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2011-07-20 13:21 出处:PConline原创 作者:佚名 责任编辑:zhangqianliang

变频空调的概念
    一般空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)的循环是恒量的,在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。
    而变频空调是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器,能根据室内气温的变化,调节制冷速度。具有低噪音、耗能低等特点。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6-10分钟。达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,以调节温度细微损耗,维持恒温状态。试验显示,较之定频空调,变频空调噪音低5-6分贝,寿命长5-8年,是空调市场未来的发展方向。
  变频空调是相对普通空调来讲的,普通空调的压缩电机采用交流异步电机,转速不变,50HZ时转速约为2880r/min。而变频空调是先把220V、50HZ的单相交流电转变成为三相变频交流电(25~118HZ,56~160),供给压缩机,通过频率变化来调节压缩机转速,使制冷量连续变化,适应空调负荷的需要。
  变频空调的控制原理及主要特点
  变频空调与普通空调器或称定转速空调器的主要区别是前者增加了变频器。变频空调的微电脑随时收集室内环境的有关信息与内部的设定值比较,经运算处理输出控制信号。交流变频空调的工作原理是把工频交流电转换为直流电源,并把它送到功率模块(大功率晶体管开关组合);同时模块受微电脑送来的控制信号控制,输出频率可调的交变电源(合成波形近似正弦波),使压缩机电机的转速随电源频率的变化作相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。直流变频空调同样把工频交流电转换为直流电源,并送至功率模块,模块同样受微电脑送来的控制信号控制,所不同的是模块输出受控的直流电源(无逆变环节)送至压缩机的直流电机,控制压缩机的排量,因此直流变频空调更省电,噪声更小。变频空调的压缩机由变频电机拖动,电源变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制。为了配合制冷量的连续变化,制冷系统中采用了电子膨胀阀,由脉冲电机开关阀芯,快速控制进入蒸发器的制冷剂流量。
  其主要特点为:
  变频器能使压缩机电动机的转速无级连续可调,其转速是根据室内空调负荷而成比例变化的,当室内需要急速降温(或急速升温),空调负荷加大时,压缩机转速就加快,制冷量(或制热量)就按比例增加,当达到设定温度时,随即处于低速运转维持室温基本不变。变频空调的节流是运用电子膨胀阀控制流量,它的室外微处理器可以根据设在膨胀阀进出口、压缩机中气管处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,随时改变制冷剂的流量。压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥。同时,由于采用了电子膨胀阀作为节流元件,化霜时不停机,利用压缩机排气的热量先向室内供热,余下热量送到室外,将换热器翅片上的霜融化。变频空调将逐步取代传统的定转速空调,成为空调控制技术发展的主流。变频技术已从交流式向直流式转化,控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分,而采用PAM控制方式的压缩机转速可提高1.5倍左右,这样大大提高了制冷和低温下的制冷能力。
  变频空调制冷系统组成
  变频空调由压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁四通阀、电子膨胀阀、除霜阀、双毛细管等部件组成(如下图二),工作时,空调器根据空调房间的需要,自动控制变频器输出频率较高的交流电,使电动机的转速加快,压缩机的制冷量加大,达到快速制冷或制热的目的,相反,当房间的制冷或制热量较小时,压缩机以正常速度或较低速度运转,因此,变频空调具有连续的制冷量调节,使得房间的温度波动较小。在压缩机工作过程中,微电脑系统控制变频压缩机的同时,控制电子膨胀阀的开启度,保持适当的制冷剂流量,从而直接改变蒸发器中制冷剂的流量使其状态发生改变,压缩机的转速与膨胀阀的开启度相对应,压缩机的排气量与膨胀阀的供液量相对应,使过热度不至于太大,使蒸发器的能力得到最大限度的发挥,从而使制冷系统实现最高效率的控制。
  变频空调的分类和区别
  变频空调按照工作原理可以分为交流变频和直流变转速两类,直流变频空调只是俗称罢了。直流电路的两个电极的极性是固定不变的,电流只有一个流向,不会发生交变,根本无频率可言。谈何变频?采用的直流调速技术要远远优于调频技术,直流变转速是正确的叫法。有关DC直流变转速空调和AC变频空调的简单区别:直流调速只经过一次电压转换,所以能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量。
  变频空调对传统空调的优缺点和特点
  变频/变转速空调器相对于传统空调器来讲,主要有5大特点:
  ● 启动电流低,故不存在启动电流对电网和对电度表的冲击,也减少了对室内其它正在使用的家用电器的脉冲干扰影响。
  ● 低温运行性能好,制暖性能明显优于传统空调器。
  ● 控温波动小,避免了传统空调器采用的开/ 停运转控制方法易造成的室内温度上下波动大 、感觉不舒服的缺陷。
  ● 电网电压适应性强,相比较传统空调器,有些变频空调器能在较宽电压范围内工作。有的甚至在低于187V时也能运行自如。
  ● 控温速度快,能迅速将房间带入控温范围。
  优点:变频空调空调采用了变频电源、变频压缩机、电子膨胀阀和微电脑技术的有机结合,使空调性能进一步提高,使用时房间温度波动小,舒适性更佳,对电源电压波动不敏感,压缩机启动后,一般不停机,制冷量在35%~117%的范围内变化,避免了普通空调的频繁开停,延长了压缩机的寿命,同时具有高效、节能的特点。
  缺点:价格较贵,同普通空调相比,约高出1/3~1/4的价格,同时,由于变频空调的控制系统和变频系统较为复杂,对元器件要求较高,相比较普通空调,变频空调的故障率较高,而且,由于采用了变频技术,在变频的同时,会产生谐波污染。
  变频空调使用小技巧
  应根据房间的面积来确定所选变频空调P数的大小,一般1P机使用在不大于14平方米房间。尽量避免在超面积的情况下使用,不要将温度设置过低,使用时最好设置在“自动”挡,此时既舒适又节电。

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直流变频与交流变频的区别 
  近两年,变频空调以其效率高,噪声低以及控制灵敏等特点在空调器市场上名声大噪。目前市场上的变频空调有两种——直流变频空调与交流变频空调,他们的区别在于使用何种压缩机(交流变频压缩机还是直流变频压缩机)以及因压缩机的不同而带来控制器的变化。交流变频压缩机本质上仍是三相交流异步电动机,通过定、转子之间磁场的相互作用使转子旋转。但其特别的设计使得可以在较大范围内通过改变电源的频率和电压来改变电机的转速,因此称之为交流变频。

   交流变频压缩机转子采用了交流感应电机转子结构,其工作原理为:定子产生旋转磁场,转子在定子旋转磁场作用下感应电流产生感应磁场,经定子磁场与转子磁场相互作用使转子旋转。交流变频压缩机旋转的基础是定子与转子的电磁感应,使压缩机旋转的同时也带来了电磁感应噪音与转子损耗等负面作用。

   直流变频压缩机转子采用稀土永磁材料制作而成,其工作原理为:定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运转。可以通过改变送给电机的直流电压来改变电机的转速,直流变频压缩机不存在定子旋转磁场对转子的电磁感应作用,克服了交流变频压缩机的电磁噪音与转子损耗,具有比交流变频压缩机效率高与噪音低特点,直流变频压缩机效率比交流变频压缩机高10%-30%,噪音低5分贝-10分贝。但是,直流变频空调的成本要高于交流变频空调。

低频运转是衡量空调企业变频技术能力的最重要指标。低频运转性能越稳定,节电效果越明显,运转频率越低代表技术水平越高。

变频技术是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机转速的一种技术。变频空调在工作时,先由传感器将室内温度信息传递给微电脑,微电脑决定压缩机的转速和输出频率。如果室内急速降温或急速升温,空调负荷增大,压缩机转速加快。室温越接近预定温度,压缩机转速越低,达到预定温度时平稳低速运转,维持室内温度。

  一般情况下,变频空调在开启五六个小时之后,才能进入低速平稳运转阶段,它的省电优势才能体现出来。而在压缩机转速加快的阶段,耗电量不仅不会减少,反而会升高。

而普通定速空调的压缩机转速始终保持不变,需要升温或者降温时,压缩机都会以同样的速度运转,达到预定温度时停止工作,室内温度发生变化时再度开工。这导致它的制冷与制热效果比不上变频空调。

传统空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。

  变频空调每次开始使用时,通常是让空调以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度。由于变频空调通过提高压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同品牌、同级别空调器的1.5倍。此外,一般的分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随压缩机的工作频率在12档风速范围内变化,由于风机的转速与空调器的能力配合较为合理,实现了低噪音的宁静运行。

  当空调高功率运转,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。这样不但温度稳定,还避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。

  变频空调器相六大特征:

  1.启动电流低:故不存在启动电流对电网和对电度表的冲击,也减少了对室内其它正在使用的家用电器的脉冲干扰影响。

  2.低温运行性能好:制暖性能明显优于传统空调器。

  3.控温波动小:利用改变压缩机转速即改变功率控制温度,避免了传统空调器采用的开/停运转控制方法易造成的室内温度上下波动大、感觉不舒服的缺陷。

  4.电压适应性强:相比较传统空调器,有些变频空调器能在较宽电压范围内工作。有的甚至在低于187V时也能运行自如。

  5.控温速度快:由于在一段时间内能使压缩机以最高转速即最大功率运转,所以能迅速将房间带入控温范围。而普通空调只能以固定功率运转。

  6.节能:相比较传统空调器,可省15%-30%的电力。

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空调的原理是利用热泵原理进行工作,简单的说就是空调利用电力把“热量”“搬来搬去”。当液体变成气体时,需要吸收周围的热量(周围变冷);反之,气体变成液体时则放出热量(周围变热)。在空调机内由液体变成气体,或者气体变成液体来进行热量传导的是称为“冷媒”(氟利昂)的物质。

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1、高金镀换热系统
2、超微感变频精控技术
3、10赫兹超低频运行
4、- 15℃超低温启动
5、150V-265V宽电压启动
6、R410A无氟环保新冷媒
7、超高效变频压缩机

变频代数

变频空调按运行频率可分为几代:第一代指运行频率从50赫兹到100赫兹;第二代指运行频率从30赫兹到100赫兹;第三代指运行频率从15赫兹到120赫兹;第四代指运行频率从10赫兹到130赫兹。 在这四代变频空调技术中,业界将第一种称为“假变频”,与一般的空调没有实质性差别;第二代基本上是采用国外企业卖给中国的过时变频技术,这种空调的低速性能差,低于30赫兹运转就会停机。第三代为目前行业内最先进的变频技术,运行稳定,控温精准,舒适性高,节能效果强,为少数日系企业掌握。

美的 变频空调 深度睡眠系列

R410A冷媒

Suva 410A (R-410A)
  产品类别: HFC
  化学成份: 二氟甲烷/五氟乙烷 混合物

替换
  R-22
  应用
  新型民用、商用空调及热泵产品。
  优点
  专为R; 410A设计的设备可以比当前R-22设备能力提高达60%;
  使用R; 410A的空调系统可迎合能源部(DOE)13 SEER的指导方针。

R-410A制冷剂,别名R410A,商品名称有SUVA 410A、SUVA 9100、Genetron AZ-20、Genetron 410A、Puron410A等。由于R-410A属于HFC型环保型共沸制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。
  R-410A主要用途
  R-410A作为当今广泛使用的中高温制冷剂,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
  R410A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最佳和最终选择(通常为空调系统);但是由于R410A与R22压力不同(R410A压力比R22要高得多)以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R410A来替代R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换;但是对于初装使用R22的制冷设备,维修或替换时可以以R417A直接替换R22)。

  物化特性:常温常压下, R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP 为 0 ,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
  主要用途:R410A 主要用于替代 R22 和 R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。
  7.混合共沸制冷剂,目前尚不公开配方,用在复叠式制冷机中,在空气冷凝的前提下,蒸发温度可以达到-150度左右

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变频空调能效等级评定标准(上图可点击放大)

变频空调的能效等级按照其季节能效比(SEER),即制冷季节期间,空调进行制冷运行时,从室内除去热量总和与消耗电量总和之比。上图为变频空调的国内能效比等级划分标准,分为1-5级,能效比依次降低,即1级能效最高,而5级最低。

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