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空调压缩机

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吸气孔口后边缘角α

(顺旋转方向)可构成吸气封闭容积θ=α时吸气开始 ,α大小影响吸气开始前吸气腔中的气体膨胀,造成过度低压或真空。 吸气孔口前边缘角β

造成在压缩过程开始前吸入的气体向吸气口回流,导致输气量下降。为减少β的不利影响,通常β=30˚~35˚。 排气孔口后边缘角γ

影响余隙容积的大小,通常γ=30˚~35˚。 排气孔口前边缘角ф

构成排气封闭容积,造成气体再度压缩。 排气开始角Ψ

开始排气时基元容积内气体压力略高于排气管中压力,以克服排气阀阻力顶开排气阀。 特征角α、β、γ、φ对压缩机的性能有影响。α和φ角分别决定吸、排气封闭容积的大小;β角直接影响排气量,它的存在使达最大基元面积(θ =2π)后,基元面积在与吸气孔口相连通的情况下再次缩小(θ=2π~2π+β),产生吸气倒流;γ角表示余隙容积的大小。在结构设计可能的前提下,α、β、γ、 φ应尽可能小。

利用变容量控制原理,通过压缩机的动、静涡旋盘离合来控制系统制冷剂流量,从而达到控制系统能量输出,系统更节能、可靠。

数码涡旋压缩机顶部有一个PWM (Pulse-Width Modulation,脉冲宽度调节)数码容量调节电磁阀, 它通过压力控制压缩机动、静涡旋盘的离合来实现卸载或负载调节。

数码涡旋压缩机通过对“负载状态”和“卸载状态”时间平均的方法实现压缩机的容量调节。此技术独特、可靠,为最终用户提供了可以按房间精确控制温度的集中空调和采暖系统,比传统空调系统节能达40 %。

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,此过程称“卸载状态”;

电磁阀闭合,定涡旋盘恢复原位啮合,此即普通涡旋压缩机运行时状态,压缩机容量为100%,制冷剂全部通过压缩机,此过程称“负载状态”。

内泄漏

指压缩机各压缩腔之间,压缩腔与背压腔之间的气体泄漏。表现为高压气体向低压腔泄漏,再从低压腔压力压缩到泄漏前压力,造成重复压缩消耗功率。内泄漏直接结果为增加功耗;

外泄漏

指压缩机在吸气过程中与外界(大于吸气压力的高压气体)进行气体交换。高压气体进入到吸气腔内膨胀,并占据空间,使得实际吸气量减少。外泄漏不仅使功耗增加,而且还减少吸入气体量,使排气量减少和制冷量降低。

内容积比Vi

(指压缩机吸气终了、压缩刚要开始时的工作容积,与压缩终了刚要开始打开排气口时的工作容积间的几何比例关系,即吸气容积与压缩终了时的容积之比。 内压力:基元容积压缩终了时的压力; 外压力:排气压力;

内容积比:吸气终了时的容积与压缩终了时的容积之比;

内压力比:压缩终了的压力与吸气压力之比; 外压力比:排气背压与吸气压力之比;

ViVcysVcyc

在各种压缩机中,应根据起动时所需起动转矩大小,以及对起动电流的限制,采用不同的起动方式。

电阻分相起动方式(RSIR) 电容起动方式(CSIR) 电容运转方式(PSC)

电容起动电容运转方式(CSR)

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