制冷原理培训材料.ppt

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制冷原理培训材料

外机结构-弯曲件结构工艺 1、弯曲件的圆角半径不宜小于最小弯曲半径,以免产生裂纹。但也不宜过大,因为过大时,受到回弹的影响,弯曲角度与圆角半径的精度都不易保证。 2、弯曲件的弯边长度不宜过小,其值应为h>R+2t。当h 较小时,弯边在模具上支持的长度过小,不容易得到形状准确的零件。 外机结构-拉伸件结构工艺 1、拉深件侧壁与底面或凸缘连接处的圆角R1、R2, 特别是R2应尽量放大,使零件容易拉深成形。 应取R1≥t,最好R1=〔3~5〕t 应取R2≥2t,最好R1=〔5~10〕t 外机结构-拉伸件结构工艺 2、矩形拉深件四周的圆角也应放大。 应取R3≥3t,为了减少拉深工序尽可能取R3≥1/5h。 一、钣金加工工艺 二、外机重要零件 三、螺钉连接 外机结构 外机结构-底盘结构 布筋、压级,提高底盘强度 外机结构-底盘结构 底盘水槽尽量相通,避免积水 外机结构-底盘结构 底盘侧壁垂直度, 特别是螺钉孔处。 确保阀板、冷凝器侧板 等安装后保持垂直 外机结构-底盘结构 底盘四角圆角大于 面板圆角,避免干涉 外机结构-电机架结构 各折弯处增加三角筋,提高折弯角度稳定性; 增加凸筋,提高强度; 钣金产开后各处切口宽度不宜过小,避免影响模具刀口强度。 外机结构-面板、右侧板配合 面板、右侧板通过卡扣连接; 外机结构-顶盖、面板配合 面板折弯处折皱处理,便于顶盖安装 一、钣金加工工艺 二、外机重要零件 三、螺钉连接 外机结构 外机结构-钣金件连接 螺钉规格 尺寸 材料厚度 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 ST3.9 C 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 ST4.8 C 4.0 4.1 自攻螺钉-通孔 外机结构-钣金件连接 自攻螺钉-翻边孔 当壁厚1≤δ<1.2时,应翻孔,孔径为φ3.3±0.05;当壁厚δ<1.0时,应翻孔,孔径为φ3.2±0.05;当壁厚δ≥1.2时,可不翻孔,孔径为φ3.2±0.05。 电控常识简介 变频空调器的优势 1.适应负荷的能力 ???? 如图1,常规空调的制冷能力随着室外温度的上升而下降,而房间热负荷随室外温度上升而上升,这样,在室外温度较高,本需要空调向房间输出更大冷量时,常规空调往往制冷量不足,影响舒适性;而在室外温度较低时,本需要空调向房间输出较小冷量,常规空调往往制冷量过盛,白白浪费电力。而变频空调通过压缩机转速的变化,可以实现制冷量随室外温度的上升而上升,下降而下降,这样就实现了制冷量与房间热负荷的自动匹配,改善了舒适性,也节省了电力。 变频空调器的优势 2.温度调节方法 以制冷状态为例,图3表示的为常规空调的温度调节方法,其中T为室内温度,Ts为设定温度,达到设定温度压机停,室内温度高于设定温度1度,压缩机重新开启。图4为变频空调的温度调节方法,室温每降低0.5度,运转频率就降低一档,相反,室温每升高0.5度,运转频率就升高一档,即室温越高,运转频率越大,以便空调快速制冷,室温越接近设定温度,运转频率就越小,提供的制冷量也越小,以维持室温在设定温度附近,温度波动小。健康舒适。 变频空调器的优势 温度变化曲线I、II是变能力空调器,III是普通定速空调器。能力变化范围较大的空调器I调节温度的速度更快,达到设定温度后,温度波动更小;能力变化范围较小的空调器II的调节温度表现次之;而普通空调因不能加速运转,因此达到设定温度所需时间更长,达到设定温度后,输出能力固定,只能以“开”与“关”的方式控制温度,室温会在一个较大范围内变化 Indoor Temprature Time Target Temprature Ⅲ Ⅱ I 变频空调器的优势 3.启动、运转性能 ??? 图5、图6分别为常规空调、变频空调启动时转速曲线。常规空调以定频启动、定速运转。变频空调低频启动(软启动)、变频运转。   变频空调器的优势   4.节能性 ??? 常规空调开/关方法控制,压缩机开关频繁,耗电多。变频空调自动以低频维持室温基本恒定,避免压缩机频繁开启,比常规空调省电30%左右。 变频空调器的优势   5.低电压运转性能   ??? 常规空调在电压低于180V左右时,压缩机就不能启动,而变频空调在电压很低时,降频启动,降低启动时的负荷,最低启动电压可达150V。 变频空调器的优势   6.热冷比 ??? 常规空调制冷、制热压缩机转速一样,只能通过系统匹配提高热冷比,局限性很大。 ??? 变频空调制热时压缩机转速比制冷时高许多,所以热冷比可高达140%以上。(制热时最高运转频率往往要比制冷最高运转频率高20Hz左右) 7.低温制热效果 ??? 常规空调压缩机转速恒定,零下5摄氏度以下压缩机功率很低,实际上没有什么制热效果; ??? 变频空调低温下以高频

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