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變頻空調和定頻空調的區別

所謂的“變頻空調”是與傳統的“定頻空調”相比較而產(chǎn)生的概念。眾所周知,我國的電網(wǎng)電壓為220伏、50赫茲,在這種條件下工作的空調稱(chēng)之為“定頻空調”。由于供電頻率不能改變,傳統的定頻空調的壓縮機轉速基本不變,依靠其不斷地“開(kāi)、?!眽嚎s機來(lái)調整室內溫度,其一開(kāi)一停之間容易造成室溫忽冷忽熱,并消耗較多電能。而與之相比,“變頻空調”變頻器改變壓縮機供電頻率,調節壓縮機轉速。依靠壓縮機轉速的快慢達到控制室溫的目的,室溫波動(dòng)小、電能消耗少,其舒適度大大提高。而運用變頻控制技術(shù)的變頻空調,可根據環(huán)境溫度自動(dòng)選擇制熱、制冷和除濕運轉方式,使居室在短時(shí)間內迅速達到所需要的溫度并在低轉速、低能耗狀態(tài)下以較小的溫差波動(dòng),實(shí)現了快速、節能和舒適控溫效果。 


        變頻器:高速計算,矢量控制,變頻級數140級(業(yè)界最高)        精確的冷媒控制技術(shù),實(shí)現無(wú)級調節        實(shí)現10%-100%無(wú)級調節,容量輸出更精確,節能。
        室外機風(fēng)扇電機直流變頻        大功率、高效率直流電機,32級變頻,配合新型大直徑螺旋漿風(fēng)扇。        氣流更平穩,散熱效果好,電機變頻輸出容量,節能。
        直流變速技術(shù)        采用直流變速壓縮機,減少“直流-交流”的轉換,提高效率,降低能耗。        提高能效比
        雙旋轉壓縮機(針對410A環(huán)保冷媒開(kāi)發(fā)的新一代壓縮機,東芝專(zhuān)利技術(shù),領(lǐng)先于傳統渦旋式壓縮機)        體積變小,重量變小,降低耗電量;與制冷劑的R410A的相容性更好;
排油量是傳統渦旋式壓縮機的1/40;        節能;壓縮機油面智能控制,充分保證了壓縮面的潤滑油充填量;回油簡(jiǎn)單。
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     供電頻率高,壓縮機轉速快,空調器制冷(熱)量就大;而當供電頻率較低時(shí),空調器制冷(熱)量就小。這就是所謂“定頻”的原理。變頻空調的核心是它的變頻器,變頻器是20世紀80年代問(wèn)世的一種高新技術(shù),它通過(guò)對電流的轉換來(lái)實(shí)現電動(dòng)機運轉頻率的自動(dòng)調節,把50Hz的固定電網(wǎng)頻率改為30至130Hz的變化頻率,使空調完成了一個(gè)新革命。同時(shí),還使電源電壓范圍達到142V至270V,徹底解決了由于電網(wǎng)電壓的不穩定而造成空調器不能正常工作的難題。變頻空調每次開(kāi)始使用時(shí),通常是讓空調以最大功率、最大風(fēng)量進(jìn)行制熱或制冷,迅速接近所設定的溫度。由于變頻空調通過(guò)提高壓縮機工作頻率的方式,增大了在低溫時(shí)的制熱能力,最大制熱量可達到同品牌、同級別空調器的1.5倍,低溫下仍能保持良好的制熱效果。此外,一般的分體機只有四檔風(fēng)速可供調節,而變頻空調器的室內風(fēng)機自動(dòng)運行時(shí),轉速會(huì )隨壓縮機的工作頻率在12檔風(fēng)速范圍內變化,由于風(fēng)機的轉速與空調器的能力配合較為合理,實(shí)現了低噪音的寧靜運行。 當空調高功率運轉,迅速接近所設定的溫度后,壓縮機便在低轉速、低能耗狀態(tài)運轉,僅以所需的功率維持設定的溫度。這樣不但溫度穩定,還避免了壓縮機頻繁地開(kāi)開(kāi)停停所造成的對壽命的衰減,而且耗電量大大下降,實(shí)現了高效節能。 
  數碼渦旋技術(shù)是古輪公司于 2001 年 8 月推向市場(chǎng)的一種壓縮機變容量技術(shù),其核心技術(shù)為吸氣冷卻方式渦旋壓縮機的一對渦盤(pán),上方的靜盤(pán)頂部有一氣腔,該氣腔通過(guò)一帶電磁閥的旁通管同壓縮機的吸氣低壓腔相聯(lián),當電磁閥處于導通位置,靜盤(pán)頂部氣腔為低壓狀態(tài),此時(shí)壓縮機工作時(shí)靜盤(pán)由于壓力作用上移 1MM ,動(dòng)盤(pán)和靜盤(pán)之間不能形成有效的壓縮腔,此時(shí)的壓縮為無(wú)效壓縮,亦稱(chēng)空壓縮,壓縮機此時(shí)不能吸排氣,輸入電流為額定值的 10% ,當旁通管電磁閥處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),靜盤(pán)上方氣腔瞬間變?yōu)楦邏?,在重力的作用下,靜盤(pán)下移 1MM ,同動(dòng)盤(pán)密切配合,此時(shí)壓縮為滿(mǎn)負荷壓縮,亦稱(chēng)有效壓縮,為壓縮機的額定吸排氣量,此時(shí)輸入電流為額定值的 100 %,調節旁通管電磁閥通斷的時(shí)間比值,就可以連續調節壓縮機的吸排氣量,近而調節壓縮機的容量。這種壓縮機容量調節方式的優(yōu)點(diǎn)一是控制方式簡(jiǎn)單,二是沒(méi)有諧波成分的存在。缺點(diǎn)是:第一壓縮機要求的壽命為 20 年,這種剛剛面世,目前機械結構非常復雜的數碼渦旋壓縮機據筆者了解,還沒(méi)有經(jīng)過(guò)足夠時(shí)間可靠性的運行體驗,要知道用戶(hù)最不能忍受的是壓縮機的損毀;第二任何情況下壓縮機都是一如既往高速旋轉,相對于變頻方式能量的消耗顯而易見(jiàn),大家知道,水泥行業(yè)的大型羅茲風(fēng)機,最早調速方式為通過(guò)液力偶合器使風(fēng)機同電動(dòng)機瞬間聯(lián)結或脫開(kāi)來(lái)改變風(fēng)量,電動(dòng)機始終高速旋轉,這種方式同數碼渦旋的調節方式相似,由于種種原因,后被電子變頻調速方式取代;第三數碼渦旋的工作方式為壓縮機的瞬間加載與卸載,電流的變化為 10% 和 100% 交互變化,對電網(wǎng)而言,有無(wú)數的電感和電容裝置,多個(gè)對象的電流劇增和瞬減,造成的渦流和發(fā)熱,會(huì )對電網(wǎng)設施不利,這是廣大電力用戶(hù)最不希望看到的。況且,古輪公司的數碼渦旋空調技術(shù)并沒(méi)有在美國使用過(guò)的經(jīng)驗,基于此,數碼渦旋技術(shù)能否經(jīng)受時(shí)間的考驗,我們還需耐心等待。
   日本是個(gè)島國,石油煤炭等一次能源十分匱乏,節能在日本是永恒的主題,節能產(chǎn)品及節能意識始終貫穿于日本的發(fā)展史及日本公民生活的方方面面,不僅如此,日本人對產(chǎn)品的精工細作,精品意識,非常值得我國公民學(xué)習和借鑒,例如,在日本,人們首選的中央空調產(chǎn)品就是變頻一拖多中央空調,目前占據日本 80% 的中央空調市場(chǎng)份額, 20 多年來(lái),日本人一直在鍥而不舍地改進(jìn)和完善變頻一拖多中央空調,就像日本的汽車(chē)一樣,安全可
靠,舒適節能,可以講,世界上沒(méi)有任何國家比得上日本人的敬業(yè),危機意識,追求完美,我們選用日本人推崇的變頻一拖多產(chǎn)品應該不會(huì )出現大的失誤。數碼變頻變容技術(shù)是指單管路一拖多空調熱泵系統的室外主機調節輸出能力方式,一是通過(guò)變頻裝置改變變頻壓縮機輸入頻率來(lái)改變壓縮機的轉速,二是通過(guò)投入工頻壓縮機的數量即數碼的概念來(lái)調節主機的容量,數碼改變工頻機的數量是主機容量的粗調節,變頻調速是主機容量的細調節,通過(guò)粗細配合,可以使室外主機輸出能力連續線(xiàn)性調節。數碼變頻變容技術(shù)缺點(diǎn)一是技術(shù)含量高,電控裝置復雜,廠(chǎng)家進(jìn)入的門(mén)檻高,沒(méi)有一定的開(kāi)發(fā)應用背景很難掌握該項產(chǎn)品制造的核心技術(shù)。二是制造成本較高,變頻器是一種高技術(shù)含量的電子產(chǎn)品,為了凈化電網(wǎng)電源,還要增加交直流電抗器,電源慮波器,為了盡量減少諧波干擾,還必須安裝多路磁環(huán),浪涌吸收裝置,電控成本遠大于數碼渦旋技術(shù)。這種方案的優(yōu)點(diǎn)是經(jīng)過(guò)日本 20 多年的應用考驗,目前證明是成熟可靠的中央空調系統;二是調速過(guò)程平穩,軟啟動(dòng)軟停止,沒(méi)有對電網(wǎng)的沖擊,是目前最節能的一種變容量方式;三是隨著(zhù)大規模集成電路運用,變頻器等相關(guān)產(chǎn)品成本及可靠性有了很大的改善,智能化一拖多空調已成為現實(shí)。如果從產(chǎn)品制造本身的難易程度而不考慮使用性能的話(huà),數碼變頻一拖多空調廠(chǎng)家完全具備生產(chǎn)數碼渦旋空調的技術(shù)實(shí)力,而數碼渦旋廠(chǎng)家卻不能在短期內掌握變頻一拖多空調制造技術(shù),在當今你死我活的市場(chǎng)競爭中,商家的宣傳一般從自身利益出發(fā),不太會(huì )注重用戶(hù)感受,孰優(yōu)孰劣,市場(chǎng)最終自有公斷。
近兩年,變頻空調以其效率高,噪聲低以及控制靈敏等特點(diǎn)在空調器市場(chǎng)上名聲大噪。目前市場(chǎng)上的變頻空調有兩種——直流變頻空調與交流變頻空調,他們的區別在于使用何種壓縮機(交流變頻壓縮機還是直流變頻壓縮機)以及因壓縮機的不同而帶來(lái)控制器的變化。交流變頻壓縮機本質(zhì)上仍是三相交流異步電動(dòng)機,通過(guò)定、轉子之間磁場(chǎng)的相互作用使轉子旋轉。但其特別的設計使得可以在較大范圍內通過(guò)改變電源的頻率和電壓來(lái)改變電機的轉速,因此稱(chēng)之為交流變頻。    交流變頻壓縮機轉子采用了交流感應電機轉子結構,其工作原理為:定子產(chǎn)生旋轉磁場(chǎng),轉子在定子旋轉磁場(chǎng)作用下感應電流產(chǎn)生感應磁場(chǎng),經(jīng)定子磁場(chǎng)與轉子磁場(chǎng)相互作用使轉子旋轉。交流變頻壓縮機旋轉的基礎是定子與轉子的電磁感應,使壓縮機旋轉的同時(shí)也帶來(lái)了電磁感應噪音與轉子損耗等負面作用。    直流變頻壓縮機轉子采用稀土永磁材料制作而成,其工作原理為:定子產(chǎn)生旋轉磁場(chǎng)與轉子永磁磁場(chǎng)直接作用,實(shí)現壓縮機運轉??梢酝ㄟ^(guò)改變送給電機的直流電壓來(lái)改變電機的轉速,直流變頻壓縮機不存在定子旋轉磁場(chǎng)對轉子的電磁感應作用,克服了交流變頻壓縮機的電磁噪音與轉子損耗,具有比交流變頻壓縮機效率高與噪音低特點(diǎn),直流變頻壓縮機效率比交流變頻壓縮機高10%-30%,噪音低5分貝-10分貝。
一、變頻空調的控制原理及主要特點(diǎn)

   變頻空調器與普通空調器或稱(chēng)定轉速空調器的主要區別是前者增加了變頻器。變頻空調器的微電腦隨時(shí)收集室內環(huán)境的有關(guān)信息與內部的設定值比較,經(jīng)運算處理輸出控制信號。交流變頻空調器的工作原理是把工頻交流電轉換為直流電源,并把它送到功率模塊(大功率晶體管開(kāi)關(guān)組合);同時(shí)模塊受微電腦送來(lái)的控制信號控制,輸出頻率可調的交變電源(合成波形近似正弦波),使壓縮機電機的轉速隨電源頻率的變化作相應的變化,從而控制壓縮機的排量,調節制冷量或制熱量。直流變頻空調器同樣把工頻交流電轉換為直流電源,并送至功率模塊,模塊同樣受微電腦送來(lái)的控制信號控制,所不同的是模塊輸出受控的直流電源(無(wú)逆變環(huán)節)送至壓縮機的直流電機,控制壓縮機的排量,因此直流變頻空調器更省電,噪聲更小。

其主要特點(diǎn)為:
1、變頻器能使壓縮機電動(dòng)機的轉速無(wú)級連續可調,其轉速是根據室內空調負荷而成比例變化的,當室內需要急速降溫(或急速升溫),空調負荷加大時(shí),壓縮機轉速就加快,制冷量(或制熱量)就按比例增加,當達到設定溫度時(shí),隨即處于低速運轉維持室溫基本不變。
2、變頻空調器的節流是運用電子膨脹閥控制流量,它的室外微處理器可以根據設在膨脹閥進(jìn)出口、壓縮機中氣管處的溫度傳感器收集的信息來(lái)控制閥門(mén)的開(kāi)啟度,隨時(shí)改變制冷劑的流量。壓縮機的轉速與膨脹閥的開(kāi)啟度相對應,使蒸發(fā)器的能力得到最大限度的發(fā)揮。同時(shí),由于采用了電子膨脹閥作為節流元件,化霜時(shí)不停機,利用壓縮機排氣的熱量先向室內供熱,余下熱量送到室外,將換熱器翅片上的霜融化。3 、變頻空調將逐步取代傳統的定轉速空調,成為空調控制技術(shù)發(fā)展的主流。變頻技術(shù)已從交流式向直流式轉化,控制技術(shù)由PWM(脈沖寬度調制)發(fā)展為PAM(脈沖振幅調制)。采用PWM控制方式的壓縮機轉速受到上限轉速的限制,一般不超過(guò)7000轉/分,而采用PAM控制方式的壓縮機轉速可提高1.5倍左右,這樣大大提高了制冷和低溫下的制冷能力。
變頻渦旋與數碼渦旋壓縮機的工作原理

 
渦旋變頻壓縮機由于采用了變頻器(工作原理如圖所示), 因此其轉速隨頻率變化而產(chǎn)生不同的輸氣量,從而使制冷、制熱量增大或減小。當今全封閉變頻壓縮機的變頻調節有交流變頻和直流變頻兩種方式。交流變頻壓縮機一般指壓縮機動(dòng)力采用交流異步電機,由變頻器向電動(dòng)機定子側線(xiàn)圈提供三相交流電流、產(chǎn)生回轉磁場(chǎng),從而在轉子側產(chǎn)生了二次電流, 因回轉磁場(chǎng)和二次電流產(chǎn)生的電磁作用而產(chǎn)生回轉。直流變頻壓縮機一般指壓縮機動(dòng)力采用直流無(wú)刷電機,即BLDC電機。工作時(shí),定子通入脈沖直流電,產(chǎn)生旋轉磁場(chǎng)與轉子永久磁鐵的磁場(chǎng)相互作用,產(chǎn)生所需的轉矩,達到一定轉速[5]。此外,大功率變頻壓縮機逐漸引入更先進(jìn)的變頻控制方式,壓縮機采用永磁同步調速電機,即PMSM電機。它們都通過(guò)將頻率電壓不可控的市電經(jīng)過(guò)整流逆變等電力電子變換得到頻率電壓可控的電源驅動(dòng)壓縮機運轉,從而控制壓縮機吸排氣量和能力輸出[6]。
數碼渦旋壓縮機(圖2)利用渦旋壓縮機的軸向柔性技術(shù),動(dòng)靜渦盤(pán)能沿軸向脫離分開(kāi)一段距離實(shí)現加載與卸載,即數碼 0和 1 的轉變。當動(dòng)靜渦盤(pán)處于密封狀態(tài)時(shí),壓縮機 100%運行;當動(dòng)靜渦盤(pán)軸向脫離時(shí),壓縮機吸-排氣腔導通,壓縮腔內無(wú)壓縮,即壓縮機電機雖然運轉,但壓縮機不作功。通過(guò)組合 0 和 1 狀態(tài)的時(shí)間,即可實(shí)現任意比例的能力輸出。
 
為確?;钊弦茣r(shí)頂部渦旋盤(pán)也上移,將活塞安裝在頂部固定的渦旋盤(pán)處。在活塞頂部有一調節室,通過(guò)φ0.6mm 直徑的排氣孔和排氣壓力相連通,一外接電磁閥(PWM)連接調節室和吸氣壓力。當電磁閥處于常閉位置時(shí),活塞上下側的壓力為排氣壓力,有一彈簧確保兩個(gè)渦盤(pán)共同加載。電磁閥通電時(shí),調節室內的排氣被釋放低壓吸氣管,它導致活塞上移,頂部渦盤(pán)也隨之上移。該動(dòng)作使兩渦旋盤(pán)分隔,這樣無(wú)制冷劑流量通過(guò)渦旋盤(pán);外接電磁閥斷電時(shí),再次使壓縮機滿(mǎn)載,恢復壓縮機操作。動(dòng)靜渦盤(pán)分離間距的幅度值約 1.0mm。
3       變頻和數碼渦旋壓縮機在空調中的主要應用方案
3.1 變頻渦旋壓縮機在空調中的主要應用方案
3.1.1 一拖一
一拖一是渦旋變頻壓縮機應用的主要形式之一,它主要以壁掛式變頻空調、柜式變頻空調等風(fēng)- 風(fēng)系統形式應用于空調系統中。其優(yōu)點(diǎn)主要表現在系統結構簡(jiǎn)單、壓縮機回油良好、控制方案簡(jiǎn)單、壓縮機運行平穩等方面。
3.1.2 一拖二
變頻一拖二空調器是目前市場(chǎng)上一種較先進(jìn)的空調器,它應用了先進(jìn)的變頻裝置和模糊控制技術(shù),使壓縮機在不同轉速下輸出不同的功率,從而實(shí)現一臺壓縮機同時(shí)帶動(dòng)兩臺室內機的目的。由于空調機組運行時(shí)兩臺室內機可獨立控制開(kāi)停,故節能效果明顯。
3.1.3  熱泵低溫制熱運行
在我國北方冬季采暖季節隨著(zhù)環(huán)境溫度的降低,傳統熱泵系統的制熱量會(huì )迅速降低,而需求制熱量卻大大增加,從而導致系統無(wú)法滿(mǎn)足冬季人們的實(shí)際需求。同時(shí),外界溫度的下降,使系統的COP急劇降低,而壓縮比越來(lái)越大,壓縮機的排氣溫度迅速升高,導致壓縮機的損壞。由于變頻壓縮機可以超頻運行,所以可通過(guò)提高渦旋變頻壓縮機的運行頻率, 增加壓縮機單位時(shí)間內的排氣量,從而使更多地制冷劑參與循環(huán),以緩解熱泵在低溫環(huán)境下制熱性能衰減問(wèn)題。
3.1.4 多聯(lián)機空調機組
變頻渦旋壓縮機最主要是應用于多聯(lián)空調機組中,該系統由兩臺室外機連接多臺室內機, 室外機一般由一臺變頻渦旋壓縮機和一臺普通渦旋壓縮機并聯(lián)而成,每臺室內機可自由運轉和停止, 運行中根據室內負荷量, 室外機自動(dòng)適應并輸出相應能力, 節能效果明顯。
3.2 數碼渦旋壓縮機在空調中的主要應用方案
目前數碼渦旋空調系統的功率范圍為3匹~36匹,從數碼渦旋壓縮機的功率范圍可以看出,該壓縮機不是主要用于普通家用分體壁掛式空調器產(chǎn)品中,它主要應用于多聯(lián)機空調機組中。
由以上分析變頻和數碼渦旋壓縮機的主要應用方案可知,這兩種壓縮機都主要應用于多聯(lián)空調機組中。該系統可以根據室內負荷大小自動(dòng)調節系統容量,具有節能、高效、舒適的特點(diǎn),并廣泛應用于辦公樓、賓館、醫院、高級別墅等建筑中,正在漸漸成為當今空調系統的主流,故以下主要對變頻多聯(lián)空調機組和數碼多聯(lián)空調機組的性能進(jìn)行比較。

4       變頻和數碼多聯(lián)空調機組的性能比較
            機組運行范圍及調節性能
目前,變頻壓縮機運行范圍一般為30~115Hz。在高頻段,變頻壓縮機可以進(jìn)一步提升運行頻率的方式,使變頻壓縮機輸出超過(guò)其額定能力??傮w上看,變頻壓縮機可調節范圍位于其額定能力的48%~104%之間[7]。其能量調節須考慮到壓縮機頻率調整所需的時(shí)間,由于變頻壓縮機本身的動(dòng)態(tài)特性限制,在調整能量時(shí)應小于一定的速度,故調節為分步,分階段調節。
    數碼壓縮機在全負荷時(shí)輸出能力為100%,不能實(shí)現超負荷運行。在低負荷輸出階段,理論上數碼壓縮機可以達到無(wú)限低的輸出能力,但在實(shí)際機組設計時(shí)要考慮負荷階段所需的最少時(shí)間及卸/負載周期過(guò)長(cháng)導致的負面作用。數碼壓縮機要求負載時(shí)間不少于2.5s,以保證壓縮機具有穩定的輸出能力,在此基礎上要求壓縮機卸/負載周期不大于30s,避免機組參數有過(guò)大的波動(dòng)。一般情況下定義數碼壓縮機可調節范圍位于其額定能力的17%~100%之間[7]。由于數碼壓縮機通過(guò)調節卸/負載周期達到在瞬間調整輸出能力的目的,故其能量調節為數字化連續能量調節。
由于壓縮機具有以上不同的特性,導致兩種多聯(lián)空調機組有不同的特性。當室內能力需求增加,變頻機組可進(jìn)行壓縮機的超頻運行以增加制冷或制熱能力,當整機能力需求很少時(shí),變頻機組由于其壓縮限制,必須維持在一個(gè)較高的輸出能力,從而導致維護系統穩定運行的困難程度增加以及消耗過(guò)多的能源。而數碼機組從輸出能力的能力上不具備超負荷運行的特性,在低負荷運行時(shí),由于其壓縮機可以低至其額定輸出能力的17%,基本可以滿(mǎn)足機組運行的最小負荷的要求[8]。在能量調節方面,數碼壓縮機的連續無(wú)級調節可以更加嚴格的控制室內溫度,與變頻技術(shù)相比是一個(gè)提高,變頻渦旋壓縮機只能達到分步分階段調節。
 

能效比
能效比(EER)是衡量多聯(lián)空調機組性能優(yōu)劣的重要參數,它的高低直接反映空調機組的節能效果。數碼多聯(lián)空調機組與變頻多聯(lián)空調機組的能效比如圖5所示。
圖5 不同制冷能力數碼與變頻系統能效比
從圖5可以看出, 從總體上數碼多聯(lián)空調機組由于采用容量調節范圍大,又可數字化連續調節能量的數碼渦旋壓縮機,其在不同制冷能力下能效比較應用變頻渦旋壓縮機的變頻多聯(lián)空調機組要高.特別當制冷能力高于15(KW)時(shí),變頻多聯(lián)空調機組的能效比劇烈下降而數碼多聯(lián)空調機組略有上升。產(chǎn)生以上現象的主要原因在于壓縮機的區別,限于壓縮機設計制造和變頻器控制性能,設計變頻壓縮機時(shí)一般會(huì )保證額定頻率段頻率最高并兼顧整個(gè)可運行頻率范圍。所以,一般的變頻多聯(lián)系統在輸出適中的制冷能力時(shí)具有最佳的能效比,高于一定范圍能效就會(huì )下降。相對于變頻壓縮機,數碼壓縮機采用控制壓縮機卸載和負荷的時(shí)間比例來(lái)進(jìn)行輸出調節,因此數碼多聯(lián)系統能效比隨輸出的制冷能力的增加而增加,當輸出減少時(shí)能效比緩慢下降。
            啟動(dòng)及運行特性
數碼壓縮機在啟動(dòng)時(shí)電流相對較大,等同于普通壓縮機的啟動(dòng)特性。由于數碼壓縮機的周期卸/負載特性,數碼空調機組在運行的大部分區間里,各項主要參數如高壓、低壓、排氣溫度等都呈現周期性波動(dòng),從而給數碼機組的穩定運行增添了一定的難度。
變頻壓縮機與數碼壓縮機在啟動(dòng)及運行特性方面有較大的不同。變頻機組在啟動(dòng)過(guò)程中采用變頻壓縮機低頻啟動(dòng),啟動(dòng)電流較小,對電網(wǎng)基本沒(méi)有沖擊,有利于保證電網(wǎng)的穩定。當系統進(jìn)入穩定運行階段,壓縮機輸出功率一定,系統各項運行參數都處于穩定狀態(tài)。
            回油
回油是多蒸發(fā)器變轉速壓縮機系統的一個(gè)主要問(wèn)題[9]。當變頻空調機組處于低負荷狀態(tài)時(shí),變頻壓縮機處于低頻狀態(tài),系統內制冷劑流速減緩,在一定頻率下,制冷劑將沒(méi)有足夠的流速帶動(dòng)壓縮機潤滑油從系統中回到壓縮機,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運行后,壓縮機油位可能降至一個(gè)危險的水平,這就要求變頻機組必須依靠油分離器或復雜的回油循環(huán)回油,以保證壓縮機的正常油位。
數碼渦旋壓縮機是一種獨特的壓縮機,理論上它無(wú)需油分離器或回油循環(huán)。數碼渦旋壓縮機靠外接電磁閥的開(kāi)閉控制壓縮機的卸負載,在卸載周期內,系統內制冷劑流速幾乎為零,離開(kāi)壓縮機的油很少;在負載周期內,系統內制冷劑流速接近滿(mǎn)負荷流速,足以使管路內的油回到壓縮機。故相對于變頻空調機組,數碼空調機組回油更加容易。
            電磁干擾
電磁干擾是變頻空調機組的一個(gè)主要問(wèn)題。變頻空調機組中的變頻壓縮機須采用大功率整流和逆變器件,在電壓整流和逆變過(guò)程中,電壓、電流發(fā)生劇變,產(chǎn)生高頻電磁噪聲,會(huì )對電網(wǎng)和家用電器產(chǎn)生干擾作用。在世界上許多國家,尤其在歐洲,對任何系統可能散發(fā)的電磁干擾量有嚴格的限制。由于數碼渦旋壓縮機的加載和卸載是機械操作,數碼渦旋系統產(chǎn)生的電磁干擾可忽略不計,具有更好的電磁兼容性,可用于通訊機房等精密場(chǎng)所,適應性更廣。
            可靠性
多聯(lián)機系統的可靠性是研究開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要方面,在變頻多聯(lián)機系統內,電子控制裝置一般很復雜。鑒于安裝的不確定性和天氣變化的極端性,復雜的電子控制裝置會(huì )影響系統的可靠性。如果采用各種旁通裝置,如熱氣旁通管和液體旁通管,可靠性將更難保證[10]。數碼多聯(lián)機系統基本上是簡(jiǎn)易系統,只需簡(jiǎn)單的電子控制,故較變頻多聯(lián)機系統更加可靠。
5       小結
由于變頻渦旋壓縮機與數碼渦旋壓縮機在工作原理和結構上的區別,變頻空調與數碼空調系統有各自不同的應用前景:變頻渦旋壓縮機可用于一拖一、一拖二、低溫熱泵、多聯(lián)機組等多種空調機組中,數碼壓縮機由于其功率范圍而主要應用于多聯(lián)機組中。由于兩種壓縮機都主要應用于多聯(lián)空調機組中,本文主要針對兩種多聯(lián)機組的運行范圍及調節性能、能效比、啟動(dòng)及運行特性、回油、電磁干擾、可靠性等方面詳細分析了各自的優(yōu)勢和不足。針對各自系統的不足,變頻技術(shù)應著(zhù)重解決低頻時(shí)提升能效比、電磁干擾等方面的問(wèn)題,而數碼技術(shù)應重點(diǎn)解決如何減少壓縮機啟動(dòng)電流大以及運行時(shí)系統內壓力波動(dòng)等問(wèn)題。
-2指變頻技術(shù)
-3指數碼渦旋技術(shù)
1-1、工作原理
1-2、壓縮機的容量是通過(guò)壓縮機馬達的轉速改變的。當室內負荷要求提高時(shí),壓縮機馬達的頻率隨之增大,從而導致馬達轉速更快,容量更高。同樣地,當室內負荷要求隨之降低時(shí),壓縮機的頻率減小,從而使容量降低。
1-3、壓縮機容量是通過(guò)渦旋盤(pán)的周期性嚙合與脫開(kāi)來(lái)改變的。當外部電磁閥關(guān)閉時(shí),數碼渦旋象標準型壓縮機一樣工作,容量達到100%,當外部電磁閥打開(kāi)時(shí),兩個(gè)渦旋稍微脫離。此時(shí)壓縮機無(wú)制冷劑被壓縮,從而也無(wú)容量輸出,所以,在一個(gè)10秒鐘的循環(huán)中,如果渦旋盤(pán)加載2秒鐘,卸載8秒鐘,其平均時(shí)間容量就是20%。加載時(shí)間占循環(huán)周期的比例可以在10%到100%輸出容量的范圍內任意改變。
2-1、容量輸出
2-2、變頻壓縮機的工作頻率級別范圍在30赫茲到117赫茲間。壓縮機以有限的容量級別運轉(例:21級)所以宣輸出是間斷的。而且,當室內負荷突然從小變大時(shí),壓縮空氣的頻率增加需要經(jīng)過(guò)中間過(guò)渡段。這就意味著(zhù),如果室內負荷需求有所變化,壓縮機則要對新的負荷有一段響應的時(shí)間,不能立即對應。
2-3、數碼渦旋的輸出在10%到100%之間。由于通過(guò)改變加載時(shí)間的比例即可改變壓縮機輸出,從而實(shí)現了連續的容量輸出,即無(wú)級輸出。由于提供了連續的容量輸出,壓縮機能夠更精確的控制室內溫度,并且更加節能。
3-1、能效比/COP
3-2、變頻器的損失大約占功耗的15%,這樣就降低了系統的COP。當室內的總容量要求低時(shí)(如10%、20%或30%),變頻系統必須使用制冷劑的熱氣旁通進(jìn)行容量調節,因為變頻壓縮機最低的容量輸出約為40%。在室內的總容量要求較低的情況下,由于制冷劑的熱氣旁通,能量會(huì )有損耗,系統的COP降低。由于馬達的頻率不斷變化,很難測定變頻系統的能效比。為了測量穩定的運行工況,必須用外部裝置保證壓縮機頻率固定,這種情況下的能量測定不包括變頻器的損失。為了獲得真實(shí)的性能參數,典型的變頻器損失15%必須計入,否則數據就會(huì )顯示一個(gè)不真實(shí)的較高COP。
3-3、數碼渦旋沒(méi)有變頻器損失,同樣也沒(méi)有制冷的熱氣旁通,因此在10%到100%負荷范圍內,COP性能良好??蛰d時(shí)的能量損耗很低(僅為10%),這也使得數碼渦旋在部分負荷的情況下COP也會(huì )更高。
4-1、季節能效比/SEER或IPLV
4-2、根據GB標準,為了評估IPLV,應測量在四工況點(diǎn)(25%、50%、75%、和100%)運行時(shí)的COP,由于變頻系統在低容量時(shí)轉為旁通控制,IPLV因此降低。
4-3、由于沒(méi)有制冷劑的熱氣旁通,同時(shí)沒(méi)有變頻器損失,數碼渦旋系統的IPLV性能良好,最終用戶(hù)將享受節能的好處。
5-1、旁通控制
5-2、在低容量運行工況下,必須使用旁通控制。
5-3、不需要旁通回路。
6-1、室內溫度控制
6-2、室溫控制一般。在長(cháng)時(shí)間運行后,室內溫度趨于穩定并接近設定溫度。但是如果需要一個(gè)新的容量變化(如在同一個(gè)制冷系統中多開(kāi)了幾臺室內機),變頻器控制就需要逐漸地提高頻率,在此過(guò)渡期室內溫度控制不穩定。
6-3、室溫控制優(yōu)良。在整個(gè)運行范圍中(10%-100%),數碼渦旋壓縮機能夠實(shí)現連續、無(wú)級的容量調節。如果需要一個(gè)新的容量變化(如在同一個(gè)制冷系統中多開(kāi)了幾臺室內機),壓縮機的輸出容量能迅速地從一個(gè)比例調節到另一個(gè)比例。數碼渦旋壓縮機使得系統能夠對負荷變化作出更迅速的反應。
7-1、除濕性能
7-2、在悶熱的梅雨季節,冷負荷可能會(huì )很低.這種情況下,變頻壓縮機的轉速會(huì )很低,回氣的速度也會(huì )很低。這樣就造成了較高的蒸發(fā)壓力和蒸發(fā)溫度。因此,此時(shí)的除濕能力降低。
7-3、在悶熱的梅雨季節,盡管冷負荷可能會(huì )很低。在每一個(gè)循環(huán)(如10秒)中,還是有幾秒鐘的滿(mǎn)負荷運行狀態(tài)。這使得回氣的速度成流狀起伏,一個(gè)接一個(gè)的波峰(全速)。這使得平均蒸發(fā)壓力和溫度更低,除濕性能更佳。
8-1、可*性
8-2、當冷負荷低時(shí),回油難度提高,因為變頻壓縮機轉速很氏。因此,回氣的低速就造成了回油因難。為解決這個(gè)問(wèn)題,變頻系統在每隔一段時(shí)間的運行后必須加入許多的回油循環(huán)。這對于“Plus”系列的多聯(lián)機(48馬力)特別明顯,因為回氣管徑很大,在部分負荷情況下回氣速度很低。因此“Plus”系列的多聯(lián)機需要更頻繁的回油循環(huán),并消耗更多電力。該系統的穩定性差。室外機的PCB(印刷電路板)和管路十分復雜。PCB包括成千上萬(wàn)個(gè)部件,管路呈迷宮狀,包括油分離器/旁通回路等。變頻器控制板產(chǎn)生大量的發(fā)熱,夏季極晚燒毀。
8-3、回油性好,在每一個(gè)循環(huán)(如10秒)中,還是有幾秒鐘的滿(mǎn)負荷運行狀態(tài)。這使得回氣的速度成波狀起伏一個(gè)接一個(gè)接一個(gè)的波峰(全速)。因此回油較好。同時(shí),在每個(gè)空載期內,壓縮機中無(wú)排氣,所以此時(shí)無(wú)潤滑油排出。運行壽命長(cháng)。室外機的PCB和管路與變頻多聯(lián)系統相比,顯得極為簡(jiǎn)單——無(wú)旁通回路。一個(gè)PCB就足夠了。谷輪公司針對數碼渦旋壓縮機的柔性設計,使其運行壽命可達到15年。
9-1、環(huán)保
9-2、不符合EMC(電磁兼容)要求。變頻控制器會(huì )產(chǎn)生高次諧波,造成一些問(wèn)題,如變壓器/電容器過(guò)熱、精密儀器的精度降低以及干擾電視信號、移動(dòng)信號和地鐵站信號的傳送等。為解決電磁干擾問(wèn)題,室外機/室內機都需添加噪音過(guò)濾器或扼流圈,從而提高了系統的造價(jià)。
9-3、符合EMC電磁兼容)要求。

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