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  空调系统制冷原理及各部分结构图解           ★★★
空调系统制冷原理及各部分结构图解
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2023/1/8 15:41:40

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  单向阀是只允许制冷剂单方向流动,装在管路中防止制冷剂气体或液体倒流,故又称止逆阀。单向阀又可分为球形阀和针形阀 。

  冷暖空调机中,单向阀与四通阀配合使用,用来安全有效地切换制冷剂的流向。单冷式空调中,为了防止压缩机停机时制冷剂由冷凝器回流进入压缩机引起液击,常在靠近压缩机的排气管上安装单向阀。

  截止阀是一种管路关闭阀,以手动控制启闭阀芯来控制流动介质的通过与截止。用于管路末端, 连接各类检测仪器仪表及系统充注与排放;用于管路中, 切断流体流动。截止阀按结构可分为二通截止阀和三通截止阀。

  吸收制冷系统中的水分,阻挡系统中的杂质使其不能通过,防止制冷系统管路发生冰堵和脏堵。

  系统最容易堵塞的部位是毛细管(或膨胀阀),因此干燥过滤器通常安装在冷凝器与毛细管(或膨胀阀)之间。

  是使气态制冷剂与液态制冷剂分离,防止压缩机液击;储存制冷循环中的制冷剂液体,根据负荷变化调节供液量。

  安装在液体管线中,膨胀阀的上游,通过它可以观察液态制冷剂的流动情况,以及确定制冷剂中有无水分,视镜中显示的颜色由绿变黄。

  轴流风扇的作用是冷却冷凝器,一般装在室外看,可将冷凝器中散发的热量强制吹向室外。特点是效率高、产风量大、造价低,省电。缺点是风压较低,噪声较大。

  离心风扇装在窗式空调器室内侧和分体式柜式空调器室外机组中,起作用是将室内的空气吸入,经蒸发器冷却,再由离心风扇叶轮压缩后,提高压力并沿风道送向室内。特点是结构紧凑,尺寸小、风量大、噪声比较低。

  贯流风扇通常应用咋分体壁挂式空调器室内机组中。叶片采用向前倾斜式,气流沿叶轮径向流入,贯穿叶轮内部,然后沿径向从另一端排出。

  压缩机的排气口排出高温高压的气体,其成分实际为制冷剂与冷冻油混合气体。冷冻油通过油分离器底部的毛细管直接回到压缩机,减少管路系统中冷冻油的循环量。

  为保证油分离的效果,油分离器在制冷系统中,一般垂直安装,便于冷冻油的流动。

  压缩机排出的高压制冷剂流速很高,一般在10-25m/s之间。因此压缩机排气过程就会产生一定的噪音,因此,消音器的目的就在于降低空调工作时发出的噪音,虽然做不到完全消失,但可以做到降低的作用,也是比较实用的一种工具。

  消音器一般也是垂直安装,以利于冷冻油的流动。另外,消音器内的配管插入深度,直接影响消音器的消音效果。因此,在空调生产或维修焊接时,配管插入的深度必须严格控制。

  储液器是一个通常安装在制冷系统高压液管上的压力容器,用来储存制冷系统在负载变化时所导致的多余的制冷剂。

  制冷系统运行过程中,由于工况的变化或者对制冷量进行调整时,系统中的制冷剂循环量将发生变化。当开启室内机较少时,系统中部分制冷剂是用不上的,因此为了减少损耗,需要使用集液器这个零部件将多余的冷媒储存起来。

  压力传感器是安装于空调室外机管路上,进行压力检测的装置,将压力检测的结果传输到电脑板,从而对空调机其他零部件进行控制。压力传感器是一种能将检测到的压力信号转换成电子信号,由电脑板芯片进行微处理,根据压力检测的结果对空调机的零部件进行精细的控制。如今绝大多数压力传感器都是电容式压力传感器,它由两个靠近的平行膜片和一个坚固的小巧壳体构成。

  空调压力开关的作用在于保护产品因为压力过高导致的承受不足。当空调机管道中的压力超出设定值范围(过高或过低)压力开关动作,改变控制元件的通断状态,保护空调免受损坏;当压力恢复到正常范围后开关元件恢复通断状态。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。

  空调中使用的温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻(又叫作NTC热敏电阻)。需要注意的是,温度传感器的电阻并不是一成不变的,当温度变化时,它的电阻阻值也发生变化。温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大。

  空内环境温度传感器:安装于室内蒸发器进风口,由塑料件支撑,可用来检测室内环境温度是否达到设定值。

  室内盘管温度传感器:安装在室内蒸发器管道上,外面用金属管包装,它直接与管道相接触,所测量的温度接近制冷系统温度。

  室外环境温度传感器:安装在室外机散热器上,由塑料件支撑,用来检测室外环境温度。

  室外盘管温度传感器:安装在室外机散热器上,用金属管包装,用来检测室外管道温度。

  室外回气温度传感器:检测压缩机的回气温度,保证回到压缩机的冷媒是过热蒸汽,防止压缩机回液。

  压缩机底部温传感器:主要用于检测压缩机底部温度,压缩机底部温度低可能因为冷媒回液,温度太高可能因冷媒不足。

  其它温度传感器:另外系统中还有过冷却盘管传感器、功率晶体模块传感器、出风温度传感器等各种类型传感器。

  空调器用单相压缩机有两个绕组,即启动绕组与运行绕组(主绕组),三个接线头,分别为:运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,利用上述规律可以予以判别好坏。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。

  三相电机定子由3组完全对称的绕组组成,这三个绕组嵌在定子铁芯槽中,而且在空间分布上彼此错开120电度角,柜式空调器压缩机多采用三相异步电机。对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。

  另外,可以检查压缩机碰壳通地,采用万用表的电阻档。一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分进行测量。若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。

  空调器风扇用电机为一般为单相异步电机,采用PSC接线方式。根据使用的需要,风扇电机可进行调速,调速方法有:定子绕组抽头式调速、可控硅调速等。

  过冷管组分为:一级过冷组和二级过冷组。二级过冷组一般用在管路较长的大型多联机系统。

  过冷管组作用是延长毛细管的长度, 降低蒸发压力, 蒸发温度也相应降低, 能够从室外吸收更多的热量, 从而增加制热效果。

  电加热元件有PTC式和电加热管式两种,小型空调常用PTC式,大中型空调则采用电加热管式加热器。当PTC受环境温度和电压波动等因素的影响而温度偏高时,其阻值会成倍地增加,直至接近绝缘,因此PTC本身便会切断电源,使温度回落。这一自动恒温发热的特性,使其不会产生过热现象,具有相当的安全性。

  检修时可用万用表测试其电阻值,若为无穷大则断路,若很小则为短路。电加热器的工作由电脑板芯片和继电器控制,发出加热指令。

  电加热工作需要检测室内热交传感器的温度。因此温度传感器的故障也有可能导致电加热器不工作。

  若发出指令后,电加热器虽工作但无热风吹出,可能是电热丝故障,也可能是线路板故障。

  绝缘的检查方法:用万用表对电加热器接线端子和其金属外壳的绝缘电阻进行检测,其值应大于30兆欧。

  当周围环境温度在摄氏零度以下,压缩机在制热状态中,经常出现主机开机困难或即使勉强开机也要经过一段较长的恶劣工作状态,这样严重影响压缩机的使用寿命。为了弥补这一缺陷,配置辅助电加热带(线)是解决这一问题的最佳选择。

  加热带作用是防止压缩机在启动及运转过程中产生液压缩。压缩机加热带送电,可将压缩机内存在的液态冷媒提前蒸发,保证压缩机的使用寿命。

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