GPDⅣ直流变频模块化.pptVIP

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GPDⅣ直流变频模块化.ppt

变频原理 1、为什么空调要有适应负荷变化的能力? 空调与室内外环境温度有密切关系,室外环境不断变化,室内的需求也是不断变化,能否使调节空调的输出能力不多不少收敛到需求值,至关重要,因为压缩机是冷量的来源,所以只有一个手段就是压缩机变容量。 2、如何实现压缩机变容量? 常规几种方法: ①、改变压缩机电机的转速,使之与负荷匹配 ②、改变压缩机有效工作时间 ③、改变压缩机有效工作容积(螺杆机的滑阀调节,因不涉及控制,在此不作介绍) 由此,对应出来两个技术方向,变频调节与数码调节。 以上分析可知,数码仅仅是通过调节负载的启闭,调节占空比,而电机转速不变。而变频技术是从根本上从电机的转动上入手,解决压缩机变容量问题。 所以变频将会是以后的发展方向。 变频多联模块化机组 多联是以后的方向 直流变频是以后的方向 下边我们对直流变频多联模块机进行了解 先进的硬件控制系统 制冷剂流量平衡控制 制冷剂流量平衡控制 (正常运转下待机模块) 制冷剂流量平衡控制 (正常运转下运行模块) 制冷剂流量平衡控制 (正常运转下待机模块) 制冷剂流量平衡控制 (正常运转下运行模块) 特点1:高压腔压缩机,自带油平衡管的专利设计,使底部油腔内高于出油口的油自动排出,避免压缩机偏油。 特点2:使用新型油分离器,独到新颖的均油管路设计,实现了模块之间油的有效联合平衡,周期性的均油程序设计确保任何恶劣工况下模块的最低运行油量,是高度可靠的均油模型。 特点3:简化了机外管路设计,三管制的设计简化了安装。 组合示意图 高压平衡技术 风机的压力控制技术 制热快速启动 普通除霜方式 单纯根据时间间隔进行除霜运转 除霜时机不符合实际运转需求,无霜除霜的导致压缩机寿命锐减 智能除霜技术 用户利益最大化考虑的人性化除霜技术 制热效果和可靠运转这两大用户最关心的问题来定义化霜程序 精确把握除霜时机、真正实现无忧智能化霜 将压力优化融入化霜控制后,可以显著延长两次化 霜之间的时间,减少化霜次数,化霜的能量损失大约是普通热泵的1/4,节能效果显著,且空调舒适性大为提高。 集中控制器简要介绍 ◆ 一套集中控制器可控制64个通讯模块,每个通讯模块可以控制16台室内机,从而可以控制多达1024台室内机。可任意分区域独立控制或统一控制室内机的开/关、模式、温度设置、定时开/关等状态 ◆ 实现对所有室内机进行集中、单机及分组控制 ◆ 错误内容以代码显示,有错误内容的室内机其对应的通讯模块数字闪烁,以便快速检修(少数故障有声音报警) ◆ 定时功能,任何内机可通过集中、单机或选择控制来设置定时开/关时间,可同时设置定时开和定时关时间,且可设置星期一至星期日的7天内哪几天定时有效 ◆ 自带时钟功能,显示年、月、日、时、分及星期,可以人工对时钟进行校正 ◆ 室内、外机在线自动检测、显示及工作状态指示 ◆ 集中控制器与多个通讯模块组成的通讯网络,通讯线长度可达1千米(未使用通讯中继器) 集中控制器的网络拓扑图 区域管理控制器 区域线控器 制冷剂控制阀 储液罐 关 制热时 A流入 B流出 单向阀 A B 停机模块 避免储液罐过度储存液体冷媒 外换热器 产品技术 - 产品特点 制冷剂控制阀 储液罐 开 制热时 A流入 B流出 单向阀 A B 运行模块 储液罐正常储存系统多余的液体冷媒 外换热器 产品技术 - 产品特点 制冷剂控制阀 储液罐 关 制冷时 A流入 B流出 单向阀 A B 停机模块 避免储液罐过度储存液体冷媒 外换热器 产品技术 - 产品特点 制冷剂控制阀 储液罐 关 制冷时 A流入 B流出 单向阀 B A 运行模块 储液罐正常储存系统多余的液体冷媒 外换热器 产品技术 - 产品特点 制冷剂控制阀1 储液罐 关 制冷或制热时 A流入 B流出 单向阀 A B 停机模块 储液罐液体冷媒逐渐排出 外换热器 制冷剂流量平衡控制 (冷媒量少时) 制冷剂控制阀2 开 排出至系统低压管路 电子膨胀阀 开 产品技术 - 产品特点 制冷剂控制阀2 储液罐 关 制冷或制热时 A流入 B流出 单向阀 A B 停机模块 储液罐接纳流入的液体冷媒 外换热器 制冷剂流量平衡控制 (冷媒量多时) 制冷剂控制阀1 开 冷媒从运行系统中压入停机模块 电子膨胀阀 关 产品技术 - 产品特点 5、高压腔油平衡技术 产品技术 - 产品特点 独创的高压腔油平衡技术 产品技术 - 产品特点 产品综述 ML01气管 ML01液管 模块连接组件连接配管 模块机与连接组件配管 油平衡管 油平衡连接三通 产品技术 - 产品特点 每个方块代表一个模块外机 产品技术 - 产品特点 均油的执行过程 6、独创的压力平衡技术 产品技术 - 产品特点 产品技术 - 产品特点 两大技术的联合控制特点: 根据环境的恶劣程度模块之间相互学习联动控制风

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