参数法仿真与实验结果具有良好的一致性[3,8]。

采用和变频空调系统性能图分析方法,可以直观地看出各主要参数对系统的影响方向和影响程序,为系统的优化设计与优化控制提供了方向性的指导;可以清晰地描述扰动与调节因素对制冷剂状态参数的影响规律,有助于认识单元与多元空调系统设计与控制思想的统一性;同时为提示制冷循环本质方面的教学工作提供了有力的工具。

参考文献

1 Syed M. Zubair, Vijay Bahel. Compressor Capacity Modulation Scheme [J]. Heating, Piping, Air Conditioning, January, 1989, (1): 135~143

2 T. Q. Qureshi, S. A. Tassou. Variable-speed Capacity Controls in Refrigeration System [J]. Applied Thermal Engineering, 1996, 16 (2) : 103~113

3 石文星,变制冷剂流量空调系统及其控制策略研究[D]。北京:清华大学建筑技术科学系,2000

4 彦启森,李先庭,石文星,小型变容量空调系统控制技术在日本的研究进展[J]。家用电器科技,2000,(9):55~58

5 Shuangquan Shao, Wenxing Shi, Xianting Li and Qisen Yan. Study on the Energy Saving and the Performance of Air-conditioners with Variable Speed Compressors [A]. Proceedings of the 4th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings (AIQVEC'2001)[C]. Changsha, China: October 2-5, 2001. 539~545.

6 彦启森主编,空气调节用制冷技术[M],北京:中国建筑工业出版社,1989,142~146。

7 源生一太郎著,张瑞霖译,制冷机的理论和性能[M],北京:农业出版社,1984,265~275。

变频空调篇3

变频空调实现节能的方法:

变频空调变频器通过改变压缩机供电频率,调节压缩机转速,依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高,而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速节能效果。

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变频空调篇4

2、外观检查:目测空调器各部件,应加工精细,塑料件表面平整光滑、色泽均匀。电镀件表面应光滑,不得有利落、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、留痕、漏涂。底漆层外露,凹凸不平等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相磨擦、碰撞。

3、垂直、水平导风板检查:对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。

4、根据实际需要选类型:家用空调根据安装方式或结构的不同分为窗式、分体挂壁式、分体落地式三大类型。一般家庭卧室用选择分体挂壁式,客厅用选择分体落地式。

5、过滤网检查:过滤网是经常拆装的零部件,应检查拆装是否方便,有否破损等。各功能键、旋钮的检查等等。

而如何挑选变频空调,通过上述文章的详细分享,现在大家心中也都已经有了答案,希望可以帮助大家选购到满意的变频空调。

变频空调篇5

在工农业行产各人们的日常生活中,经常需要对一些物理量进行控制,如空调系统的温度、供水系统的水压、通风系统的风量等,这些系统绝大多数是用交流电机驱动的。以前由于电机的转速无法方便调节,为了达到对上述物理量的控制,人们只好采用一些简单的方法,如用档板调节风量,用阀门来调节流量压力等,致使这些系统不仅达不到很好的调节效果,而且大量的电能被档板和阀门白白浪费。据统计,我国目前使用的风机、水泵大约有25%的能量是无谓消耗。因此,国家经贸委于1994年下发了763号文件《关于加强风机、水泵节能改造的意见》,鼓励支持变频节能技术在各行各业推广使用。另外,根据交流电机的特性,要实现连续平滑的速度调节,最佳的方法就是采用变频调速器,变频器是将标准的交流电转成频率、电压可变的交流电,供给电机并能对电机转速成进行调节的装置。采用变频器进行风机、水泵的节能改造,不仅避免了由于采用挡板或阀门造成的电能浪费,而且还会极大提高控制和调节的精度,我们可以真正方便地实现恒温空凋系统和恒压供水系统。

2中央空调系统

大、中型中央空调由3部分组成:

(1)制冷、制热站

(2)空调水管网系统

(3)空调末端装置(空调机组,风机盘管和新风机组等)

大、中型中央空调系统框图如图1所示。

图1大、中型中央空调系统框图

工作原理:采用设备中的风扇使室内空气循环,并通过设备中的冷、温水盘管来冷却和加热,以达到空调的目的。盘管中的冷、温水由机房中的制冷设备和锅炉提供。

该系统的缺点是:设备配置较大,风机噪音大。当环境温度变化或冷、热负荷变化时,只能通过增减冷、温水循环泵数量或使用挡风板的方法来调节室内温度,既耗费能源又造成环境温度波动。

3负载与节能关系

(1)负载类型与节能关系,生产机械各式各样,种类繁多,但负载类型主要分3类,它们与节能的关系见表1

(2)几种典型负载与节能关系

由于中央空调系统中都是各种风机、泵类负载,根据流体学原理可知,p}n3,故应用变频器后,节能效果显著。表2列出风机、泵类负载应用变频器后,在不同流量q、转速n、由功率p(额定值的相对百分数)在某频率值时的节能率。

4中央空调变频调速系统的控制依据

中央空调系统的外部热交换由2个循环水系统来完成。循环水系统的回水与进(出)水温度之差,反映了需要进行热交换的热量。因此,根据回水与进(出)水温度之差来控制循环水的流动速度,从而控制了热交换的速度,是比较合理的控制方法。

(1)冷冻水循环系统的控制

由于冷冻水的出水温度是冷冻机组“冷冻”的结果,常常是比较稳定的。因此,单是回水温度的高低就足以反映房间内的温度。所以,冷冻泵变频调速系统,可以简单地根据回水温度进行如下控制:回水温度高,说明房间温度高,应提高冷冻泵的循环速度,以节约能源。反之则反。总之,对于冷冻水循环系统,控制依据是回水温度,即通过变频调速,实现回水的恒温控制。原理图见图2。

图2冷冻水循环系统的控制原理图

(2)冷却水循环系统的控制

由于冷却塔的水温是随环境温度而变的,其单测水温不能准确地反映冷冻机组内产生热量的多少。所以,对于冷却泵,以进水和回水间的温差作为控制依据,实现进水和回水间的恒温差控制是比较合理的。温差大,说明冷冻机组产生的热量大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水的循环速度;温差小,说明冷冻机组产生的热量小,可以降低冷却泵的转速,减缓冷却水的循环速度,以节约能源。冷却水循环系统的控制原理图见图3。

图3冷却水循环系统的控制原理图

5中央空调末端送风机的变频控制

随着生活水平的提高,人们已开始关注生活与工作环境的舒适性。大型公共建筑(如商场、宾馆、影剧院等)均设置有中央空调系统,而大多数中央空调的运行,绝大部分末端机采用开/关控制方式,难以满足人们对舒适感的要求。变频技术的飞速发展,成本进一步下降,使得这一要求成为现实。

图4手动调节控制终端

5.1调节风量

在中央空调系统中,冷、暖的输送介质通常是水,在末端将与热交换器充分接触的清洁空气由风机直接送入室内,从而达到调节室温的目的。

在输送介质(水)温度恒定的情况下,改变送风量可以改变带入室内的制冷(热)量,从而较方便地调节室内温度。这样,便可以根据自己的要求来设定需要的室温。

调整风机的转速可以控制送风量。使用变频器对风机实现无级变速,在变频的同时,输出端的电压亦随之改变,从而节约了能源,降低了系统噪音,其经济性和舒适性是不言而喻的。

5.2控制方式的确立

(1)在室内适当的位置,安装手动调节控制终端,如图4所示,调速电位器vr和运行开关kk置于控制终端盒内,变频器的集中供电由空气开关控制,需要送电时在配电控制室直接操作。

调整频率设定电位器vr,可以改变变频器的输出频率,从而控制风机的送风量,关闭时断开kk即可,此方式成本低廉,随意性强。

(2)当室外温度变化,或者冷/暖输送介质温度发生改变时,将可能造成室温随之改变,对环境舒适要求较高的消费群体,则可以采用自动恒温运行方式,如图5所示。

图5自动恒温运行方式

选择内置pid软件模块的变频器。控制终端的方式同手动方式。电位器用来设定温度(而不是调整频率)。变频器通过采集来自反馈端vpf/ipf的温度测量值,与给定值作比较,送入pid模块运算事自动改变u、v、w端子的输出频率,调整送风量,达到自动恒温运行。

(3)送风机的分布可能不是均匀的,对于稍大的室内空间,则可以采用“区域温度平均法”策略调节送风量,以满足特殊需要量场所。

(4)为降低成本,个别的变频器可能没有内置pid软件模块,选用外加pid调节器即可。

5.3应用方案的系统考虑

(1)共振(动):选择末端送风机时,应考虑测试其在全转速范围的共振转速点,应避免电机工作于这样的转速区,通过设定变频器的回避频率及其宽度值,则可以避免电机运行于该转速区域。

(2)节能:风机属于平方转矩负载,应用时,选择风机、泵类专用变频器(亦称为节能型变频器)较好,并将其转矩曲线(v/f)设定为“平方转矩”,这样可以达到较好的节能效果。

(3)安装:变频器应装于末端机的“隔离室”内,除保证良好的散热外,还应让其不置身于潮湿环境下。亦需考虑中央空调在制冷或制热时末端机自身的温度影响。

(4)频率限制:电机转速较低时,散热效果较差:转速过大,则会引起因风速过高而造成的不适当状态,如制冷时,可能因风速过大,致辞使冷凝水不能被吸水盘完全接收,造成外漏。应选择适宜的上、下限频率,下限频率以不小于15hz为宜,上限频率不要超过60hz,根据最大风速确定。

(5)载波频率:将变频器的载波频率适当提高,则可以降低电机运行噪音,提高环境质量。

(6)多机并联运行时,若电机距离变频器较远,则需调整载波频率,以避免引起电机电流振荡。

6机组台数控制

(1)某大厦基本工况:3台机组,一用两备,根据大厦的热负荷量自动控制机组运行台数,自动保持各机组运行时间基本一致,达到最低能耗,达到最低的主机折旧。

(2)解决方案

基本思路:根据回流量,供/回水温度来调节机组运行台数,负荷计算根据:q=c×m×|t1-t2|∣

注:c常数;m回水流量;t1回水温度;t2供水温度

当负荷大于单台机组80%,则第2台机组备份;当负荷大于前2台机组的负荷总量的80%,则第3台机组运行(80%该数值可调)。

采用plc作为主控制器,采用摸拟量模块进行数据采集。原理图如图6所示。

图6某大厦控制原理图

参考文献

变频空调篇6

【关键词】变频空调;节能控制;发展趋势

引言

对于我国空调发展中,不仅要提高空调性能水平,更重要的还是得降低空调能耗,从而达到节能的目的。以下就探讨在节能理念之下,变频空调在今后的发展趋势,并给出一些节能控制措施。

1、变频空调发展历程

世界第一台变频空调器是日本于1983年推出的,直到2007年,日本家用机市场中变频空调器已占据90%的生产量。我国是从20世纪90年代中期,才开始引进变频空调技术,变频空调的发展也渐渐被人们认可,“变频空调”与传统“定频空调”相比,可以快速制冷制热、更加节能、温度控制更加精确的优点,变频空调在我国内市场中的推广,不仅能促进国产空调的升级换代,同时也可有效降低空调能耗,具有良好的发展趋势。

2、采用节能变频空调的优势

变频空调技术与传统“定频空调”相比,不仅具有快速制冷、制热、节能、控制温度精确以及提高空调电压适应范围的优点,同时也为国家能源的可持续利用做出一定的贡献【2】。采用先进技术的变频空调,不仅在启动时电压较小,而且空调可在低电压以及低温条件下进行启动,不仅可以提高空调的使用范围,同时也可以有效的节约能源。依据变频技术、PWM脉宽调速控制技术以及矢量控制技术,提高变频空调的智能控制操作,不仅提高变频空调的制热速度,同时也满足消费者的节能需求。

3、分析变频空调今后的发展趋势

随着人们生活水平的提高,人们的节能意识也逐步提升,未来我国空调的预期消费中会有50%的人会选择健康节能的空调。基于当前我国的变频空调技术,对于其今后变频空调的发展中,更应该向着节能的角度出发,降低空调使用能耗。

3.1采用高效率变频压缩机

在现阶段我国空调设计中,应该降低空调能耗,转变传统空调设计理念,针对传统空调定速压缩机的应用,究其开发弊端,创新技术发展,应用变频压缩机,应用逆变器技术、微控制器技术、PWM的生成技术以及优选变频压缩机电机技术,能够有效避免空调使用中的频繁起停过程,从而实现节能减耗。在变频空调器中,采用变频技术,可以通过改变压缩机的输入电流频率,从而可以达到改变压缩机转速,以此来有效调节空调的制冷剂流量,从而改相应地,转变电能消耗【1】;达到节能减耗的目的。

3.2应用节能控制系统

在变频空调今后的发展中,将会使用数据采集与通讯手段实现对空调能耗系统的监测,对空调系统进行节能控制,通过网络进行实时耗能信息,完成对不同设备用电的分析比较,优化节能控制策略,可以实现远程故障报警,不仅降低变频空调使用过程中的故障发生,也可以有效提高对故障变频空调的维修积极性,降低因机器设备故障而造成的能源浪费【4】,从而达到节能减耗的目的。变频空调发展中,将会转向网络控制趋势,利用Internet接口以及电话线、光缆去传输控制信号,并且通过网络实时传输变频空调器信号,使人们能够及时了解到变频空调的运行状况,可以对机器故障及时维修,减少空调能耗,起到节能效果。并且通过网络化实现对变频空调的智能控制,实现网络开放机制,使人们可以通过选配网络控制器,就对变频空调实现远距离控制,优化变频空调使用方式,降低能源消耗。

3.3创新变频空调设计生产水平

在变频空调生产中,应该对空调生产材料有所技术上的创新,改善变频空调的制冷剂质量,提升空调制冷剂的性能,这样也可以达到很好的节能效果【5】。在变频空调设计中,应该针对空调风道、控制程序、系统匹配以及新冷媒技术、可靠性等方面,加大研发力度,同时,也可以借鉴国外变频空调设计中的技术优势,真正掌握变频空调的核心技术。针对传统空调中单相电容电机形式,在变频空调生产中应用三相交流电机,不仅可以确保空调具有良好的调速性能,同时也符合用户对空调产品的质量需求,提高空调使用寿命;在变频空调中采用R410A制冷剂,环保节能;并且还将应用数字处理传感器,可以精确控制空调压缩机与风机转速,使空调的温控可以精确到±0.5℃范围之内,提高空调性能;并可以应用直流数字电机,用数字脉冲控制电机转速,可以保证风机减速加速中以最佳方式平稳运转,可以降低变频空调的噪声级;在空调节流装置生产中,还将应用电子膨胀阀节流技术,反应迅速、容量范围大,可以主动依据变频压缩机的能力变化而调节节流量,可确保冬天制热时不需要停机除霜。

3.4加大国家监管力度

2013年10月1日正式实施APF变频空调新国标评价体系,同时考虑制冷以及制热时的工况。这是一种综合考核空调全年性能的方法,较以前的季节能效比即SEER衡量标准更完善。在变频空调今后的发展之中,国家应按照标准体系进行监控,确保空调性能以及评价符合节能要求,提升变频空调使用中的舒适度,优化变频空调的节能控制措施,推进变频空调产业的长久发展。

结论

综上所述,在今后变频空调的发展中,更应该向节能减耗方向发展,不仅要降低空调使用中的能耗,也应该提高空调使用寿命,使空调的电能转化效率得到提高,改进变频空调节能设计方案,促使变频空调向更好的方向发展。

参考文献

[1]江吕锋.基于FPGA的信息电器智能控制器研究[D].江南大学,2013,07(11):21-22.

[2]苏长满.变频控制冷水机组的性能研究[D].西安建筑科技大学,2012,14(12):73-74.

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[4]刘立峰.三相异步电机数字变频控制器研究与应用[D].浙江工业大学,2012,06(24):35-36.

[5]朱如春.基于模糊神经网络算法智能变频空调控制系统的研究[D].苏州大学,2011,24(32):54-57.

作者简介

变频空调篇7

据了解,高能效定频,受到国家政策的刺激,市场份额在短短半年内就突破30%。而变频空调的热销,则得益于美的、格力、海信、奥克斯等大企业的共同发力,并有望在未来几年获得更大的发展普及。

高能效定频的不确定

2010冷年市场开盘以来,空调企业再度发力高能效定频,美的、格力、志高等企业的产品线中,高能效定频已成为重要的组成部分。而许多经销商的仓库中,高能效定频的占比也最大。

行业观察家张彦斌告诉记者,现阶段,高能效定频不仅价格优惠,而且在企业的规模化销售中占据着重要份额。最关键的是,许多企业借国家政策契机,进行产品的升级换代。张彦斌掌握的情况显示,现在大企业的高能效定频机比重达50%以上,而中小企业的定频机比重则高达90%以上。

情况是否果真如此?志高空调提供的消息显示:截至11月底,其在上海、四川、湖南、广西、福建等地的销量较去年同期翻2倍,在上海的增幅超10倍。在原来属于销售淡季的11月,志高空调实现了逆市上扬,而其中最为关键的支撑则是高能效定频销售份额的提升。

据悉,早在今年6月份,志高率先打响了高能效定频普及的第一枪,凭借“1级能效产品5级能效价格”的优势,在竞争激烈的市场上,寻找到了规模化支撑的新跳板。不过,高能效定频的热销,也直接给农村市场上的下乡机销售造成了一定的压力。

不过,随着高能效定频市场份额的快速提升,国家政策的变动隐忧也再度出现。一位空调企业人士透露,明年高能效空调推广补贴取消后,肯定会加剧企业在变频空调上的发力。而目前,美的、奥克斯、志高等大企业都采取了多元化的产品布局,变频、高能效定频,一个都不少。

变频空调的新机遇

记者注意到,自2010冷年空调开盘以来,奥克斯、海尔相继发力变频,均推出了各自的主打产品绿色无氟直流变频空调。奥克斯于12月初在全国掀起变频风暴,以绿色无氟直流变频技术欲抢占国内变频空调市场的新高点。奥克斯空调相关人士透露,变频技术的创新是立体化的,奥克斯在变频上是厚积薄发,立足系统竞争力,突出我们在绿色健康上的独特优势,将推动空调业低碳减排的重要职能。

无独有偶,就在2010年元旦市场促销盛宴拉开之前,美的再度发力无氟变频,推出采用环保冷媒R410A的美的“银河H180”和“银河M180”无氟变频新品。今年以来,美的在国内变频市场上快速崛起,此次发力无氟变频,被一些业内人士评价为:这将是2010年变频市场竞争的新热点。

张彦斌认为,这些企业纷纷发力无氟变频,一方面是希望借助产品和技术的升级,刺激市场的需求;另一方面也是企业间围绕变频实现差异化布局的一种手段。无论是美的、格力,还是奥克斯、海信,现在来看,在变频上较量已经全面白热化,变频跳板的作用会更加明显。

变频空调篇8

关键词:变频空调;安装;节能;事项

中图分类号:TN830.2文献标识码:A

前 言;为了更详细的了解变频空调的注意事项,首先需要了解一下变频空调的与普通空调的不同之处以及其工作原理,进而更加熟悉的了解安装维修程序。这样可以尽量避免安装过程中的一些常见问题以及更好的做好日后的护理维修工作。

一.变频空调于普通空调的不同之处

(1)我们所说的变频空调是相比较定频空调而言的,定频空调是在我国国家电网220V 50HZ条件下工作的,其供电的频率不能改变,所以它的压缩机转速基本上不做改变,通过不停的“开,停’压缩机调整室内的温度,这样的话,就会造成室内的温度忽冷忽热,还会造成多余的电能消耗。

定频空调的工作原理:供电的频率越高,压缩机的速度就越快,空调的制热或制冷量就会变大;供电的频率越低,空调的制热制冷量就小。

(2)与之相比较,变频空调是通过变频器来改变压缩机的供电的频率,调节它的转速。通过调节压缩机转速的快慢来改变室内温度的目的。这样不仅节省了很多电能而且舒适度也提高了很多。变频空调可根据环境温度来选择制热,制冷还有除湿的方式,在短时间内使居住室内的温度达到所需要的温度。从而实现节能环保,快速,舒适的控温的效果。

二.变频空调的工作原理

变频空调的核心是变频器,是一种高新技术,通过对电流的转换以达到电动机运转频率的自动调节。将50HZ的固定电网频率更至30到130HZ,电源电压范围调至142到270V。这样就解决了不稳的电网电压所导致的工作难题。在变频空调适用的一开始,需将空调调至最大功率和风量进行制冷和制热,以最快的速度达到所设定的温度。其采用了先进的技术,在启动的时候电压较小,这一点可以改善一些电压不稳定或者冬季温度太低空调不容易启动的地区。其压缩机的无级变速,使其可以适应大面积的制冷制热的需求。

三.变频空调的安装需要注意的事项

(1)变频空调的外机要安装在痛风良好的位置,以避免空调的低频工作,也同时避免了电流过大的时候导致停机。

(2)对于连接线需要加装固线夹,避免拉脱,接头一定要牢固可靠,不然会因为打火引起火灾事故。信号线的接触不良将会导致开不了机,压缩机频繁开启。

(3)变频空调需要接地线,还需要采用变频机专用配线

(4)变频空调安装时对房型的要求

随着变频空调的频繁使用,使其成为一种潮流,被认为适合所有的房型,但是在变频空调安装的过程中,对房型是有要求的。据专业人士所说,变频空调采取的是隐藏式安装,因而要对房屋进行吊顶,且层高不能低于2.7m。鉴于变频空调的造价比较高。所以房屋的空间面积越大,房间越多的家庭算起来越划算。

变频空调是属于三分产品,七分产品和安装。因为是隐藏式管道,因而最好在购置房屋装潢之前,就需要预先做好选择设计。

四.变频空调的维修技术

其维修工作分为两个部分,室内和室外。针对不同的状况应分别采取相应的措施。

对于室内部分:(1)管温包短路时:制冷是防冻结保护,它的外机不启动,制热是无防高温保护,这样会导致整体机身停止运行。

(2)环境感温包开路:整机在制冷的时候没有启动或者间断性的停机。而制热正常,并且一直高频的运转。

(3)管温包开路是:灯箱柜机和分体机,他们工作6到10分钟后就会停机,而液晶显示的会显示E2并停止室外机。

(4)当所有的控元件阻有所偏差的时候,频率会一直出现低频或者一直不上升。

对于室外部分:(1)当室外的化霜管温短路时:制冷和制热都不会正常运行

(2)当室外的化霜管温开路的时候:他的制冷功能会正常运行,而制热的时候会出现以下情况:45分钟化霜一次,10分钟解除化霜。这样反复循环

(3)压缩机排气口感温包开路时:空调机运转一直处于高频而不会降频

(4)压缩机排气口感温包短路时:制冷制热的功能都开不起机

(5)压缩机过热的保护器:出现保护的时候:停止运行室外机,外机主板指示灯一直闪烁但是长时间开不了机。

(6)室外机环境感温包开路的时候:空调机的运转将不会受到影响,

(7)室外机环境感温包短路的时候:制冷的功能不会受到影响,制热的时候会处于低频运转,且一直不会上升。

变频器的故障:

室外机有两个整流桥:一个是220伏输入,输出300伏直流到模板P+和N-的两端,另一个是半波整流滤波的作用。

电抗器是一通线圈,只需要检测两端导通就可以了。

五.结语

虽然变频空调有很多优点,但是在使用之前也需要对他的工作原理有所了解,在安装的时候有很多注意事项需要我们进行关注。进而更加熟悉的了解安装维修程序。这样可以尽量避免安装过程中的一些常见问题以及更好的做好日后的护理维修工作。也可以让我们充分享受变频空调的优点。这样变频空调的优势也得到了充分的体现。

六.参考文献

(1)张燕宾.变频调速应用实践.北京:机械工业出版社,2005

(2)杨公源.常用变频器应用实例.北京:电子工业出版社,2006.

(3)张子慧.制冷空调,自动控制【M】北京:科学出版社,2000.

(4)杜金城.电器变频调速设计技术【M】.北京:中国电力出版社,2001

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