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多联机空调系统的变容量技术介绍多联机空调系统的变容量技术介绍空调系统中的变容量(VariableRefrigerantVolume,VRV)是指通过技术措施改变压缩机制冷剂(冷媒)输出容量,以更好地匹配系统的制冷/制热负荷要求。目前较常见采用的技术方式(系统)有:高温气体旁通、变频技术、数码涡旋等。高温气体旁通(HotGasBypass)高温气体旁通是以旁通从压缩机排出的一些高压制冷剂(高温气体),即回流至吸气管而无需流经蒸发器的方式来调节制冷剂的流动。这样空调系统就等于旁通部份产生于压缩机的压缩气体,并使其直接返回压缩机而不进行任何制冷/制热工作。高温气体的旁通使用阀门进行控制,仅允许一定量的气体排入吸气管。通过旁通阀门的开启、关闭及改变压缩机的运行数量,可得出多级的容量输出。多联机空调系统的变容量技术介绍高温气体旁通(续)多联机空调系统的变容量技术介绍高温气体旁通(续)多联机空调系统的变容量技术介绍高温气体旁通(续)优点初始成本较低几乎无电磁干扰可通过进启、关闭阀门较快地进行容量的调节缺点仅可进行分级变容量,因此温度控制不顺畅、不精确一部份的压缩机的工作被浪费,不节能多联机空调系统的变容量技术介绍

变频技术变频空调的核心是它的变频器,变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率调至30至130Hz的变化频率。同时,还使电源电压范围调到142V至270V,解决了由于电网电压的不稳定而造成空调器不能正常工作的难题。当室内负荷要求提高时,变频空调压缩机马达的频率随之增大,从而导致马达转速更快,容量更高。同样地,当室内负荷要求随之降低时,压缩机的频率减小,从而使容量降低。多联机空调系统的变容量技术介绍变频技术(续)多联机空调系统的变容量技术介绍变频技术(续)变频空调分为直流变频和交流变频。直流变频空调与交流变频空调的区别在于使用何种压缩机(交流变频压缩机还是直流变频压缩机)以及因压缩机的不同而带来控制器的变化。交流变频压缩机本质上仍是三相交流异步电动机,通过定、转子之间磁场的相互作用使转子旋转。但其特别的设计使得可以在较大范围内通过改变电源的频率和电压来改变电机的转速。多联机空调系统的变容量技术介绍变频技术(续)“直流变频”实际上是直流调速,直流变频压缩机转子采用稀土永磁材料制作而成,其工作原理为:定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。可以通过改变送给电机的直流电压来改变电机的转速。直流压缩机不存在定子旋转磁场对转子的电磁感应作用,克服了交流变频压缩机的电磁噪音与转子损耗,直流变频压缩机效率比交流交频压缩机高10%-30%,噪音低5分贝-10分贝。多联机空调系统的变容量技术介绍变频技术(续)但是,直流变频空调的成本要高于交流变频空调,因此,市场上的变频机大部分是交流变频。

多联机空调系统的变容量技术介绍变频技术(续)

优点比高温气体旁通系统实现更多级容量输出,因此对温度的控制也更为精确无旁通高温气体造成能量浪费缺点改变电机频率造成高度电磁干扰(交流变频)电机频率较低时,由于制冷剂流动缓慢,会造成润滑油较难回流至压缩机的问题电机频率较高时,大量润滑油会被挤出压缩机,从而又会造成润滑油问题多联机空调系统的变容量技术介绍变频技术(续)缺点(续)需要较复杂的电子元件来控制系统由于电子元件及组件较复杂,造成可靠性较低,而维护问题会较多不是无级性地调节容量多联机空调系统的变容量技术介绍数码涡旋涡旋技术是一种简单的压缩概念,首于1905年得到专利。涡旋盘为内旋式螺旋,在与配对的涡旋盘匹配后,在两个涡旋盘之间会生成一系列月牙形气窝,在压缩过程中,一个涡旋盘保持静止(固定涡旋盘),而另一个涡旋盘(旋转涡旋盘)可围绕第一个涡旋盘公转。这一动作发生时,两者之间的气涡被缓慢推向两个旋涡的中心,而其体积同时減小。当气窝达到涡旋盘的中心,压力已升高的气体通过位于中心的口释放出去。在压缩过程中,会同时压缩多个气窝,使过程相当平稳,吸入过程(涡旋盘组的外部)和释放过程(内部)均为连续的。多联机空调系统的变容量技术介绍数码涡旋(续)多联机空调系统的变容量技术介绍多联机空调系统的变容量技术介绍数码涡旋(续)数码涡旋(续)压缩机容量是通过涡旋盘的周期性啮合与脱开来改变的。当外部电磁阀关闭时,数码涡旋象标准型压缩机一样工作,容量达到100%,当外部电磁阀打开时,两个涡旋稍微脱离。此时压缩机无制冷剂被压缩,从而也无容量输出。下图说明输出容量分别为10%、50%、100%时的数码涡旋压缩机的变容量的原理。以一个20s的循环周期为例,如果PWM阀(数码涡旋无级能量调节阀)关闭(涡旋盘加载)2s,打开(卸载)18s,其容量输出就是10%;如果PWM阀关闭10s,打开10s,其容量输出就是50%;如果

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