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一種精確控溫制冷裝置的制作方法

文檔序號:12003385閱讀:486來源:國知局

本實用新型屬于制冷控制技術領域,尤其涉及一種精確控溫制冷裝置。



背景技術:

目前,對于一般冰箱、低溫水浴箱等制冷設備來說,壓縮機是主要的制冷部件,溫度控制主要是精確控制壓縮機的輸出功率。現有常見的控溫技術包括:電源變頻技術、間歇制冷技術。除此之外還有其他的控溫技術如:一直降溫間歇加熱技術。

壓縮機停機后其入口和出口有較大的壓差,要等待相當長的一段時間(大于3分鐘)直到壓縮機出口和入口壓差不大以后才能再次啟動,壓縮機長時間停止工作被制冷物體溫度就會回升,所以間歇制冷技術難以達到很高的制冷精度。常規冰箱壓縮機不能頻繁啟動,因為啟動時壓縮機兩端有壓差,壓縮機不能啟動,即使能啟動,啟動力矩也較大,造成啟動電流很大,這樣啟動對壓縮機有較大的沖擊,容易降低壓縮機的壽命。溫度控制精度范圍受被制冷物體保溫程度影響,溫度波動的理論最小值就是壓縮機停機這段時間內,被制冷物體自然升溫的大小,此外,還受冰箱所處的環境影響。對于一般的冰箱,溫度波動范圍都超過3℃,波動范圍較大。



技術實現要素:

本實用新型為解決現有的壓縮機停機后需要等待較長的時間才能重新啟動,并且制冷溫度受環境影響,溫度波動范圍較大的技術問題而提供一種精確控溫制冷裝置。

本實用新型為解決公知技術中存在的技術問題所采取的技術方案是:

該精確控溫制冷裝置包括壓縮機,壓縮機的高壓端和低壓端并聯有電磁閥,電磁閥的控制端通過導線與PID控制器的控制端電連接,PID控制器的信號輸入端與溫度傳感器電連接,溫度傳感器放置于制冷物體內。

進一步,所述壓縮機的高壓端連通有單流閥,單流閥的輸出端通過管道與冷凝器相連通,冷凝器的輸出端與節流器相連通,節流器的輸出端通過管道與蒸發器相連通,蒸發器的輸出端通過管道與壓縮機的低壓端相連通。

進一步,所述電磁閥的高壓端與壓縮機的出口相連通,電磁閥的低壓端與壓縮機入口相連通。

本實用新型具有的優點和積極效果是:該精確控溫制冷裝置的壓縮機和電磁閥用同一個繼電器開關控制,電磁閥接常閉端,壓縮機接常開端。壓縮機停機后電磁閥打開所以壓縮機其兩端沒有壓差,因此啟動力矩很小。此外,壓縮機出口到電池閥和單流閥之間有一定的管線體積,這些體積保證了在壓縮機完全啟動之前不會有過高的壓力。所以,即使啟動時關閉電磁閥也不會造成啟動困難,降低壓縮機壽命。

附圖說明

圖1是本實用新型實施例提供的精確控溫制冷裝置的結構示意圖;

圖中:1、壓縮機;2、冷凝器;3、節流器;4、蒸發器;5、溫度傳感器;6、PID控制器;7、電磁閥;8、單流閥。

具體實施方式

為能進一步了解本實用新型的發明內容、特點及功效,茲例舉以下實施例,并配合附圖詳細說明如下。

下面結合圖1對本實用新型的結構作詳細的描述。

該精確控溫制冷裝置包括壓縮機1,壓縮機1的高壓端和低壓端并聯有電磁閥7,電磁閥7的控制端通過導線與PID控制器6的控制端電連接,PID控制器6的信號輸入端與溫度傳感器5電連接,溫度傳感器5放置于被制冷物體內部。

進一步,所述壓縮機1的高壓端連通有單流閥8,單流閥8的輸出端通過管道與冷凝器2相連通,冷凝器2的輸出端與節流器3相連通,節流器3的輸出端通過管道與蒸發器4相連通,蒸發器4的輸出端通過管道與壓縮機1的低壓端相連通。

進一步,所述電磁閥7的高壓端與壓縮機1的出口相連通,電磁閥7的低壓端與壓縮機1入口相連通。

下面結合工作原理對本實用新型的結構作進一步的描述。

在壓縮機1的進口和出口之間裝常閉電磁閥7,電磁閥7的高壓端連接在壓縮機1出口,低壓端連接在壓縮機1入口,連接閥門和壓縮機1用相對較粗的銅管,在冷凝器2前面加裝單流閥8,單流閥8讓電磁閥7打開時冷凝器2里面的制冷液不倒流。在需要被制冷的區域加裝溫度傳感器5,并將溫度傳感器5的信號送入PID控制器6,PID控制器6通過當前溫度和目標溫度的差值,計算出打開和關閉壓縮機1的時間比例,并輸出控制信號控制壓縮機1的啟停工作。將PID控制器6的輸出信號的常閉端去控制電磁閥7,將PID控制器6的輸出常開端去控制制冷機啟動,壓縮機1停機后電磁閥7立即打開,泄放壓縮機1出口的壓差,經過1秒左右的泄壓即可達到壓縮機1出入口壓力平衡,可以準備下一次啟動,不需要等待壓縮機1出入口壓差平衡。將壓縮機1的啟動方式改為重錘啟動或者電容啟動。以求更高效更快速啟動。

制冷時,電磁閥7關閉,制冷液從壓縮機1、單流閥8、冷凝器2、節流器3、蒸發器4流過,帶走被制冷物體熱量。溫度傳感器5采集溫度變化,送入PID控制器6計算壓縮機1運行時間,一定時間后壓縮機1停止工作,停機后,電磁閥7打開,壓縮機1高壓端和低壓端連通,壓差為零壓,縮機開始準備下一次啟動工作。通過PID控制器6整定計算得到PID控制器6的運行參數,控制壓縮機1在這種短間歇啟停方式下工作,并且不斷調整工作間歇讓溫度穩定在設定值附近,當外部環境發生變化時,PID控制參數也會相應發生變化,以此適應新的環境保持溫度穩定。不需要在壓縮機1的高壓和低壓端加裝壓力傳感器,電磁閥7在打開1秒后就可以將高壓區和低壓區壓力調整平衡,開始壓縮機1的下一次啟動。

以上所述僅是對本實用新型的較佳實施例而已,并非對本實用新型作任何形式上的限制,凡是依據本實用新型的技術實質對以上實施例所做的任何簡單修改,等同變化與修飾,均屬于本實用新型技術方案的范圍內。

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網友詢問留言 已有1條留言
  • 訪客 來自[中國] 2024年03月01日 10:09
    精準制冷
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