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空调毕业论文

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空调毕业论文

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制冷与空调毕业论文

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摘要:SXZ8—2040HM2中央空调是某制衣厂的空气调节设备。它制冷量是根据炎热的夏季、最大人流量来设计的,配套的冷冻、冷却水泵电机也一样。众所周知,中国的气候四季分明,就广东省而言,算下来较热的天气四个月左右,其余八个月相对温度偏低,加上白天和晚上温度上的差别。(制衣厂有夜班)对中央空调来说,制冷量会有些富余,造成室内温度不平稳。而水泵又属于二次方律负载,工频全压运行时功率因素和效率均很低。加上电机的配置偏大,造成极大的能源的浪费。另一方面因水泵采用Y—△启动,工频全压运行,造成机械磨损大。停机时产生回水水锤,造成对止水阀和水泵冲击时的磨损和损坏等缺陷。如果把冷冻泵、冷却泵改为变频调速,用温差配置PID闭环控制。可以降低水泵的转速,提高启动性能,简化电路、及惯性停机。上述改良是可以降低机械磨损率和电器故障率,消除水锤现象,更重要的是可以节约能源。而当今世界能源日趋紧张,故对中央空调的节能改造有着重要的现实意义和深远的历史意义。 关键词:中央空调、变频调速、温差控制、PID、节能。论文内容:(一) 中央空调系统的基本构成中央空调系统由三大部分组成,制冷系统、冷却水循环系统、冷冻水循环系统。1、制冷系统 (冷冻机组)冷冻机组是中央空调的心脏,制冷的源头,它由压缩机、冷凝器等组成。其功能是将通往各用户的循环回水,由冷冻机组进行“内部热交换”降温为7—10℃的冷冻水。型号是:SXZ8—2040HM2,中文的全称是:《蒸气双效型溴化锂吸收式冷冻机组》制冷量为2040KW,冷水流量为350立方米/小时。2、冷却水循环系统它是由冷却泵、冷却水塔、冷却风机和管道组成。其作用是利用冷却泵加压,将冷却水送到冷冻机组里不断循环,带走冷冻机(机械运动及内部热交换产生的热量)组释放的热量。3、冷冻水循环系统由冷冻泵、管道、风箱及风机组成,从冷冻机组“冷冻”的冷冻水,由冷冻泵加压,输送到各用户风箱,用风机将风箱里蒸发器蒸发的冷空气带走各房间的热量。 (二)、温度控制 用热电阻和热电偶配合温度控制保护电路,触摸屏显示观察。(三) 拖动系统1、 冷冻机组拖动系统:压缩机及机组、配电量为6。25KW,其中有配电量共为5。5KW电泵二台,压缩机由热蒸气动力拖动。2、 冷却泵拖动系统:二台55KW的水泵电机,Y—△启动一用一备。3、 冷冻泵拖动系统:二台55KW的水泵电机,Y—△启动一用一备。4、 风机拖动系统:一台22KW的水冷却风机,若干台4KW的风机。(四) 系统改造的基本考虑1、要达到节能目的水泵是二次方律负载,通俗的讲就是弹性负载,收缩性较强,具有十分可观的节能潜力。水泵阻转矩是与转速的二次方成正比,故低速时阻转矩比额定转矩小得多。在工频额定电压下运行时,水泵的有效转矩和负载转矩相差甚多,这是水泵类负载的机械特性,像是大马拉小车,功力因素、效率均很低。A是水泵负载在工频额定电压下运行的机械特性曲线,当负载转矩等于电动机的额定转矩TLN时,额定工作点为N点,转速为nN当负载转矩减轻为TLQ时,工作点移到Q点,转速升高为nq。如上所述,这时的功率因数和效率均很低。B变频降压运行A额定电压下运行 变频调速则可以根据U/F的比率来调整电机转速和有效转矩,降低电机承受的电压和频率,使电机的有效转矩和负载转矩接近,图4—2 B是降压后水泵的机械特性曲线。电动机的有效转矩为TME和负载转矩TLQ十分接近。则功率因素和效率处于最佳状态,减小了电流,同时电压也下降了。我们知道: P=UICOS¢根据这公式推导,由于输出电压、电流下降了,输出功率自然也下降了,达到了节能的目的。2、变频调速系统方案前面讲过,中央空调系统外部热交换是由两个循环系统来完成,冷却水循环系统、冷冻水循环系统。我们知道水泵电机的转速与循环水的速度成正比,而整个中电机水泵冷却泵循环系统 变频器 - + 电源给定 温差变送器 温度传感器 央空调系统热交换的速度与循环水的速度也成正比,如果根据回水和进水的温度来控制循环水流动的速度,从而控制了热交换的速度。根据这一原理冷却泵、冷冻泵可以以温度为依据,用变频内置PID智能调速来控制电机的转速。是比较合理的控制方式。温度高说明空调系统要求释放的热量增大,应提高水泵电机的转速,反之,可以降低转速,节约能源。(五)系统的具体改造方案1、冷冻水循环系统控制冷冻水的出水温度是冷冻机组“冷冻”的结果,是比较稳定的。因此,单是回水温度的高低就足以反映房间内的温度,所以,冷冻泵的变频调速系统,可以根据回水温度来控制,回水温度高,说明房间温度高,应提高冷冻泵的转速,加快冷冻水的循环速度。反之,回水温度低,说明房间温度低,可以降低冷冻泵的转速,减缓冷冻水的循环速度。2、冷却水循环系统控制由于冷却塔的水温是随环境温度变化的,其单侧不能准确的反应冷冻机组内部产生热量的多少。所以冷却泵的速度应以回水和进水的温度作为依据,来实现回水和进水恒温差控制,使电机的变频调速合理化。温差大说明冷冻机组产生的热量大,内部热交换的速度要加快,应提高冷却泵的转度,以增大冷却水的循环速度。温差小,说明冻机组产生热量小,可以降低冻却泵的转速,以减小冷却水的循环速度。 3、恒温(度)差控制冷冻水循环系统,单是回水的温度足以反应外部热交换的速度。可用Pt100铂电阻和E系列温控器配合使用,通过热电阻和温控器把回水温度转换成电信号,输出电流为4—20mA,作为变频器的反馈信号,和给定信进行比较。而冷却水循环系统,水塔的水温是随环境温度变化而变化的。单侧不能反应热交换的速度,必须要以回水和进水的温度作为依据。可以用Pt100铂电阻二个温差变送器配合使用,通过热电阻和温差控制器将回水和进水的温差转换成电信号。输出电流为4—20mA,作为变频器的反馈信号,和给定信号进行比较。决定水泵的转度。(六)变频器参数设置及系统控制原理1、时代变频器(TVF2455)的相关参数设定9952=1 数据初始化9906=2 PID应用宏,该应用宏为闭环控制系统设计,适用于压力、温度、流量等控制。 PID应用宏有如下内容 输入信号 输出信号 输入U/I选择启动/停止(DI1 D15) 模拟输出变量 频率 模拟给定 (AI1) 频率输出变量 频率 AI1 0—10V实际值 (AI2) AI2 0—10V控制方式 (DI2) 继电器输出1 故障输出 或4—20MA允许运行 (DI6) 继电器输出2 匀速运行1001=1 1=(DI1)启动/停止1002=2 2=(DI2)得电启动(PID)1003=1 电机方向选择 1=正方向1103=1 外部给定1选择 1=AI1 由模拟输入AI1给定1201=4 4=DI3 多速输出 1205=50 多速4的给定 对应DI3 单位 HZ1401=4 4=故障吸合 继电器输出1的变量2102=1 停止功能 1=惯性停车2008=50 最大频率 单位 HZ2007=28 最小频率 单位 HZ4405=1 偏差值取反 1=取反2202=8 加速时间 单位 S2602=2 U/F比率 2=平方型 通常用于平方负载转矩的应用中,例如水泵和风机。2、控制原理图说明AI1 REF AGND RP—0-10V模拟给定电压。AI2 AGND—反馈信号(4-20MA)。 DI6—允许运行。 DI1—启动 。 DI2 —手动/自动(闭合PID控制)。 DI3—恒速运行。KM继电器—故障吸合。当刚启动水泵时,因冷却水的进水口和回水口温度相等,热电阻Rt1和Rt2无温差。温差变送器只有微小输出,变频器置于手动位置,这时KI1 KI4 KI6闭合变频器恒速运行。20分钟后,冷却水管的进水口和出水口温度有了差值,温差变送器根据温差值输出4—20mA的偏差信号,作为变频器的反馈信号。KI4断开、KI2 闭合,变频器进入自动PID闭环控制环节,模拟给定电压和反馈信号比较,得出偏差值在内部进行比例、积分、运算后,输出一个模拟给定频率信号,去控制冷却泵电机的频率,从而控制了电机的速度。温差大时,说明冷冻机组内部“热交换加快”,电机转速加快,温差小时,冷冻机内部“热交换减慢”电机转速可以减慢。另一方面,由于变频器设置2602=2,可以充分利用变频器调压、调频的突出特性。使U/F比率处于最佳状态,这时有效转矩和负载转矩十分接近,达到节能的目的。(七)改为变频调速运行效果通过近一年的运行,用户反应半年就收回了成本,如果以平均节能30℅算,功率110KW,每小时节能至少30度,达到预期的效果。具体有如下几点:1、通过观察冷却泵转速下降为,最大频率是:42HZ,最小频率是:28HZ。节能35℅左右。冷冻泵转速下降为,最大频率是:46HZ 最小频率是:35HZ。节能25℅左右。2、以每天16小时计算一年可以节能:172800度电。3、简化了控制电路,电气故障率减少了。4、控制温度效果较好,房间内温度比较平稳。5、电机转速下降了,机械磨损明显减小。实施了惯性停机,消除了水锤现象。

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其中这些有开题报告   用单片机进行温度的控制及LCD显示系统的设计   基于MultiSim 8的高频电路仿真技术   简易数字电压表的设计   虚拟信号发生器设计及远程实现   智能物业管理器的设计   信号高精度测频方法设计   三相电机的保护控制系统的分析与研究   温度监控系统设计   数字式温度计的设计   全自动节水灌溉系统--硬件部分   电子时钟的设计   全自动电压表的设计   脉冲调宽型伺服放大器的设计   基于虚拟仪器技术的数字滤波及频率测试   基于无线传输技术的室温控制系统设计——温度控制器硬件设计   温度箱模拟控制系统   基于无线传输技术的室温控制系统设计——温度控制器软件设计   基于微控制器的电容器储能放电系统设计   基于机器视觉的构件表面缺陷特征提取   基于单片机的语音提示测温系统的研究   基于单片机的步进电机的控制   单片机的数字钟设计   基于单片机的数字电压表的设计   基于单片机的交流调功器设计   基于SPI通信方式的多通道信号采集器设计   基于LabVIEW虚拟频谱分析仪的设计   功率因数校正器的设计   高精度电容电感测量系统设计   电表智能管理装置的设计   基于Labview的虚拟数字钟设计   超声波测距语音提示系统的研究   斩控式交流电子调压器设计   基于单片机的脉象信号采集系统设计   基于单片机的简易智能小车设计   基于FPGA的18路智力竞赛电子抢答器设计   基于EDA技术的智力竞赛抢答器的设计   基于EDA技术的数字电子钟设计   基于EDA的计算器的设计   基于DDS的频率特性测试仪设计   基于CPLD直流电机控制系统的设计   单色显示屏的设计   扩音电话机的设计   基于单片机的低频信号发生器设计   35KV变电所及配电线路的设计   10kV变电所及低压配电系统的设计   6Kv变电所及低压配电系统的设计   多功能充电器的硬件开发   镍镉电池智能充电器的设计   基于MCS-51单片机的变色灯控制系统设计与实现   智能住宅的功能设计与实现原理研究   用IC卡实现门禁管理系统   变电站综合自动化系统研究   单片机步进电机转速控制器的设计   无刷直流电机数字控制系统的研究与设计   液位控制系统研究与设计   智能红外遥控暖风机设计   基于单片机的多点无线温度监控系统   蔬菜公司恒温库微机监控系统   数字触发提升机控制系统   仓储用多点温湿度测量系统   矿井提升机装置的设计   中频电源的设计   数字PWM直流调速系统的设计   基于ARM的嵌入式温度控制系统的设计   锅炉控制系统的研究与设计   动力电池充电系统设计   多电量采集系统的设计与实现   PWM及单片机在按摩机中的应用   IC卡预付费煤气表的设计   基于单片机的电子音乐门铃的设计   新型出租车计价器控制电路的设计   单片机太阳能热水器测控仪的设计   LED点阵显示屏-软件设计   双容液位串级控制系统的设计与研究   三电平Buck直流变换器主电路的研究   基于PROTEUS软件的实验板仿真   基于16位单片机的串口数据采集   电机学课程CAI课件开发   单片机教学实验板——软件设计   63A三极交流接触器设计   总线式智能PID控制仪   自动售报机的设计   断路器的设计   基于MATLAB的水轮发电机调速系统仿真   数控缠绕机树脂含量自控系统的设计   软胶囊的单片机温度控制(硬件设计)   空调温度控制单元的设计   基于人工神经网络对谐波鉴幅   基于单片机的鱼用投饵机自动控制系统的设计   锅炉汽包水位控制系统   基于单片机的玻璃管加热控制系统设计   基于AT89C51单片机的号音自动播放器设计   基于单片机的普通铣床数控化设计   基于AT89C51单片机的电源切换控制器的设计   基于51单片机的液晶显示器设计   超声波测距仪的设计及其在倒车技术上的应用   智能多路数据采集系统设计   公交车报站系统的设计   基于RS485总线的远程双向数据通信系统的设计   宾馆客房环境检测系统   智能充电器的设计与制作   基于单片机的户式中央空调器温度测控系统设计   基于单片机的乳粉包装称重控制系统设计   基于单片机的定量物料自动配比系统   基于单片机的液位检测   基于单片机的水位控制系统设计   基于VDMOS调速实验系统主电路模板的设计与开发   基于IGBT-IPM的调速实验系统驱动模板的设计与开发   HEF4752为核心的交流调速系统控制电路模板的设计与开发   基于87C196MC交流调速实验系统软件的设计与开发   87C196MC单片机最小系统单板电路模板的设计与开发   电子密码锁控制电路设计   基于单片机的数字式温度计设计   列车测速报警系统   基于单片机的步进电机控制系统   语音控制小汽车控制系统设计   智能型客车超载检测系统的设计   直流机组电动机设计   单片机控制交通灯设计   中型电弧炉单片机控制系统设计   中频淬火电气控制系统设计   新型洗浴器设计   新型电磁开水炉设计   基于电流型逆变器的中频冶炼电气设计   6KW电磁采暖炉电气设计   基于CD4017电平显示器   多路智力抢答器设计   智能型充电器的电源和显示的设计   基于单片机的温度测量系统的设计   龙门刨床的可逆直流调速系统的设计   音频信号分析仪   基于单片机的机械通风控制器设计   论电气设计中低压交流接触器的使用   论人工智能的现状与发展方向   浅论配电系统的保护与选择   浅论扬州帝一电器的供电系统   浅谈光纤光缆和通信电缆   浅谈数据通信及其应用前景   浅谈塑料光纤传光原理   浅析数字信号的载波传输   浅析通信原理中的增量控制   太阳能热水器水温水位测控仪分析   电气设备的漏电保护及接地   论“人工智能”中的知识获取技术   论PLC应用及使用中应注意的问题   论传感器使用中的抗干扰技术   论电测技术中的抗干扰问题   论高频电路的频谱线性搬移   论高频反馈控制电路   论工厂导线和电缆截面的选择   论工厂供电系统的运行及管理   论供电系统的防雷、接地保护及电气安全   论交流变频调速系统   论人工智能中的知识表示技术   论双闭环无静差调速系统   论特殊应用类型的传感器   论无损探伤的特点   论在线检测   论专家系统   论自动测试系统设计的几个问题   浅析时分复用的基本原理   试论配电系统设计方案的比较   试论特殊条件下交流接触器的选用   自动选台立体声调频收音机   基于立体声调频收音机的研究   基于环绕立体声转接器的设计   基于红外线报警系统的研究   多种变化彩灯   单片机音乐演奏控制器设计   单目视觉车道偏离报警系统   基于单片机的波形发生器设计   智能毫伏表的设计   微机型高压电网继电保护系统的设计   基于单片机mega16L的煤气报警器的设计   串行显示的步进电机单片机控制系统   编码发射与接收报警系统设计:看护机   编码发射接收报警设计:爱情鸟   红外快速检测人体温度装置的设计与研制   用单片机控制的多功能门铃   电气控制线路的设计原则   电气设备的选择与校验   浅论10KV供电系统的继电保护的设计方案   智能编码电控锁设计   自行车里程,速度计的设计   等精度频率计的设计   基于嵌入式系统的原油含水分析仪的硬件与人机界面设计   数字电子钟的设计与制作   温度报警器的电路设计与制作   数字电子钟的电路设计   鸡舍电子智能补光器的设计   电子密码锁的电路设计与制作   单片机控制电梯系统的设计   常用电器维修方法综述   控制式智能计热表的设计   无线射频识别系统发射接收硬件电路的设计   基于单片机PIC16F877的环境监测系统的设计   基于ADE7758的电能监测系统的设计   基于单片机的水温控制系统   基于单片机的鸡雏恒温孵化器的设计   自动存包柜的设计   空调器微电脑控制系统   全自动洗衣机控制器   小功率不间断电源(UPS)中变换器的原理与设计   智能温度巡检仪的研制   保险箱遥控密码锁   基于蓝牙技术的心电动态监护系统的研究   低成本智能住宅监控系统的设计   大型发电厂的继电保护配置   直流操作电源监控系统的研究   悬挂运动控制系统   气体泄漏超声检测系统的设计   FC-TCR型无功补偿装置控制器的设计   150MHz频段窄带调频无线接收机   数字显示式电子体温计   基于单片机的病床呼叫控制系统   基于单片微型计算机的多路室内火灾报警器   基于单片微型计算机的语音播出的作息时间控制器   交通信号灯控制电路的设计   单片机控制的全自动洗衣机毕业设计论文   单片机脉搏测量仪   红外报警器设计与实现

制冷与空调技术毕业论文

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空调技术论文

简单点说是 制冷剂(以前就是氟利昂现在为了环保改为R-134,特点都是易于气化吸热)气化吸热后变为气态(低压气体),由压缩机吸入并压缩为高压气体由风扇(就是挂在楼房外面的那个白盒子)传入空气,使高压气体进一步放热凝结成为液体高压液体再喷入蒸发器,在低压下蒸发再次吸热同时有风不断经过,使这些空气变为冷空气,吹到房内就是冷风了呵呵以下引用家用空调: 目前比较受欢迎的冷暖空调主要有两种。一种是热泵型空调器,它是利用空调在夏季制冷的原理,即空调在夏季时,是室内制冷,室外散热,而在秋冬季制热时,方向同夏季相反,室内制热,室外制冷来达到制暖的目的。它的优点是功效较高,缺点是适用温度范围较小,一般当温度在零下5度以下就会停止工作。还有一种是电辅热泵型空调器,即在热泵型空调器的基础上,增加电热元件,用少量的电加热来补充热泵制热时能量不足的缺点,既可有效地降低用单纯电加热的功率消耗,又能够达到比用单纯热泵的使用的温度范围。 近年来,随着空调行业技术的发展,冷暖空调的制热能力也取得了较大突破。像格兰仕冷暖空调就因特设了智能冰点制热系统和辅助电加热器,在阴冷的冬天,当室外处于超低温环境时,空调与暖气、取暖器一样可以营造出温和舒适的室内环境。为了提高空调热泵制热效果,高起点入市的格兰仕对首批空调就采用了可控硅风扇准确调速,使冷暖型空调在零度以下的低温环境下不用辅助电加热,也可以稳定高效制热,同时有效克服了一般空调在低温环境下热交换效果下降、室内机结冰、压缩机超载等弊端;格兰仕冷暖空调室外机还内置除霜电路板,使空调在制热前能自动除去室外机上的结霜,消除了空调在冬天因结霜不能制热的隐患。此外,针对许多地区冬天气温较低的情况,格兰仕智能空调有专门开机防冷风吹出的延迟送风设计,使空调在制热开机时延迟送风时间,确保送出来的第一阵风就是暖风。 家用空调 空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。主要和低压高压中的物态变化和热量传递有关

我觉得你就结合现在的实际情况作为思路,

空调压缩机过载保护的研究321前言空调器压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电流超过设定值时,通过软件的控制断开主回路保护压缩机,电流互感器可以装在室内机或室外机中;温度传感器检测技术是在压缩机的表面安装一个温度传感器,通过检测压缩机的温度来保护压缩机,由于压缩机线圈在内部,其表面与外部的温升相差甚远,温度测量误差较大,在瞬间的过流中,保护效果不理想。以上两种技术需要单片机控制,而且在室内机与室外机之间要增加一至两条连接线,制造成本较高。从有关的实验中发现,压缩机烧毁往往出现在缺少制冷剂并在恶劣的使用环境工况下,压缩机线圈温度与进气压力、制冷剂的数量有关。本文主要讨论在常用的空调器室内机的软件、硬件不变的情况下,利用压力开关作为压力检测器件,在室外机的闲置的空间增加一个检测的电控板,通过对压缩机的压力检测实现压缩机的过载保护。采用这种方案,无需对空调器的原有电路进行更改,通用性极强,可应用于不同型号的空调器,而且室内机无需变化。2控制方案及实现方法1电路原理压缩机压力检测电路原理包括:在压缩机的进气管安装压力开关,以及在室外机安装一个电控板,电控板主要包含5个部分:阻容降压电路、压缩机延时电路、外风机转换电路、压力开关转换电路、三极管控制电路,利用压缩机、外风机、压力开关的信号,通过硬件电路自动实现压缩机进气压力过低等不正常的压力保护,在保护的过程中,不影响空调的启动和空调的除霜。图1为压缩机保护装置检测结构方框图,图2为压缩机保护装置电气原理图。阻容降压电路主要由电阻、电容、压敏电阻、稳压二极管组成,输入端与压缩机线相连接,其作用是将220V的交流电转为低压的12V直流电,作为各电路的供电电源,输出端的12V供给比较器及其偏图1压缩机保护装置检测结构方框原理图置电路、三极管、压力开关等器件,阻容降压电路省略了变压器,成本极低。压缩机延时电路。该电路是保证压缩机运行的前5分钟能正常运行,由于压缩机刚开启的头3分钟,进气管的压力偏低,压力开关打开,压力开关转换电路会出现低压保护信号。压缩机延时电路与压力开关转换电路为并联关系,图3为压缩机延时电路控制逻辑示意图。压缩机开启后,阻容降压电路输出12V供给压缩机延时电路,由于C 3 0 7正在充电,IC304A的2脚输出低电平,当压缩机得电后约5分钟,C307充满电,IC304A的2脚输出由低电平转为高电平,这样压缩机延时电路相当于一个延时5分钟的开关,在压缩机开启头5分钟闭合,超过5分钟后打开,这样保证了压缩机开启的头3分钟能正常运行。外风机转换电路:压缩机除霜时间一般为8至10分钟(如图2),大功率的压缩机除霜期间,进气口处于低压力的时间较长,致使压力开关打开,然而压缩机延时电路只能延时5分钟,这样会出现压缩机除霜超过5分钟后不能除霜的现象,所以需要加入一个外风机转换电路。以比较器芯片为主构成的外风机转换电路相当一个非门电路,图4为外风机转换电路控制逻辑示意图。当外风机线得电时,转换电路输出为高电平;反之转换电路输出为低电平。正常的制热或制冷工况下,外风机得电,IC303光耦PC817导通,IC305C的14脚为高电平;在除霜期间外风机关闭,IC303光耦PC817截止,IC305C的14脚为低电平,这时不论压力开关转换电路处于何种工作状态,压缩机仍可运。压力开关转换电路。将压力开关的进气孔和出气孔串接在压缩机低压的进气管路中,当制冷剂泄漏造成不足,且空调器运行在恶劣的环境工况中,造成压力过低时,压力开关打开,反之,压力开关闭合,有图与我索取全文免费

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