CN201787765U - 多压缩机并联控制工业冷水机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型是有关于一种多压缩机并联控制工业冷水机,主要包括水箱、制冷压缩机、连接水箱和制冷压缩机的管道、以及设置在管道上的水泵,还包括单片机和温度传感器,其中:制冷压缩机为两台以上,通过管道相互并联;温度传感器与单片机连接;每台制冷压缩机分别连接受控于单片机。本实用新型采用多台压缩机并联,循环启动,在热负荷低的情况下少启动几台压缩机,在热负荷高的情况下多启动几台压缩机,使水温控制更加精确,工作更加可靠,更适于广泛推广使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种工业冷水机,特别是涉及一种多压缩机并联控制的工业冷水机。
背景技术
工业冷水机是为工业设备提供冷水的专业设备,广泛的应用于塑料、橡胶、化工、机械制造等行业。一般的工业冷水机内部只有一台制冷压缩机,靠其启动与停止来控制水温。而制冷压缩机停机后到下一次启动至少应延时3分钟,而启动后至少应保持7分钟以上,这就使得精确控制水温变得比较困难。所以,一般的工业冷水机的水温控制精度都在±2℃以下。
由此可见,上述现有的工业冷水机在结构与使用上,显然仍存在有不便与缺陷,而亟待加以进一步改进。如何能创设一种温控更为精确,运行更为可靠的新型结构的多压缩机并联控制工业冷水机,成为当前业界的研究目标之一。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种多压缩机并联控制工业冷水机,使其温控更为精确,运行更为可靠,从而克服现有工业冷水机的不足。
为解决上述技术问题,本实用新型一种多压缩机并联控制工业冷水机,主要包括水箱、制冷压缩机、连接水箱和制冷压缩机的管道、以及设置在管道上的水泵,还包括单片机和温度传感器,其中:制冷压缩机为两台以上,通过管道相互并联;温度传感器与单片机连接;每台制冷压缩机分别连接受控于单片机。
作为本实用新型的一种改进,所述的制冷压缩机为四台。
所述的制冷压缩机各自通过交流接触器与单片机连接。
采用这样的结构后,本实用新型采用多台压缩机并联,循环启动,在热负荷低的情况下少启动几台压缩机,在热负荷高的情况下多启动几台压缩机,使水温控制更加精确,工作更加可靠,更适于广泛推广使用。
附图说明
上述仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段,以下结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。
图1是本实用新型多压缩机并联控制工业冷水机的结构示意图。
图2是本实用新型多压缩机并联控制工业冷水机的电路连接示意图。
具体实施方式
请参阅图1、图2所示,本实用新型多压缩机并联控制工业冷水机,主要包括水箱1、两台以上通过管道相互并联的制冷压缩机2、连接水箱1和制冷压缩机2的管道3、设置在管道3上的水泵4、与制冷压缩机2分别连接并控制制冷压缩机2工作的单片机5、以及与单片机5连接的温度传感器6。其中,制冷压缩机2可各自通过交流接触器7连接并受控于单片机5。
本实用新型在电气系统方面采用单片机5逻辑控制,根据实际水温和目标水温的差值来控制制冷压缩机2工作的个数。以采用四个制冷压缩机为例来说,当温度传感器6测得水温比目标水温高0.4℃以上时,四个控制制冷压缩机2的交流接触器7全部吸合,满功率制冷;当温度传感器6测得水温比目标水温高0.2℃但不高于0.4℃时,四个交流接触器7中有三个吸合,冷水机以75%功率制冷;当温度传感器6测得水温比目标水温高但又不高于0.2℃时,有两个交流接触器7吸合,冷水机以50%功率制冷;当传感器6测得水温比目标水温低但不低于0.2℃时,有一个交流接触器7吸合,冷水机以25%功率制冷;当温度传感器6测得水温比目标水温低0.2℃以上时,四个交流接触器7都不吸合,冷水机不制冷。按照上述系统设置,可使冷水机的水温误差控制在-0.2℃~+0.4℃之间。
本实用新型采用了多压缩机并联的工作模式,在热负荷低的情况下少启动几台压缩机,在热负荷高的情况下多启动几台压缩机,可有效避免因压缩机启停延时造成的温控误差,理论上讲,水温控制精度可以高达±0.5℃;采用单片机作为控制核心,可实现先启动的压缩机先停止,先停止的压缩机先启动的原则,保证每台制冷压缩机的工作时间基本一致;制冷压缩机2的数量可根据需要设置,例如如图选用四台,使得冷水机可以25%-50%-75%-100%四种功率模式运行,更利于节能和环保。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,本领域技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰,均落在本实用新型的保护范围内。
Claims (3)
1.一种多压缩机并联控制工业冷水机,主要包括水箱、制冷压缩机、连接水箱和制冷压缩机的管道、以及设置在管道上的水泵,其特征在于还包括单片机和温度传感器,其中:
制冷压缩机为两台以上,通过管道相互并联;
温度传感器与单片机连接;
每台制冷压缩机分别连接受控于单片机。
2.根据权利要求1所述的多压缩机并联控制工业冷水机,其特征在于所述的制冷压缩机为四台。
3.根据权利要求1或2所述的多压缩机并联控制工业冷水机,其特征在于所述的制冷压缩机各自通过交流接触器与单片机连接。
Priority Applications (1)
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CN2010202984553U CN201787765U (zh) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 多压缩机并联控制工业冷水机 |
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CN201787765U true CN201787765U (zh) | 2011-04-06 |
Family
ID=43819725
Family Applications (1)
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CN2010202984553U Expired - Lifetime CN201787765U (zh) | 2010-08-20 | 2010-08-20 | 多压缩机并联控制工业冷水机 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN106247703A (zh) * | 2016-09-20 | 2016-12-21 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一种供暖/制冷系统及其控制方法 |
CN107883491A (zh) * | 2017-11-06 | 2018-04-06 | 陈巨友 | 冰水集中供冷方法 |
CN112061366A (zh) * | 2020-09-21 | 2020-12-11 | 上海欧星空调科技有限公司 | 一种基于双循环冷却系统的供暖制冷系统的运行控制方法 |
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2010
- 2010-08-20 CN CN2010202984553U patent/CN201787765U/zh not_active Expired - Lifetime
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GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 065200 Sanhe railway station, Hebei Province, No. 3 Patentee after: Sanhe refrigeration Limited by Share Ltd Address before: 065200 Sanhe railway station, Hebei Province, No. 3 Patentee before: Sanhe Tongfei Refrigeration Equipment Co.,Ltd. |
|
CP01 | Change in the name or title of a patent holder | ||
CX01 | Expiry of patent term |
Granted publication date: 20110406 |
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CX01 | Expiry of patent term |