数码涡旋压缩机原理介绍

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为什么数码涡旋压缩机容易回油 ? 答 : 谷轮涡旋压缩机不用油来密封涡旋盘侧面,因此与其他制造商产品相比,其基本油循环率非常低。谷轮数码涡旋压缩机回油容易有两个原因;其一,油液仅在负载状态下才离开压缩机。 在卸载状态下,因为制冷剂没有质量速度,所以油液不离开压缩机。因此在低负载过程中,当卸载时间较长时,只有很少的油液离开压缩机。第二个因素是当油液在负载状态下离开压缩机时,气体速度足以使油液返回到压缩机中。数码涡旋压缩机的变容原理是什么 ? 答 : 压缩机在2种状态下运行 - 负载状态和卸载状态。数码涡旋配备一个外部电磁阀。 当电磁阀收到220V信号时,顶部涡旋往上移动约1 毫米。顶部涡旋的移动使得2个涡旋盘之间产生一个缝隙,并且涡旋盘之间没有轴向密封。这样,即使电动机正在运转,压缩机仍然不能压缩制冷剂。在负载状态下的容量为100,而在卸载状态下的容量为0。压缩机的平均输出容量是负载状态和卸载状态的时间平均。例如:当周期时间为20秒时,如果数码涡旋负载、卸载各10秒,那么时间平均容量为50。 数码涡旋压缩机的起动电流如何?是软性起动吗?答 : 数码涡旋的起动电流与标准涡旋相同。这是因为起动电流是锁定转子电流的函数,对于所有涡旋压缩机来说,锁定转子电流是相同的。另外,数码涡旋可以在卸载状态下启动,确保电流消耗较小。是否有电磁干扰问题?阿答 : 数码涡旋的负载和卸载是一种机械操作,不产生任何可能影响其他电子设备 的频率。因此,数码系统无需昂贵的电磁抑制电子装置,也增加了其可靠性和简易性。 负载和卸载之间的功率差和电流差如何?答 : 卸载功率消耗约为满载功率的 10。此卸载状态下较低的功率消耗提供了部分负载运行时的高能效比。使用下述公式可以很容易地计算出任意容量下的功率消耗:平均功率(负载时间 x 100%) + (卸载时间 x 10%) / (负载时间 + 卸载时间) 电磁阀和数码涡旋的使用寿命有多长?答 : 数码涡旋中的外部电磁阀是一种特别设计的长使用寿命阀,不得以标准电磁阀代替。此阀门的使用寿命为4千万次循环 相当于连续运行15年。数码涡旋中的全部元件均能够承受长期连续负载和卸载的运行。1. 与变频器系统相比,数码涡旋有什么优势?答 :与变频器系统相比,数码涡旋有许多优点: 数码涡旋系统的变容量范围最宽,达 10-100。变频器系统的变容量范围经常以压缩机的频率范围指示,一般为40-120 赫兹。在变换到系统中后,变容量范围仅为50-100。 数码涡旋的除湿控制性能更好, 能提供舒适的相对湿度 。 数码涡旋的电子装置非常简单,因此整机生产商可更容易制造数码涡旋系统。 数码涡旋没有电磁干扰问题。 由于数码涡旋具有更宽范围并无级的变容量输出,因此系统有更精确的室温控制。 因为数码涡旋的整体系统结构简单得多,所以系统的可靠性提高。 整机生产商只需要两块数码控制板即可开发出完整的型号系列 一块用于单压缩机系统,另一块用于并联/三联系统。 可以用于数码涡旋的制冷剂有哪些 ? 答 : 所有数码涡旋型号均可以使用 R22和R407C制冷剂。在未来几年中,将推出使用R410A的新型号。数码涡旋也用在使用R404A的制冷装置中。 2. 周期时间怎样?我们可以使用恒定周期时间吗?周期时间有限制吗?答 : 周期时间是数码涡旋操作的一个组成部分。周期时间包括发给外部电磁阀的220伏特(V)及0伏特信号。220V电磁阀信号触发负载状态,0V信号触发卸载状态。负载状态和卸载状态的周期时间平均为平均容量。谷轮推荐最大周期时间为60秒。当周期时间超过60秒时,将影响电动机的冷却并对压缩机的使用寿命有负面影响。谷轮根据经验确定出周期时间曲线 对应于每个容量输出,都有一个最优的周期时间。有关优化周期时间的更多信息,请联系谷轮应用工程师。 负载和卸载之间有明显的噪音吗?如果有,那么您是如何处理的?答 : 在负载和卸载状态之间有明显的声音差别。就平均声压而言,与卸载状态相比,负载状态的声压要高出2 dbA。在两种状态下的声音质量是不同的。如果声音成为问题,那么在压缩机上安装声套是很有效的。另外,压缩机可以安装在隔音室中。 数码涡旋的使用寿命是否比标准涡旋压缩机短?答 : 数码涡旋与标准谷轮涡旋的设计具有同样的严酷度。数码涡旋的寿命与标准谷轮涡旋同样好。因为数码涡旋在整个使用寿命期间停止和启动的次数很少,所以轴承磨损比频繁启停的定速涡旋更低。在10容量下运行时,5马力数码涡旋系统的平均能效比是多少?答 : 能效比在很大程度上取决于系统结构,并且对于低负载运行来说,没有单一的能效比值。要评估您系统内的压缩机性能,请联系谷轮应用工程师。3. 在数码涡旋多联系统中,为什么定速压缩机没有排气温度保护?答 : 定速压缩机采用内部温度保护 热盘(TOD)。这是一种在涡旋温度超过143C时开路的双金属器件。在数码涡旋中由于空间限制,没有内部TOD。代替TOD的是一个测量热气体温度的排气热敏电阻。4. 为什么在数码涡旋压缩机的排气口处安装有止回阀,而定速压缩机上却没有 ?答: 标准谷轮涡旋压缩机的排气管附近安装有一个排气阀。此阀门有助于将停机时间降至最低。在数码涡旋中,并没有此排气阀。为确保在纵列运行时,不会有热气体通过排气口从旁路进入数码涡旋,需要使用一个外部止回阀。5. 排气管路中需要止回阀吗 ? 答: 对于容量在 6马力以下的标准单数码涡旋压缩机,不需要另外安装外部止回阀。然而,在并联配置中,我们建议在排气管路中安装止回阀。6. 在低负载长管路系统中,为什么没有液体注入进行压缩机冷却 ? 答: 在低负载运行时,数码涡旋处于卸载状态的时间延长。在卸载状态时的功率消耗非常低,仅为满载功率时的 10。此低功率消耗不会使压缩机发热,因此不需要注入冷却液。系统可支持的最长管路和最高海拔是多少?答 : 对长度或者海拔没有限制。只要压缩机的压力、温度、油液和电压保持在正常许可水平上,那么系统就能够安全运行。如何连接膨胀阀?是否有入口和出口规格?答 : 膨胀阀位于室内机附近。如果由于尺寸原因使膨胀阀不能装在室内机附近,那么膨胀阀可以安装在外部。即使膨胀阀为双流向,我们仍然建议通向膨胀阀(冷却循环)的入口应是和盘管串联的。垂直出口是膨胀阀的出口。 注:更改通过膨胀阀的流向可以减少制冷剂流动噪声。 如何确定管路尺寸?谷轮有管路推荐尺寸吗? 答 : 因为过小或者过大的管路尺寸可能会产生问题,所以采用适当的管路尺寸是很重要的。这点对于长的管路系统尤为其明显,因为太小管路会产生过大的压降,从而可能造成制冷不足和 /或吸气压力降低。如您想了解有关管路尺寸的更多细节,请联系谷轮应用工程师。 数码涡旋空调系统需要油分离器、储液器和气液分离器吗?如果需要,推荐规格为何?答 : 多联、分体机系统的制冷剂用量一般较大,因此需要使用储液器和气液分离器。 3-4马力系统的储液器应该大约为2.5升。对于5-6马力的系统,需要约为6升的储液器。对于多联系统配置,储液器量约为12升。气液分离器的规格在很大程度上取决于系统结构,并需进行测试以确定最优的规格。有关储液器和气液分离器尺寸的更多细节,请联系谷轮应用工程师。 一般来说,单压缩机系统不需要使用油分离器,但是谷轮建议在多联系统中使用油分离器。可以使用一个油回收循环代替油分离器,但是需要仔细进行试验。 数码涡旋系统是否可以与定速系统组合成为一个更大型的模块化系统?答 : 目前谷轮制造的最大型数码涡旋压缩机为6马力型。此型号与标准涡旋组合可获得更大的容量。最大的型号为使用6马力数码涡旋和6马力标准涡旋的12马力并联系统。数码涡漩多联配置可以连接更多台压缩机以增大容量。为确保油平衡和回油在安全限之内,必须仔细进行试验。更多细节请联系谷轮应用工程师。管路长度为多少时,不需要另外加油?答 : 对于油液,数码涡旋和标准谷轮涡旋压缩机类似。系统中的制冷剂量决定是否需要向系统中加油。正常情况下,对于6马力以下的Quest压缩机,如果制冷剂量不超过10公斤,那么不需要加油。在数码涡漩并联配置中,当数码涡旋压缩机和定速压缩机都在运行时,为什么前者的油位似乎比后者高?答 : 在数码涡旋多联配置中,数码涡旋和标准涡旋的曲轴箱压力不同。 因为数码涡旋不断处于负载和卸载状态,所以与标准涡旋相比,其平均吸气压力较高。由于曲轴箱压力在数码涡旋压缩机中较高,所以油液将从数码涡旋向标准涡旋移动。然而,气体平衡管路可减缓此压力波动,因此2台压缩机之间的油位差不会很大。 并联数码涡旋配置的油槽温度为何不同?答 : 吸气管路中存在着一定的流量分布不平衡。当吸入气体在靠近压缩机的一点返回到压缩机中时,气体通过一个Y形接头分配。如果只有气体回流,那么2台压缩机之间的分配是非常均匀的。但是如果有少量液态制冷剂进入压缩机,那么2台压缩机之间将出现分配不均。液态制冷剂分配不均会造成油槽温度不均。另外,2台压缩机的油泵出量也不实时相等。压缩机中的油量也将影响油槽温度。 为什么膨胀阀有噪声?你们是如何处理的?答 : 在部分负载运行时,在大多数情况下,当气体通过阀门时,电子膨胀阀会产生噪声。目前尚没有消除此噪声的标准方法。可以考虑将膨胀装置从蒸发器移动到调节空间之外的接线盒中,或者使用隔音材料覆盖膨胀阀体,或者将膨胀装置安装在室外机组中。 什么时候应该安装油分离器?油液应该回流到哪里?答 : 正常情况下,容量在6马力以下的系统不需要使用油分离器。然而,对于超过8马力的多联配置,建议使用油分离器。安装油分离器有两种选项。选项1:在每个压缩机排气管路上安装一个油分离器,使油液返回到气液分离器入口。如果采用此配置,那么止回阀应该安装在油分离器之后Y形接头之前的排气管路中。止回阀可以防止“关闭的”油分离器充满液体。选项2:在共用排气管路上安装一个油分离器。使油液返回到气液分离器入口。有哪些气液分离器设计指导?答 : 在数码涡旋系统中使用的气液分离器与定速系统使用的标准气液分离器没有分别。回油孔的大小应该在1.0 - 1.5 毫米之间。此回油孔应该使用规格为30的滤网进行保护。在制造过程中保证气液分离器的清洁是非常重要的,否则系统中可能进入碎屑,从而严重阻碍压缩机正常运行。为什么需要储液器?为什么它是双流向的? 答 : 如前文数码涡旋运行原理所述,在负载和卸载过程中,排气压力一直处于波动状态。为确保向电子膨胀阀连续供液,需要使用储液器。储液器起到缓冲器的功能,存储液态制冷剂,同时减缓上游冷凝器盘管中发生的压力波动。仅热泵系统需要双流向储液器。对于只进行制冷的系统,不需要使用双流向储液器。在制热模式下,液态制冷剂必须以反方向流入到冷凝器中,因此需要双流向储液器。 您怎么知道系统已经加注了足够的制冷剂?答 : 在系统测试过程中,在储液器和液态制冷剂管路中设置视镜是非常重要的。在满载制冷运行时,储液器出口视镜应该无气泡。这确保系统中的制冷剂量足够。对于热泵来说,制冷剂沿两个方向流动,因此在储液器的入口和出口处均需设置视镜。在满载制热运行时,储液器视镜也应该无气泡。请参考有关制冷剂充注和多联机储液器尺寸的详细指导。 1. 为什么室外膨胀阀并联一个止回阀?答 : 在制冷模式下运行时,来自于冷凝器的液态制冷剂自由流过止回阀。室外膨胀阀关闭。当压缩机负载时,冷凝器和储液器压力升高。在卸载循环中,止回阀防止储液器中的制冷剂失压并流回到冷凝器中。这减少了功率消耗。在制热模式下,制冷剂以相反方向流经控制室外盘管过热的室外膨胀阀。在制热模式下,止回阀导引所有液态制冷剂流过膨胀阀。 2. 试验用原型机设置的要点是哪些?答 :确保在原型机试验时检查以下要点是非常重要的: o 储液器的尺寸适当,并且设有视管或者多个视镜 o 液态制冷剂管路有两个视镜储液器两侧各一个 o 气液分离器上安装有视管 o 在系统周围的便利位置设置压力端口,以便工程师了解过冷、过热和压降 o 每个室内机的膨胀装置尺寸均适当。 o 温度传感器处于适当的位置 o 每个室内机和室外机上的双列直插式开关安装正确 o 控制板上双列直插式开关中的容量设置正确 o 压缩机的排气热敏电阻正确插入到室外板中 o 高压保护和低压保护开关已经连接 在启动之前,系统中的制冷剂量足够 为什么室外盘管在标准制热情况下冻结?答 :制冷剂在冷凝器不同回路中的均匀分配是在设计时的一个重要考虑事项。有时,分配并不均匀,进入部分回路的制冷剂量过多,而另一部分回路则不足。这种不均匀分配造成热传导不均匀,并且可能会造成盘管冻结。另外,如果盘管上的气流分布不均,那么部分盘管也可能发生能量交换不彻底,从而导致结霜。 7. 在涡旋的负载和卸载过程中,灯泡是否有波动影响?答 :在数码涡旋的负载和卸载过程中,灯泡没有波动。在任何压缩机的起动过程中,均会发生电流涌入,即LRA。如果LRA过高,那么会使灯球变暗。但是一旦压缩机进入了负载卸载循环状态,那么电流波动将比LRA小得多。因此,不会影响其他任何电气设备。 与控制器有关的问题的解答我们的控制板所支持的最大室内机数是多少?答 : 容量在6马力以下的系统所使用的单热泵控制板可以支持8个室内机。并联式控制板可以支持高达16个室内机。除霜控制如何?答 : 当满足下述3个条件时,除霜启动:1. 系统已经在制热模式下运行了50分钟2. 环境温度超过-53. 冷凝器中间盘管温度低于-10 当室外环境温度低于-5时,除霜每2小时自动启动一次。除霜在下述条件下停止:o 除霜时间达到10分钟o 冷凝器中间盘管温度高于10。控制板支持的制冷及加热时的最低和最高环境温度是多少?答 : 在制冷模式下,环境温度的范围可以在-5至43之间。在制热模式下,运行室外温度范围可以在-15至25之间。 可以更改控制板的规格吗?答 : 可以更改室内控制板的规格以匹配特定的配置。请联系谷轮应用工程师,以便详细讨论此问题。 为什么启动这么慢?答 : 启动时应该确保下述事项:1. 不能有过多的制冷剂通过涡旋盘,以避免对涡旋盘造成任何的损坏。2. 在部分负载运行时,不论低压或高压的时候都不会有跳机的可能。 在设备达到设定点时,如何降低制冷量?答 : 房间制冷或者制热需量是室温与设定温度之差的函数。当室温接近设定温度时,电子控制器向压缩机发出信号以降低输出容量。此过程持续进行,直到它变为输出容量的微调为止。为什么每个盘管需要4个传感器?答 : 室内盘管需要4个传感器来测量入口处制冷剂温度、中间盘管温度、出口盘管温度以及回流空气的温度。房间的需量根据设定温度和回流空气温度进行计算。在制冷模式下,需要测量盘管的入口及出口温度,以进行过热控制。中间盘管温度和出口温度用于制热模式下的过冷控制。 8. 与固定开口膨胀阀相比,连续变化开口膨胀阀的优势在哪里?答 : 固定开口膨胀阀虽然易于控制,但是性能不是最优。如果开口不是最优,那么系统性能也不是最佳。另外,连续变化开口膨胀阀对系统变化的反应要快得多。 9. 室内膨胀阀在制热时的功能是什么?答 : 在制热模式下,室内膨胀阀的功能类似于流量控制设备。它根据负载要求,给不同的蒸发器分配制冷剂。温度传感器测量盘管的过冷,并据此控制室内膨胀阀的设置。
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