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数码中央空调通过PWM(脉冲宽度调节)数码涡旋压缩机,利用变容量控制原理,创造性地通过压缩机的动静涡旋盘的离合来控制系统的制冷剂流量,从而达到控制系统的能量输出,使整个系统更加节能、更加可靠,其安装维护的简便性、灵活性使其更能满足空调市场的需求,数码中央空调的出现,为办公室、公寓住宅、商场、酒店、医院、学校、工厂车间及机房、实验室等各种规模的建筑物,提供广泛而多样化的空调安装方式。
数码中央空调中的数码涡旋压缩机本身具有"轴向柔性"的特点:当电磁阀打开时,定涡旋盘向上移动,压缩机容量为零,无制冷剂流量通过,压缩机不对制冷剂做功,这个过程,称为"卸载状态";当电磁阀闭合,定涡旋盘恢复原位啮合,此时就是普通涡旋压缩机运行时的状态,压缩机容量为100%,制冷剂全部通过压缩机,压缩机对制冷剂做功,这个过程,被称为 "负载状态"。
数码涡旋压缩机就是通过控制的PWM阀的动作和时间来实现涡旋盘的微小移动,从而不断的变换定涡旋盘的升起和啮合,即改变"负载"和"卸载"的周期时间来实现变容量的调节,外部电磁阀根据系统容量的要求通过系统信号控制涡旋盘的"上升"和"复原",使压缩机自动调节开启-关闭时间的比例,体现数码功能。
机组运行范围及调节性能:
(1)目前,变频压缩机运行范围一般为30~115Hz。在高频段,变频压缩机可以进一步提升运行频率的方式,使变频压缩机输出超过其额定能力。总体上看,变频压缩机可调节范围位于其额定能力的48%~104%之间。其能量调节须考虑到压缩机频率调整所需的时间,由于变频压缩机本身的动态特性限制,在调整能量时应小于一定的速度,故调节为分步,分阶段调节。
(2)数码压缩机在全负荷时输出能力为100%,不能实现超负荷运行。在低负荷输出阶段,理论上数码压缩机可以达到无限低的输出能力,但在实际机组设计时要考虑负荷阶段所需的最少时间及卸/负载周期过长导致的负面作用。数码压缩机要求负载时间不少于2.5s,以保证压缩机具有稳定的输出能力,在此基础上要求压缩机卸/负载周期不大于30s,避免机组参数有过大的波动。一般情况下定义数码压缩机可调节范围位于其额定能力的17%~100%之间。由于数码压缩机通过调节卸/负载周期达到在瞬间调整输出能力的目的,故其能量调节为数字化连续能量调节。
(3)由于压缩机具有以上不同的特性,导致两种多联空调机组有不同的特性。当室内能力需求增加,变频机组可进行压缩机的超频运行以增加制冷或制热能力,当整机能力需求很少时,变频机组由于其压缩限制,必须维持在一个较高的输出能力,从而导致维护系统稳定运行的困难程度增加以及消耗过多的能源。而数码机组从输出能力的能力上不具备超负荷运行的特性,在低负荷运行时,由于其压缩机可以低至其额定输出能力的17%,基本可以满足机组运行的最小负荷的要求。在能量调节方面,数码压缩机的连续无级调节可以更加严格的控制室内温度,与变频技术相比是一个提高,变频涡旋压缩机只能达到分步分阶段调节。
能效比:
(1)能效比是衡量多联空调机组性能优劣的重要参数,它的高低直接反映空调机组的节能效果。数码多联空调机组由于采用容量调节范围大,又可数字化连续调节能量的数码涡旋压缩机,在不同制冷能力下能效比较应用变频涡旋压缩机的变频多联空调机组要高。当制冷能力高于15(KW)时,变频多联空调机组的能效比剧烈下降而数码多联空调机组略有上升。产生以上现象的主要原因在于压缩机的区别,限于压缩机设计制造和变频器控制性能。
(2)变频压缩机时保证额定频率段频率最高并兼顾整个可运行频率范围。变频多联系统在输出适中的制冷能力具有最佳的能效比,高于一定范围能效就会下降。相对于变频压缩机,数码压缩机采用控制压缩机卸载和负荷的时间比例来进行输出调节,因此数码多联系统能效比随输出的制冷能力的增加而增加,当输出减少时能效比缓慢下降。
数码中央空调通过PWM(脉冲宽度调节)数码涡旋压缩机,利用变容量控制原理,创造性地通过压缩机的动静涡旋盘的离合来控制系统的制冷剂流量,从而达到控制系统的能量输出,使整个系统更加节能、更加可靠,其安装维...
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a) 压缩机涡盘采用轴向柔性密封技术,压缩效率高、稳定性好,PWM阀平均寿命4000万次,更耐用;
b) 数码涡旋压缩机卸载状态下无负荷空转,功率消耗小,无论是满负荷,还是部分负荷输出,能效比很高;
c) 整个组合系统各个机组采用独立制冷系统,在不同季节和气温下可以自动调整负荷,保证运行在节能状态;
d) 数码涡旋空调提供的无级容量输出,保证房间温度控制精度在±0.5℃;
e) 数码涡旋压缩机以单一速度运行,不会产生额外的噪音和振动,不会对周围环境造成不良影响;
f) 数码涡旋压缩机运行时,涡盘的负载卸载,均为一个简单的机械运动,不产生高次谐波,亦不会产生电磁干扰。
g) 数码涡旋不需要回油系统,利用气体流速让润滑油充分流向压缩机,不会因回油不良,而烧毁压缩机。
数字先锋——华凌CRV数码中央空调
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