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单键压力薄膜开关

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(单键压力薄膜开关)

(单键压力薄膜开关)

●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
●若用微型软管安装,壳体必须单独接地
6.1开关量输出
有两路开关量输出。每路开关量输出可以设定1个压力开关点和一个开启延时值。相应的输出会在开关点的吸合值到达时切换并在压力下降到低于释放值时回复。
6.2设置开关点
AL1H此值为开关1吸合值(压力到达此点时吸合,指示灯亮)
AL1F此值为开关1释放值(压力到达此点时断开,指示灯灭)
AL1D此值为开关1动作延时(切换前必须等待的时间,分辨率为0.1秒)
AL2H此值为开关2吸合值(压力到达此点时吸合,指示灯亮)
AL2F此值为开关2释放值(压力到达此点时断开,指示灯灭)
(单键压力薄膜开关)

高压开关安装在高压管路中,一般装在储液干燥器上,串联在压缩机电磁离合器电路或冷凝器风扇电路中。当系统压力过高时,高压开关动作,切断离合器电路或接通冷却风扇高速挡电路,防止压力继续升高,避免造成系统的损坏。高压开关有两种类型:常开型和常闭型,其结构如图5-5所示。常开型高压开关串联在冷凝器风扇电路中,膜片2上方通高压侧制冷剂,下方作用有一弹簧5。正常情况下,制冷剂压力低于弹簧压力,触点断开,冷凝器风扇低速运转;当制冷剂压力异常升高时,制冷剂压力大于弹簧压力,触点闭合,冷凝器风扇高速运转,加强冷却。常闭型高压开关串联在压缩机电磁离合器电路中,正常情况下,制冷剂压力低于弹簧压力,触点闭合,压缩机运转;当制冷剂压力异常升高时,制冷剂压力大于弹簧压力,触点断开,压缩机停止运转;当制冷剂压力下降到正常值时,触点闭合,压缩机恢复运转。2.低压开关当制冷系统的制冷剂不足或泄漏时,冷冻润滑油也有可能随之泄漏,造成空调系统润滑不良,如果压缩机在缺油状态下运行,将导致严重损坏。低压开关通常用螺纹接头直接安装在高压管路中,串联在电磁离合器电路中。其结构与常开型高压开关相似,当制冷剂压力正常时,动触点接通压缩机电磁离合器电路;当压缩机排出的制冷剂压力过低时,低压开关断开,切断电磁离合器电路,压缩机停止运行,防止损坏压缩机。此外,当环境温度过低时,制冷剂的温度和压力也随之降低。例如:使用R12制冷剂的空调系统,当环境温度低于10℃时,制冷剂压力为0.423MPa,此时低压开关断开,压缩机停止运转,从而减少动力消耗,达到节能的目的。3.双重压力开关新型的空调制冷系统是把高、低压开关组合成一体,成为双重压力开关,安装在储液干燥器上面,这样就减少了压力开关的数量和接口,从而减少了制冷剂泄漏的可能性。双重压力开关的工作原理是:当高压制冷剂的压力正常时,压力保持在0.423~2.75MPa之间,金属膜片处在平衡位置,高压触头14、15和低压触头1、2、6、7都闭合,电流从6、7触头到高压触头14、15后再到1、2触头出来;当制冷压力下降到0.423MPa时,弹簧压力将大于制冷剂压力,低压触头1、2和6、7脱开,电流随即中断,压缩机停止运行;当压力大于2.75MPa时,制冷剂压力继续压迫金属膜片上移,将整个装置往上推到上止点,并推动顶销12将高压动触头14与高压静触头15分开,将离合器电路断开,压缩机停止运行;当高压端的压力小于2.17MPa时,金属膜片恢复正常位置,压缩机又开始运行。4.三重压力开关三重压力开关由双重压力开关(高压开关、低压开关)和中压开关组成,结构更加紧凑。三重压力开关安装在高压管路中。当压力过高或过低时,双重压力开关控制压缩机停止运转;当制冷剂压力达到某一中间值时,中压开关控制接通冷凝器风扇电路。
(单键压力薄膜开关)

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为了减少自适应判断的次数,本实施例中,中央控制器1上设置有手动触发开关,手动触发开关用以开启自适应控制系统。
如图1所示,该系统的压力开关接线的自适应控制方法,包括以下步骤:
S1:将低压开关5和高压开关6任意与中央控制器1上的第一压力开关接口11和第二压力开关接口12相连接;
S2:中央控制器1控制压缩机2和室内电机3打开,室外电机4关闭;
S3:中央控制器1的检测模块检测第一压力开关接口11和第二压力开关接口12的通断状态;
S4:若第一压力开关接口11由导通状态变为断开状态,则定义第一压力开关接口11为高压开关接口,并与高压开关6相连接,定义第二压力开关接口12为低压开关接口,并与低压开关5相连接;否则,第一压力开关接口11定义为低压开关接口,第二压力开关接口12为高压开关接口;
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