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。
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