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文档简介

制冷自控元本课件将带您深入了解制冷自控元件,涵盖其种类、工作原理、选型等关键内容,助力您掌握制冷系统核心知识。课程简介课程目标帮助学生掌握制冷自控元件的基本知识,并能够运用这些知识进行选型和应用。课程内容涵盖温度传感器、温度控制器、电磁阀、压缩机、凝汽器、蒸发器等关键元件。制冷系统组成制冷剂循环系统包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器等。控制系统包括温度传感器、温度控制器、电磁阀等。辅助系统包括风机、水泵、油分离器等。冷藏室温控原理1目标温度设定用户设定冷藏室所需温度。2温度传感器检测传感器监测冷藏室实际温度。3温度控制器控制控制器根据实际温度与目标温度进行比较,发出指令控制制冷设备。4制冷设备运行冷藏设备根据指令进行制冷或停止工作,保持冷藏室温度稳定。冷藏室温控装置温度传感器监测冷藏室温度。温度控制器控制制冷设备的运行状态。电磁阀控制制冷剂的流动。冷藏室温控装置构造温度传感器安装在冷藏室内部,监测温度变化。温度控制器接收传感器信号,控制电磁阀的开闭。电磁阀控制制冷剂进入蒸发器,实现制冷。温度传感器1感知温度变化将温度变化转化为电信号。2输出信号将电信号传递给温度控制器。3控制制冷设备根据传感器信号调节制冷设备运行状态。温度传感器种类热电偶利用两种不同金属之间的温差产生电动势。热敏电阻利用材料电阻随温度变化的特性进行测温。铂电阻利用铂金属电阻随温度变化的特性进行测温。数字温度传感器集成电路传感器,直接输出数字信号。温度传感器工作原理温度变化冷藏室温度发生变化。传感器响应温度传感器感知温度变化,产生对应电信号。信号传输电信号传递给温度控制器。温度传感器选型1测量范围根据冷藏室温度范围选择合适的传感器。2精度要求选择符合精度要求的传感器。3响应速度选择响应速度快,能够及时反映温度变化的传感器。4环境适应性选择耐腐蚀、耐高温、抗干扰的传感器。温度控制器温度控制器作用1接收信号接收来自温度传感器的温度信号。2比较判断将实际温度与设定温度进行比较。3发出指令根据温度差值,控制电磁阀的开闭。温度控制器种类机械式通过机械结构控制温度,成本低,但精度较低。电子式通过电子电路控制温度,精度高,功能丰富。数字式采用数字技术,精度高,功能强大。温度控制器选型1控制精度根据冷藏室对温度的要求选择合适的控制精度。2功能需求选择具有需要的功能,如报警、自诊断等。3价格成本选择性价比高的控制器。4安装环境选择符合安装环境的控制器。电磁阀1控制制冷剂通过电磁线圈控制阀门的开闭,调节制冷剂流量。2保证温度稳定控制制冷剂的流动,确保冷藏室温度稳定。3节能环保通过控制制冷剂流动,减少能耗,节约能源。电磁阀工作原理通电状态线圈通电,产生磁场,吸引阀芯,开启阀门,允许制冷剂流过。断电状态线圈断电,磁场消失,弹簧将阀芯推回,关闭阀门,阻止制冷剂流过。电磁阀选型1通径尺寸根据制冷剂流量选择合适的通径尺寸。2工作压力选择符合工作压力范围的电磁阀。3介质类型选择适合制冷剂类型的电磁阀。4控制方式选择合适的控制方式,如直流或交流控制。压缩机压缩机种类往复式压缩机利用活塞的往复运动压缩制冷剂。螺杆式压缩机利用两个相互啮合的螺杆旋转压缩制冷剂。涡旋式压缩机利用两个相互啮合的涡旋盘旋转压缩制冷剂。压缩机工作原理1吸入制冷剂压缩机吸入低压、低温的制冷剂。2压缩制冷剂压缩机将制冷剂压缩成高压、高温状态。3排出制冷剂压缩机将高压、高温的制冷剂排出。压缩机选型1制冷量选择能够满足冷藏室制冷需求的压缩机。2能效比选择能效比高的压缩机,节约能源。3噪音水平选择噪音水平低的压缩机,减少噪音污染。4可靠性选择可靠性高的压缩机,确保设备稳定运行。凝汽器1释放热量将高温、高压制冷剂释放热量,使制冷剂凝结成液体。2传递热量将热量传递给外部环境,如空气或水。3降低温度降低制冷剂温度,为下一步节流做准备。凝汽器种类风冷式利用风机将空气吹过凝汽器,带走热量。水冷式利用水流带走凝汽器释放的热量。凝汽器工作原理制冷剂进入高温、高压制冷剂进入凝汽器。热量传递制冷剂释放热量给外部环境,温度降低。制冷剂凝结制冷剂凝结成液体,准备进入节流装置。蒸发器蒸发器种类直接膨胀式制冷剂直接在蒸发器内蒸发吸热。间接膨胀式制冷剂在蒸发器内蒸发,通过换热器间接吸热。蒸发器工作原理1制冷剂进入低压、低温制冷剂进入蒸发器。2吸收热量制冷剂吸收冷藏室内的热量,温度升高。3制冷剂蒸发制冷剂从液体状态转变为气体状态,完成制冷循环。其他自控元件压力传感器监测制冷系统压力变化,确保系统安全运行。流量计监测制冷剂流量,控制制冷剂循环效率。

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