空调的工作原理是什么
汽车的空调工作原理:当压缩机工作时,压缩机吸入从蒸发器出来的低温低压的气态制冷剂,经压缩,制冷剂的温度和压力升高,并被送入冷凝器。在冷凝器内,高温高压的气态制冷剂把热量传递给经过冷凝器的车外空气而液化,变成液体。液态制冷剂流经节流装置时,温度和压力降低,并进入蒸发器。在蒸发器内,低温低压的液态制冷剂吸收经过蒸发器的车内空气的热量而蒸发,变成气体。气体又被压缩机吸入进行下一轮循环。这样,通过制冷剂在系统内的循环,不断吸收车内空气的热量并排到车外空气中,使车内空气的温度逐渐下降。从制冷系统的工作过程中,我们可以看出:制冷剂在系统里不断循环流动,每一循环包括四个过程:压缩过程、冷凝过程、节流过程、蒸发过程。1、压缩过程当压缩机工作时,吸入从蒸发器出来的低压低温气态制冷剂,经过压缩后变成高压高温的气态制冷剂,并排入冷凝器。2、冷凝过程在冷凝器,制冷剂与车外空气进行热交换。由于制冷剂的温度比车外空气高,所以高压高温的气态制冷剂放出热量,并把热量通过冷凝器传递给流经冷凝器的车外空气,而自身冷凝变成高压高温的液态制冷剂,并流到节流装置。3、节流过程在节流装置,高压高温的液态制冷剂变成低压低温的液态制冷剂,并进入蒸发器。4、蒸发过程在蒸发器,制冷剂与车内空气进行热交换。由于制冷剂的温度比车内空气低,低压低温的液态制冷剂吸收流经蒸发器的车内空气热量,而自身蒸发变成低压低温的气态制冷剂。
挂机空调的工作原理
不论是挂机还是柜机空调的原理是一样的。简单讲,空调利用了制冷剂液化时放热、气化时吸热的特性,压缩机把低温低压冷媒气体压缩成高温高压液体,使得冷媒分别在内、外机的换热器中液化、气化,冷媒在内机的蒸发器中处于气化吸热状态,就是制冷,处于液化放热状态就是制暖。
空调工作原理是怎样的
空调的原理是:
通过对某些较容易液化的气体[媒介]进行压缩,使其液化同时放出许多热量是周围的空气温度升高;再使压缩液化的媒介通过风冷后进入蒸发器进行蒸发还原为气体,在荒原的过程中媒介要吸收周围的热量是周围的空气温度降低。分体式空调有两个部分,安装在室外的部分是空调的核心部分---压缩机,由一台压缩机和一个热交换器组成。室内部分为空调机,由整个空调的控制部分[包括自动控制和操作控制]和一个热交换其组成。
视频:空调感温头的工作原理?
1、 室内环温ntc作用: 室内环温ntc根据设定的工作状态,检测室内环境的温度自动开停机或变频。定频空调使室内温度温差变化范围为设定值 +1℃,即若制冷设定24℃时,当温度降到23℃压缩机停机,当温度回升到25℃压缩机工作;若制热设定24℃时,当温度升到25℃压缩机停机,当温度回落到23℃压缩机工作。 值得说明的是温度的设定范围1般为15℃—30℃之间,因此低于15℃的环温下制冷不工作,高于30℃的环温下制热不工作。 变频空调根据设定的工作温度和室内温度的差值进行变频调速,差值越大压缩机工作频率越高,因此,压缩机启动以后转速很快提升。
2、室内盘管ntc 室内盘管制冷过冷(低于+3℃)保护检测、制冷缺氟检测;制热防冷风吹出、过热保护检测。 空调制冷30分钟自动检查室内盘管的温度,若降温达不到20℃则自动诊断为缺氟而保护。若因某些原因室内盘管温度降到+3℃以下为防结霜也停机(过冷) 制热时室内盘管温度底于32℃内风机不吹风(防冷风),高于52℃外风机停转,高于58℃压缩机停转(过热);有的空调制热自动控制内风机风速;有的空调自动切换电辅热 变频空调转速控制等。
3、室外盘管ntc 制热化霜温度检测,制冷冷凝温度检测。 制热化霜是热泵机1个重要的功能,第1次化霜为cpu定时(1般在50分钟),以后化霜则由室外盘管ntc控制(1般为—11℃要化霜,+9℃则制热)。 制冷冷凝温度达68℃停压缩机,代替高压压力开关的作用;变频制冷则降频阻止盘管继续升温。 外环温ntc 控制室外风机的转速、冬季预热压缩机等。
4、排气ntc 使变频压缩机降频,避免外机过热,缺氟检测等。
5、吸气ntc 控制制冷剂流量,有步进电机控制节流阀实现。
6、故障分析 室内外盘管ntc损坏率最高,故障现象也各种各样。室内外盘管ntc由于位处温度不断变化及结露或高温的环境,所以其损坏率较高。主要表现在电源正常而整机不工作、工作短时间停机、制热时外机正常内风机不运转、外风机不工作或异常停转,压缩机不启动,变频效果差,变频不工作,制热不化霜等。 化霜故障可代换室外盘管ntc或室外化霜板。 在电源正常而空调不工作时也要查室内环温ntc;空调工作不停机或达不到设定温度停机,也要先查室内环温ntc;变频空调工作不正常也会和它有关。因室内环温ntc若出现故障会使得cpu错误地判断室内环温而引起误动作。室内环温ntc损坏率不是很高。
7、温度传感器都是和1个电阻串联以后,对5v(部分空调使用的+3.3v)电压进行分压,分压后的电压送入cpu内部。
由于空调温度传感器采用的都是负温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以cpu的输入电压规律就是;温度升高时,cpu的输入电压升高,温度降低时,cpu的输入电压随之降低。这1变化的电压进入cpu内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状态。
由于送到cpu的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,所以厂家在设计时,1般都以25度为准 ,将该采样电压设计成电源电压的1半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。 由于r1、r2、r3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑cpu接口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),那么要保证其a、b、c3个cpu输入点电压为2.5v左右(在25度下),rt1、rt2、rt33个传感器就只能昼使用和3个串联电阻(r1、r2、r3)同阻值的传感器,否则该点电压压降偏离较多。
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