大金EHU系列變頻液壓站維修 赫聲機電 長期致力于工業制冷板塊 是多家進口油冷機授權服務單位。立足長三角 為江浙滬皖廣大客戶提供便捷上門服務。 公司長期備件齊全,能夠確保最短時間對機器進行修復。 對修復后機器穩定性提供保證。
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1.2容量輸出
1.2.1變頻壓縮機的工作頻率級別范圍在30赫茲到117赫茲間,調節范圍在50%-130%之間[2]。以一臺10P的變頻室外機為例,內部有兩個5P壓縮機,一臺為普通的定速控制,一臺為變頻控制.。當負荷在5P以下時,變頻壓縮機啟動并根據容量大小變化調節其輸出量。當負荷逐漸增大到5P以上時,定速壓縮機全負荷運轉,變頻壓縮機僅輸出其不足部分。當負荷在10P以上時,室外機為幾臺8P或10P模塊并聯而成,僅有一臺變頻室外機,其它的室外機內均為定速壓縮機。這樣,當5P壓縮機的最小容量級別為25%時,10P的最小容量級別則為12.5%,20P則為6.25%,即存在模塊越多,其最小容量級別越小的特點。但其負荷可調容量級別是有限的,其輸出是間斷的。而且,當室內負荷突然從小變大時,壓縮機的頻率增加需要經過中間過渡段。這就意味著,當室內負荷需求變化時,壓縮機則要對新的負荷有一段響應的時間。
1.2.2數碼渦旋的輸出在10%到100%之間。由于通過改變加載時間的比例即可改變壓縮機輸出,從而實現了連續的容量輸出,即無級輸出。由于提供了連續的容量輸出,壓縮機能夠更精確的控制室內溫度,并且更加節能。
1.3能效比/COP
1.3.1變頻:變頻器的損失大約占功耗的15%,這樣就降低了系統的COP。當室內的總容量要求低時(如10%、20%或30%),變頻系統必須使用制冷劑的熱氣旁通進行容量調節 [3]。在室內的總容量要求較低的情況下,由于制冷劑的熱氣旁通,能量會有損耗,系統的COP降低。
1.3.2數碼渦旋:沒有變頻器損失,同樣也沒有制冷劑的熱氣旁通,因此在10%到100%負荷范圍內,COP性能良好。空載時的能量損耗很低(僅為10%),這也使得數碼渦旋在部分負荷的情況下COP也會更高。
1.4綜合部分負荷系數IPLV
1.4.1變頻:COP系數表示的是機組滿負荷運行時的性能。而實際工況中,空調機在制冷或制熱時往往是在部分負荷下工作的。美國制冷空調學會提出了計算IPLV的計算公式:
IPLV=0.17A+0.39B+0.33C+0.11D(kW/kW)
式中A、B、C、D分別為100%、75%、50%、25%負荷時機組的性能系數COP(或EER)。
由于變頻系統在低容量時轉為旁通控制,IPLV因此降低。
1.4.2數碼渦旋:由于沒有制冷劑的熱氣旁通,同時沒有變頻器損失,數碼渦旋系統的IPLV性能良好。
1.5 室內溫度控制
1.5.1變頻:室溫控制一般。在長時間運行后,室內溫度趨于穩定并接近設定溫度。但是如果需要一個新的容量變化(如在同一個制冷系統中多開了幾臺室內機),變頻器控制就需要逐漸地提高頻率,在此過渡期室內溫度控制不穩定。
1.5.2數碼渦旋:室溫控制優良。在整個運行范圍中(10%-100%),數碼渦旋壓縮機能夠實現連續、無級的容量調節。如果需要一個新的容量變化(如在同一個制冷系統中多開了幾臺室內機),壓縮機的輸出容量能迅速地從一個比例調節到另一個比例。數碼渦旋壓縮機使得系統能夠對負荷變化作出更迅速的反應。
1.6除濕性能
1.6.1變頻:在悶熱的梅雨季節,冷負荷可能會很低.這種情況下,變頻壓縮機的轉速會很低,回氣的速度也會很低。這樣就造成了較高的蒸發壓力和蒸發溫度。因此,此時的除濕能力降低。
1.6.2數碼渦旋:在悶熱的梅雨季節,盡管冷負荷可能會很低。在每一個循環(如10s)中,還是有幾秒鐘的滿負荷運行狀態。使得回氣的速度成波狀起伏,這使得平均蒸發壓力和溫度更低,除濕性能更佳。
1.7回油性能
1.7.1變頻:當冷負荷低時,回油難度提高,因為變頻壓縮機轉速很低。因此,回氣的低速就造成了回油因難。為解決這個問題,變頻系統在每隔一段時間的運行后必須加入許多的回油循環[3]。這對于容量越大的室外機組來說更加明顯,因為回氣管徑很大,在部分負荷情況下回氣速度很低。因此需要更頻繁的回油循環,并消耗更多電力。系統的穩定性差。室外機的PCB(印刷電路板)和管路十分復雜。PCB包括成千上萬個部件,管路呈迷宮狀,包括油分離器、旁通回路等。變頻器控制板產生大量的發熱,夏季容易燒毀。
1.7.2數碼渦旋:回油性好,在每一個循環(如10s)中,還是有幾秒鐘的滿負荷運行狀態。這使得回氣的速度成波狀起伏,因此回油較好。同時,在每個空載期內,壓縮機中無排氣,所以此時無潤滑油排出。運行壽命長。室外機的PCB和管路與變頻多聯系統相比,顯得極為簡單——無旁通回路。一個PCB就足夠了。
1.8環保
1.8.1變頻:不符合EMC(電磁兼容)要求。變頻控制器會產生高次諧波,造成一些問題,如變壓器/電容器過熱、精密儀器的精度降低以及干擾電視信號、移動信號和地鐵站信號的傳送等。為解決電磁干擾問題,室外機/室內機都需添加噪音過濾器或扼流圈,從而提高了系統的造價。
1.8.2數碼渦旋:符合EMC電磁兼容要求,無變頻系統產生的高次諧波等帶來的一系列問題。
2結論
變頻技術與數碼渦旋技術是可變制冷劑流量空調系統中目前采用的兩種典型技術。變頻技術出現較早,目前在工程中運用較多。數碼渦旋技術出現相對較晚,其本身有著不同于變頻技術的特點。本文從工作原理、能效比、綜合部分負荷系數等方面對這兩種技術進行了分析和比較,指出了變頻技