CN201429257Y - 一种电子膨胀阀制冷系统 - Google Patents

一种电子膨胀阀制冷系统 Download PDF

Info

Publication number
CN201429257Y
CN201429257Y CN2009200912365U CN200920091236U CN201429257Y CN 201429257 Y CN201429257 Y CN 201429257Y CN 2009200912365 U CN2009200912365 U CN 2009200912365U CN 200920091236 U CN200920091236 U CN 200920091236U CN 201429257 Y CN201429257 Y CN 201429257Y
Authority
CN
China
Prior art keywords
expansion valve
electronic expansion
electric expansion
superheat
transmitter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2009200912365U
Other languages
English (en)
Inventor
孟祥哲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HENAN QIANNIAN REFRIGERATION EQUIPMENT CO Ltd
Original Assignee
HENAN QIANNIAN REFRIGERATION EQUIPMENT CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HENAN QIANNIAN REFRIGERATION EQUIPMENT CO Ltd filed Critical HENAN QIANNIAN REFRIGERATION EQUIPMENT CO Ltd
Priority to CN2009200912365U priority Critical patent/CN201429257Y/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201429257Y publication Critical patent/CN201429257Y/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2513Expansion valves
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Magnetically Actuated Valves (AREA)
  • Temperature-Responsive Valves (AREA)

Abstract

本实用新型公开一种电子膨胀阀制冷系统,属于制冷装置领域。包括依次连接的压缩机、冷凝器和蒸发器,冷凝器和蒸发器之间设有电子膨胀阀,电子膨胀阀的驱动装置是步进电机,步进电机连接电子膨胀阀控制器,电子膨胀阀控制器连接压力变送器和温度变送器,压力变送器和温度变送器连接蒸发器的出口的回气压力和回气温度测量探头,电子膨胀阀上并联有至少一个电磁阀,电磁阀连接PLC,PLC分别连接压力变送器和温度变送器的信号输出端。在电子膨胀阀旁边并联电磁阀后,当电子膨胀阀步进电机出现失步时,PLC控制旁通电磁阀的开闭,调节过热度。电磁阀的数量和制冷量可以根据系统的能量进行选择,精度高,确保了冷却系统的稳定性。

Description

一种电子膨胀阀制冷系统
技术领域
本实用新型属于制冷装置领域,具体涉及一种制冷系统。
背景技术
构成基本的制冷系统主要有四大部件:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器。如图1所示,压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体送冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体;当常温高压液体流入膨胀阀,经节流成为低温低压的湿蒸汽,流入蒸发器,从周围环境吸热,达到制冷目的。蒸发后的制冷剂回到压缩机中,又重复下一个制冷循环。现在制冷行业(尤其是速冻行业)是通过电子膨胀阀控制器控制电子膨胀阀的开度,调节制冷剂的流量,控蒸发器的过热度,实现对制冷量的无级快速调节。制冷循环中过热蒸汽比同压力下干饱和蒸汽温度高出的值称为过热度,适当的过热度对制冷系统有利。现有技术中,过热度控制原理如图2所示:压力变送器和温度变送器采集蒸发器出口的回气压力和回气温度后传给电子膨胀阀控制器,然后电子膨胀阀控制器根据测量的回气压力和回气温度计算出蒸发器的过热度(测量过热度);之后,根据设定过热度和测量过热度的差值控制电子膨胀阀的开度,使得测量过热度跟随设定过热度,从而实现对过热度的控制。也就是说,控制器根据设定过热度和测量过热度的差值,要求阀体有一定的开度,比如说50%的开度,但电子膨胀阀控制器在控制步进电机调节电子膨胀阀的开度的时候,步进电机容易出现失步现象,响应慢,这样就达不到需要的开度,精度较差,进而控制不好蒸发器的过热度,制冷系统的稳定性差。
实用新型内容
本实用新型要解决的是现有制冷系统的步进电机失步造成蒸发器过热度控制跟随性不好、响应慢、精度差,系统稳定性差的技术问题,提供一种蒸发器出口过热度控制跟随性好、响应快、精度高,系统稳定性好的电子膨胀阀制冷系统。
本实用新型的技术方案是以下述方法实现的:
一种电子膨胀阀制冷系统,包括依次连接的压缩机、冷凝器和蒸发器,冷凝器和蒸发器之间设有电子膨胀阀,电子膨胀阀的驱动装置是步进电机,步进电机连接电子膨胀阀控制器,电子膨胀阀控制器连接压力变送器和温度变送器,压力变送器和温度变送器连接蒸发器出口的回气压力和回气温度测量探头,电子膨胀阀上并联有至少一个电磁阀,电磁阀连接PLC,PLC分别连接压力变送器和温度变送器的信号输出端。
所述电子膨胀阀上并联有四个电磁阀。
本实用新型在电子膨胀阀旁边并联电磁阀。当电子膨胀阀步进电机出现失步时,根据蒸发器的过热度,PLC快速控制旁通电磁阀的开闭,调节过热度。电磁阀的数量和制冷量可以根据系统的能量进行选择,精度高,满足了蒸发器对过热度的要求,确保了冷却系统的稳定性。
附图说明
图1为现有技术的制冷系统示意图;
图2为现有制冷系统的电子膨胀阀过热度控制原理示意图;
图3为本实用新型实施例1的示意图;
图4为实施例1中电子膨胀阀过热度控制原理示意图;
图5为本实用新型实施例2的示意图;
图6为实施例2中电子膨胀阀过热度控制原理示意图。
具体实施方式
实施例1
如图3所示,本实用新型包括依次连接的压缩机、冷凝器和蒸发器,冷凝器和蒸发器之间设有电子膨胀阀K,电子膨胀阀K由步进电机驱动,步进电机连接电子膨胀阀控制器,电子膨胀阀控制器连接压力变送器和温度变送器的信号输出端,压力变送器和温度变送器连接蒸发器出口的回气压力和回气温度测量探头,电子膨胀阀K上并联有一个电磁阀D,电磁阀D连接PLC,PLC分别连接压力变送器和温度变送器的信号输出端。
制冷剂经由压缩机、冷凝器、电子膨胀阀和电磁阀、蒸发器,再回到压缩机,形成一个工作循环。
电子膨胀阀过热度控制原理如图4所示:电子膨胀阀控制器采集压力变送器和温度变送器的信号,计算出过热度,然后控制步进电机调节电子膨胀阀K的开度,但是此时电子膨胀阀K的开度的调节会由于步进电机的失步造成不准的现象。这时,PLC根据过热度的变化,启动电磁阀D,调节制冷剂的流量,进而控制蒸发器出口的过热度,使得蒸发器出口的过热度满足蒸发器的要求。实施例2
如图5所示,所述电子膨胀阀K上并联有四个电磁阀:D1、D2、D3和D4。其它结构同实施例1。
其工作原理如图6所示:电磁阀D1、D2、D3和D4的制冷量可以不同,也可以相同,当电子膨胀阀K的开度的调节会由于步进电机的失步造成不准的现象,PLC程序根据过热度的变化,启动电磁阀D1、D2、D3、D4中的一个或者多个,调节制冷剂的流量,进而控制蒸发器出口的过热度,使得蒸发器出口的过热度满足蒸发器的要求。
根据每个电磁阀制冷量和系统过热度的要求,电子膨胀阀K上并联的电磁阀可以是两个、三个、五个等。

Claims (2)

1.一种电子膨胀阀制冷系统,包括依次连接的压缩机、冷凝器和蒸发器,冷凝器和蒸发器之间设有电子膨胀阀,电子膨胀阀的驱动装置是步进电机,步进电机连接电子膨胀阀控制器,电子膨胀阀控制器连接压力变送器和温度变送器,压力变送器和温度变送器连接蒸发器出口的回气压力和回气温度测量探头,其特征在于:电子膨胀阀上并联有至少一个电磁阀,电磁阀连接PLC,PLC分别连接压力变送器和温度变送器的信号输出端。
2.根据权利要求1所述的电子膨胀阀制冷系统,其特征在于:所述电子膨胀阀上并联有四个电磁阀。
CN2009200912365U 2009-07-01 2009-07-01 一种电子膨胀阀制冷系统 Expired - Fee Related CN201429257Y (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009200912365U CN201429257Y (zh) 2009-07-01 2009-07-01 一种电子膨胀阀制冷系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009200912365U CN201429257Y (zh) 2009-07-01 2009-07-01 一种电子膨胀阀制冷系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201429257Y true CN201429257Y (zh) 2010-03-24

Family

ID=42032996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009200912365U Expired - Fee Related CN201429257Y (zh) 2009-07-01 2009-07-01 一种电子膨胀阀制冷系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201429257Y (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102815181A (zh) * 2011-06-09 2012-12-12 杭州三花研究院有限公司 一种汽车空调系统
CN103673426A (zh) * 2012-09-10 2014-03-26 青岛海信日立空调系统有限公司 一种开度反馈电子膨胀阀及其控制系统
CN103712389A (zh) * 2014-01-13 2014-04-09 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 用于制冷/制热装置的膨胀阀控制系统
CN104142031A (zh) * 2013-05-08 2014-11-12 艾默生网络能源有限公司 空调系统及其控制方法
CN104792078A (zh) * 2015-04-29 2015-07-22 四川长虹空调有限公司 多通信方式的电子膨胀阀驱动装置及驱动方法
CN109900002A (zh) * 2017-12-07 2019-06-18 盾安美斯泰克股份有限公司 具有质量流量稳定化能力的加热、通风、空调和制冷系统
CN115493320A (zh) * 2022-08-31 2022-12-20 青岛海尔空调电子有限公司 空气源热泵系统及其控制方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012167726A1 (zh) * 2011-06-09 2012-12-13 杭州三花研究院有限公司 汽车空调系统
CN102815181A (zh) * 2011-06-09 2012-12-12 杭州三花研究院有限公司 一种汽车空调系统
US9581368B2 (en) 2011-06-09 2017-02-28 Hangzhou Sanhua Research Institute Co., Ltd. Automobile air-conditioning system
CN103673426B (zh) * 2012-09-10 2016-11-23 青岛海信日立空调系统有限公司 一种开度反馈电子膨胀阀及其控制系统
CN103673426A (zh) * 2012-09-10 2014-03-26 青岛海信日立空调系统有限公司 一种开度反馈电子膨胀阀及其控制系统
CN104142031A (zh) * 2013-05-08 2014-11-12 艾默生网络能源有限公司 空调系统及其控制方法
CN104142031B (zh) * 2013-05-08 2017-02-08 艾默生网络能源有限公司 空调系统及其控制方法
CN103712389A (zh) * 2014-01-13 2014-04-09 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 用于制冷/制热装置的膨胀阀控制系统
CN103712389B (zh) * 2014-01-13 2016-05-25 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 用于制冷/制热装置的膨胀阀控制系统
CN104792078A (zh) * 2015-04-29 2015-07-22 四川长虹空调有限公司 多通信方式的电子膨胀阀驱动装置及驱动方法
CN109900002A (zh) * 2017-12-07 2019-06-18 盾安美斯泰克股份有限公司 具有质量流量稳定化能力的加热、通风、空调和制冷系统
CN115493320A (zh) * 2022-08-31 2022-12-20 青岛海尔空调电子有限公司 空气源热泵系统及其控制方法
CN115493320B (zh) * 2022-08-31 2024-05-10 青岛海尔空调电子有限公司 空气源热泵系统及其控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201429257Y (zh) 一种电子膨胀阀制冷系统
CN101886852B (zh) 应用过冷器的空调系统的制冷剂流量的控制方法
CN103471275B (zh) 补气增焓的空调循环系统及其控制方法
CN105402979B (zh) 一种非共沸混合工质分凝循环的新型冰箱制冷系统
CN102425841B (zh) 一种基于变频压缩机的机房空调控制方法
CN102901293B (zh) 精密调节电子膨胀阀的空调器及其控制方法
CN201522040U (zh) 可变风量的调温型除湿机
CN101551682B (zh) 智能化高低温试验箱温度控制系统
CN202133556U (zh) 一种制冷剂循环模拟系统
CN201811509U (zh) 一种可调蒸发压力和流量的制冷装置
CN109030055B (zh) Co2空调换热器性能测试系统及其测试方法
CN101122436A (zh) 一种逻辑控制节流方式的定速热泵机组及其控制方法
CN103017417B (zh) 一种蒸发器系统及蒸发器流量控制方法
CN203298540U (zh) 离心式冷水机组
CN203687437U (zh) 一种具有制冷量调节功能的制冷系统及环境实验室
CN202813922U (zh) 电磁式组合节流装置及其制冷系统
CN102853583A (zh) 一种热泵系统
CN103776186A (zh) 涡轮制冷机
CN201289164Y (zh) 一种节能恒温恒湿空调
CN103604237A (zh) 空调器及其控制方法
CN201748722U (zh) 空调器的节流装置
GB2530453A (en) Refrigeration cycle device
CN202947389U (zh) 一种制冷量可自动调节的变频冰箱制冷装置
CN2718558Y (zh) 一种确定空调器最佳冷媒充灌量的试验装置
CN1083204A (zh) 一种制冷剂流量的自动调节方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20100324

Termination date: 20170701

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee