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中央空调电子膨胀阀操作说明 中文版样本

中央空调电子膨胀阀操作说明 中文版样本
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数据通讯时的参数

数据通讯模块的安装按

面板上的发光二极管

面板上的LED在相应延时激活时发光。最上方的LED指示阀的开度增大。

第二个LED指示阀的开度减小。

当调节过程中发生错误时,所有的

参数的保存

操作示例

订货

型号功能产品代码EKC 312 过热度控制器084B7250 EKA 173 数据通讯接口模块(附

件,FTT10模式)

084B7092 EKA 175 数据通讯接口模块(附

件,RS 485模式)

084B7093

EKA 174 数据通讯接口模块(附

件,RS 485模式)084B7124

内部和外部开关交互作用以及其他动作。

用一个压力信号。

负荷定义过热度

基于定义的过热度曲线设定。该曲线由三个值确

自适应过热度

基于蒸发器的负荷,通过查找MSS

DPF电子膨胀阀产品说明书-2003

制冷空调用直动式电子膨胀阀 产品说明书 上海俊乐制冷自控元件有限公司 2003年3月

1 适用范围 本说明书介绍了俊乐公司直动式电子膨胀阀的型式、基本参数、主要技术要求和使用注意事项。 2 产品型号规格 2.1 产品型号表示方法 2.2 产品规格 推荐配用机型 型号 (R22,制冷量kW) DPF1.5 2.0~3.5 DPF1.6 2.0~3.6 DPF1.8 2.5~5.0 DPF2.0 3.5~6.0 DPF2.2 5.0~8.0 DPF2.4 6.0~10.0 DPF3.0 8.0~15.0 3 基本参数 3.1 适用环境温度:-30℃~+60℃。 3.2 适用介质温度:-30℃~+70℃。 3.3 适用环境湿度:95%RH以下。 3.4 安装方向:线圈在上,阀体竖直前后左右±15°以内。 3.5 使用压力:0 MPa~2.95MPa。 3.6 流动方向:正反皆可。 3.7 线圈绝缘等级:E级。 3.8 驱动方式:四相永磁型步进电机,直动式,电压:DC12V±15%;励磁方式:1-2相励磁; 励磁频率:30~90PPS。 3.9 驱动电流:口径2.4mm以下的膨胀阀,线圈电流小于0.25A;口径2.4mm以上(包括2.4mm)、 3.0mm以下(包括3.0mm)的膨胀阀,线圈电流小于0.35A; 3.10 阀开度:0为全闭;500为全开。

3.11 线圈接线方式及励磁顺序 黄 红 蓝 动作顺序:1→2→3→4→5→6→7→8 关阀;8→7→6→5→4→3→2→1 开阀。  4 主要技术要求  4.1 外形尺寸及外观质量  膨胀阀的外形及安装尺寸应符合规定程序批准的图样要求;外观应光洁平整,零部件无损伤,标志清晰。 4.2 气密性  膨胀阀在3.3MPa的气体(干燥氮气)压力下,应无渗漏。 4.3 耐压强度  膨胀阀应能承受4.42MPa的压力,不应有泄漏及变形现象。 4.4 破环压力  膨胀阀应能承受液压12MPa,1min的破坏压力试验,不应破裂。 4.5 最大开阀压差及工作电压范围  膨胀阀能承受的最大开阀压差不小于2.26MPa。电源电压在额定电压的85%~115%范围内,膨胀阀应能正常工作。 4.6 泄漏量  正向:膨胀阀A 端口(横管或弯管)接1.0MPa 氮气,B 端口(竖管)通大气;反向:膨胀阀B 端口接1.47MPa 氮气,A 端口通大气。泄漏量的值应符合表1的规定。  表1 不同口径膨胀阀的泄漏量  规格型号 正向 ml/min 反向 ml/min DPF1.5 <250 <1500 DPF1.6 <250 <1500 DPF1.8 <250 <1500 DPF2.0 <350 <1800 DPF2.2 <350 <1800 DPF2.4 <450 <2000 DPF3.0  <600  <2500

EK312A.操作手册.

. EK312.安装使用手册 -----2016.08.25 1 概述 EK312A是得麦科技开发的1款电子膨胀阀控制器,采用过热度控制膨胀阀开度。驱动器采用恒流驱动。可控制ALCO、DANFOSS、SPORLAN、Carel等各种恒流驱动的电子膨胀阀。 EK312A既可与得麦科技的螺杆机控制器联机使用,也可单独使用(与其他厂家控制器组成控制系统)。 1.1 EK312A外观图 1.2 EK312A外形尺寸图

. . 1.3 EK312A 电气连接示意图 EK312A电气连接示意图 B-G A++- G TI DO W3W2W4AI +24 G DI Com Com W1Motor B-GND A+ON OFF 1234 ON OFF 1234 O N O F F SW2 JP2JP1JP3JP4 JP5 SW1 VCC Iout SW1地址123 4 OFF OFF 1ON OFF 2OFF ON 3ON ON 4N L AC220V O N O F F SW2 1234 5V 10V 举例1:1 23451 234123 123456 12 JP2-5设置为4-20mA输入 O N O F F SW2 1234 C V 5V 10V 举例2: JP2-5设置为0-10V输入 O N O F F SW2 1234 C V 5V 10V 电子膨胀阀接线说明: ALCO膨胀阀:W4:白色W3:黑色W2:棕色W1:蓝色Danfoss膨胀阀:W4:黑色W3:白色W2:绿色W1:红色 SPORLAN膨胀阀:W4:白色W3:黑色W2:绿色W1:红色Carel膨胀阀:W4:黄色W3:白色W2:棕色W1:绿色 地址拔码说明:模拟输入拔码说明: 报警输出启停开关 电子膨胀阀 24V电源输入 压力传感器 温度传感器通讯线运行故障通讯 确认向上向下 C V 0|10V 0|5 V 电压型电流型使用按键显示板 备 用 注1:压力传感器接线: 注2:压力传感器接线处,板内供电是24V ,如果传感器不是24V 供电,则要外接电源,之后将电源的负极接到板上的地(JP2-4)即可。

电子膨胀阀控制器

? MVC电子膨胀阀控制器/驱动器 MVC电子膨胀阀控制器是集成了数据采集、逻辑运算、限流驱动为一体的控制器。该控制器与电子膨胀阀配套使用,能根据环境负荷的动态变化自动调整阀的开度,使冷冻系统达到最佳运行状态。此控制器控制过热度达到0.5℃的精度,具有按键手动操作功能,数码管显示阀开度,通过设定不同的参数以满足各种冷媒、机型的使用要求。

控制器特色 z适用于GOLDAIR的不同系列的SEV电子膨胀阀 z数码管显示阀开度及报警信号 z制冷制热过热度可分别设定 z MOP控制调节 z排气温度控制调节 z支持热泵时逆向融霜的流量要求 z泵集功能 z可应用于低温(-40℃蒸发温度)冷冻场合 z自带备用电池,在突然停电时可使阀完全关闭 z支持软件在线下载,灵活方便。 控制器功能 控制器控制过热度和吸气压力(蒸发/翅片温度)。GOLDAIR电子膨胀阀能够提供比传统 电磁阀更优异的关闭功能,只要当压缩机停止运转,就没有制冷剂流过SEV。在有冷量需求 及压缩机起动时自动接受来自控制器反馈到的信号。控制器可以在不同的运行条件下通过PID精确控制电子膨胀阀开度来实现对制冷剂流量的控制。 1、MOP控制功能(最高运行压力控制) 在蒸发器负载高于可能达到的冷量时,控制器能够自动识别减少制冷剂流量使使蒸发压力限制在一定范围内。 2、过热度控制功能 根据压力传感器和温度传感器测得的数据,控制器依检测到的数据自动计算实际过热度并与预先设定的过热度进行比较,采用增量模糊逻辑输出,向电子膨胀阀发出不同的指令以便在不同运行状态下保持住所希望的过热度。 (如热泵机组控制器需要一个制冷制热开关量信号输入) 3、完全关闭功能 控制器在任何(即使在停电)时候都能够使电子膨胀阀完全关闭。 当压缩机停机时,控制器按内置的程序自动使电子膨胀阀关闭。 外部电源中断时,控制器会自动切换到备用电池,使电子膨胀阀完全关闭。 (控制器需要一个启动停止开关量信号输入,一般用冷冻水泵的开关信号) 4、手动操作功能 可以通过按钮操作调节阀的开度,可供冷冻机出厂前打压、抽真空、充氟或调试等工作。 5、除霜状态自识别功能 依开关量状态DI3信号自动识别除霜状态,进入除霜状态时,控制器会自动将其阀开度调整到80%,除霜结束后,阀的开度恢复到设定的开度,再自动延时调节。 (控制器需要一个除霜信号开关量输入,可用四通阀的开关信号) 6、排气温度调节 排气温度过高时(大于120℃),则会自动限制关阀(当不装排气温度传感器时,此功能无效)。 7、低温冷冻蒸发 蒸发压力传感器测量吸气压力,转换为蒸发温度,但当低温蒸发时的蒸发压力分辨率已经很小,无法精确测量过热度,此时用温度传感器测量蒸发温度更为精确。

电子膨胀阀控制

采用电子膨胀阀的控制说明 1、停机状态,电子膨胀阀最小开度50度; 2、驱动器适用于下列电子膨胀阀 全开脉冲:480 最大脉冲开度:520 额定电压:DC12+/-10% 最大驱动电流:0.375A/相 励磁方式:1-2相励磁,四相八拍 接插件:XH-5,XH-6 励磁速度:31.3pps 3 注: a)制冷节流后温度传感器位置为板换入口; b)制热节流后温度传感器位置默认为分流头前;如果位置在盘管弯管上,则过热度 修正值为0; c)制冷回气过热度Tssuph=Ts-(Te-Tss);制热回气过热度Tssuph=Ts-(Tc-Tss) ; 4、电子膨胀阀初始化 当模块得电时,阀门首先初始化到零点,480脉冲的电子膨胀阀阀闭阀520个脉冲。 然后根据模块选择的运行模式开启对应电子膨胀阀相应的初始开度(可设定)。初始化完毕之后才能开启压缩机。 5、电子膨胀阀自动控制 热泵机组当压缩机开启之后,首先保持当前开度120秒(可设)保持不变。 然后根据系统的吸气过热度进行调节。调节过程中,阀门的位置最小开度为50度(可设),最大为阀门的最大开度。 制冷时膨胀阀控制 表1

注: (1)Tss为回气过热度设定值,可调(0-10); (2)Ts为实时计算过热度,计算公式:回气温度-蒸发温度; (3)Te(蒸发温度)=Tee(节流后温度)-Ds,修正值见过热度度修正值;(适 用于没有压力传感器机型) (4)脉冲调整1(1-20可调)度/周期(默认90)(10-120s可调),1度为2 步; (5)电子膨胀阀调整速度调整因子,见表1; (6)EEV调节间隔时间10-120可调; (7)当Te≥10℃时,EEV不再根据过热度开大; (8)当排气温度≥〖开度只增排气(温度点)〗(默认110,60-120可调), 则 膨胀阀不再关小; (9)在正常运行过程中,膨胀阀最小开度不小于50度(并联单压缩机),80 度(并联双压缩机或非并联机组); 制热膨胀阀控制 表2 注: 1.Ts为回气过热度设定值,可调(0-10); 2. Tsup为实时计算过热度,计算公式:回气温度-蒸发温度; 3.蒸发温度为板换入口温度修正值,修正值见蒸发温度修正表;(适用于没有压力传感 器机型) 4.脉冲调整1(1-20可调)度/周期(默认90)(10-120s可调),1度为2步; 5.电子膨胀阀调整速度调整因子,见表1; 6.EEV调节间隔时间10-120可调; 7.当Te≥10℃时,EEV不再根据过热度开大;

三花商用电子膨胀阀说明书

电子膨胀阀 1 命名规则 设计顺序号,用阿拉伯数字表示:01,02,03… 适用制冷剂代号,A:表示R22,可省略;B:表示R407C; C:表示R410A 阀口径,用阿拉伯数表示 O:O系列 电子膨胀阀基本代号 2.2 O系列电子膨胀阀简介 2.2.1 功能:主要用于变频空调系统中,实现制冷剂流量的自动调节,从而使空调系统始终保持在最佳的工况下运行,达到快速制冷、温度精确控制、省电等目的,还可用于其它空调。该阀具有可逆性,能实现制冷,制热状态下流量的自动控制; 2.2.2 组成:主要由阀体和线圈组成,由空调系统的电子控制器控制电子膨胀阀中步进电机转子的旋转,转子上的齿轮带动齿轮减速器,并通过螺纹副的轴向传动及波纹管传递,带动阀针作轴向移动,改变阀口开启程度,从而自动调节制冷剂流量; 2.2.3 主要特点:低噪音,高精度,高寿命。

2.3 外观图 2.4 基本参数 规格型号 通径(mm ) R22名义容量 Kw (U.S.R.T ) 全开脉冲 最大动作压差 阀口泄露 最高使用压力 线圈温升 噪音 寿命 DPF (O )1.3 1.3 5.28(1.5) DPF (O )2.0 2.0 8.8(2.5) DPF (O )2.4 2.4 10.56(3.0) DPF (O )3.2 3.2 14.1(4.0) DPF (O )3.2 3.2 17.6(5.0) DPF (O )4.0 4.0 21.2(6.0) DPF (O )5.2 5.2 28.1(8.0) DPF (O )6.4 6.4 35.5(10.0) 2000 2.26MPa(R22) 2.48MPa (R407C ) 3.43MPa(R410A) ≤600mL/min (阀口径≤Φ2.4)≤1000mL/min (阀口径>Φ2.4) 3.0MPa(R22) 3.3MPa(R407C)4.2MPa(R410A) ≤60K ≤45dB(A)(300mm)5万次 2.5 工作条件 2.5.1 适用制冷剂:R22、R407C 、R410A ; 2.5.2 介质温度:-30℃~+70℃(通电率50%以下); 2.5.3 环境温度:-30℃~+60℃(通电率50%以下); 2.5.4 相对湿度:95%以下; 2.5.5 额定电压:DC12V ,矩形波; 2.5.6 电压变化:额定电压的90%~110%范围以内; 2.5.7 驱动方式:4相步进电机驱动; 2.5.8 励磁方式:2-2相励磁; 2.5.9 励磁速度:100PPS~250PPS (开阀励磁速度≤闭阀励磁速度); 2.5.10冷媒流动方向:正反皆可; 2.5.11安装方式:阀体中轴线垂直水平面±15°。

电子膨胀阀在制冷系统中的应用

电子膨胀阀在制冷系统中的应用 电子膨胀阀作为电子控制元件,因其精度高,动作快速、准确、节能效果明显等优点,并与其它智能控制方法相结合,在制冷系统中的运用,以实现系统的优化控制,在制冷空调中有广阔的应用前景。 随着电子及微机控制技术的飞速发展,计算机也得到了快速发展,计算及控制技术在制冷空调行业中得以渗透,一些适用于制冷系统微机控制的执行部件也得以开发,电子膨胀阀便是在这样一个大背景下开发出来的。电子膨胀阀具有许多的优点,特别是它能与其它智能控制方法相结合,具有可以实现系统的优化控制,节能效果明显。因此迅速得以推广和发展。 对于电子膨胀阀的研究早在70年代末期日本就已经开始对其进行研究,当时它是靠施加不同的电压(0~12V)对双金属片加热量的不同,造成双金属片膨胀不同而带动阀针的升降。这种膨胀阀有较大的缺陷,后来已不大使用。除日本外其它国家在80年代也进行了电子膨胀阀的研究和开发工作,其主要针对电磁式和电动式(步进电机驱动)电子膨胀阀。电磁式膨胀阀在电磁线圈通电前,阀针处于开的位置,阀针的开度取决于线圈上施加的控制电压,从而调节膨胀阀的流量。该阀动作响应快,但在制冷系统中工作时一直需要供电。电动膨胀阀是一种以步进电机驱动的电子膨胀阀,它通过给步进电机施加一定逻辑关系的数字信号,使步进电机通过螺纹驱动阀针的向前或向后运动,从而改变阀口的流量面积来达到控制流量的目的。这种电子膨胀阀又可分为直动型和减速型两种。直动型是步进电机直接带动阀针,减速型是步进电机将动力通过减速齿轮组来推动阀针的动作。通过减速齿轮组可以产生较大的推力,所以目前许多步进电机驱动的电子膨胀阀都是采用的这一种驱动方式。电子膨胀阀的形式有多种,但都需要有电信号来控制,为在制冷循环中实施现代微机控制提供了可能。同时因系统、控制方法不同,每种形式的电子膨胀阀都有自己的优势。但步进电机驱动的电子膨胀阀因其更适用微机控制、并有较好的稳定性,而为更多的制冷系统所采用。 由于电子膨胀阀采样速度快、精度高等特点,易于实现先进的控制以达到舒适、节能等控制目标,因而在中小型制冷设备中应用越来越广泛;特别是在家用空调系统中的应用。因家用空调在制热工况下室外蒸发器常常会结霜,而传统的化霜是将四通阀换向,采用逆循环除霜,除霜时间约为11分钟,室内温度波动较大;而电子膨胀阀在除霜期间阀口置全开的位置,并配以室内风机开关占空比为0.5,室外风机全关控制,除霜时室内温度波动小,除霜时间减少到以前的一半,且室内换热器的送风温度也不会降得太多,从而节约了除霜能耗及提高了室内的舒适度。

丹佛斯小型电子膨胀阀ETS6 技术资料英文

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss A/S (AC-MCI sw) 2013-10 DKRCC.PD.VD1.D3.02 / 520H7937 Data sheet Electronic expansion valves Type ETS 6 The range of electronic expansion valves are based on many years of experience. ETS 6 secure reliability and provide a precise solutions for ex p ansion and flow control in a wide range of refrigeration and air conditioning systems. Compact and lightweight. The current range is available with a wide capacity range, and can be used with all common fluorinated refrigerants. Bi-flow operation is also possible for heat pump systems. The valve operation is by means of a uni-polar motor, which can be controlled by a number of controllers from Danfoss or third party vendors. With an EKD 316 and EIM 336 (current drivers) and an AKS sensor, an accuracy better than +/-0.5 K can be obtained. Please contact Danfoss for more details. Features Optimized energy efficiency of the system. Precision flow control with high resolution. Compact and lightweight. Energy saving design. Proven know-how and high reliability. Wide range for all common refrigerants. Bi-flow for heat pump applications.

电子膨胀阀[1]

1.概述 节能和环保是人类亟待解决的两大问题。2002年8月26日至9月4日在南非约翰内斯堡举行了可持续发展世界峰会。在该次会议上国际制冷学会发表了《制冷业对于可持续发展和减缓大气变化的承诺》,在此文件中阐明制冷业主要的挑战来自全球气候变暖。造成制冷业影响全球气候变暖的80%的原因是二氧化碳的排放。这些间接的排放是部分是由制冷装置运行所需能量的生产引起的。制冷、空调和热泵这些设备所消耗的电能约占全世界生产电能的15%,这表明间接排放的影响是非常的严重。此文件还提出在下一个20年制冷业必须树立雄心去达到目标之一:每个制冷设备耗能减少30~50%。制冷业者为保护环境,应把节能贯穿到制冷设备的使用周期中去。作为制冷循环的四大部件之一,节流装置在系统中起着非常关键的作用,通过选择应用合适的节流机构与制冷系统匹配是整个制冷设备降低能耗的重要一环。本文将对节流机构的工作原理和运行能量匹配进行分析,重点对电子膨胀阀的工作原理进行分析。 2. 传统节流机构的工作原理及匹配 节流的工作原理是制冷工质流过阀门时流动截面突然收缩,流体流速加快,压力下降,压力下降的大小取决于流动截面收缩的比例。节流机构的作用: 1、节流降压。当常温高压的制冷剂饱和液体流过节流阀,变成低温低压的制冷剂液体 并产生少许闪发气体。进而实现向外界吸热的目的。 2、调节流量:节流阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀的开 度,调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其流量与蒸发器的热负荷相匹配。当蒸发器 热负荷增加时阀开度也增大,制冷剂流量随之增加,反之,制冷剂流量减少。 3、控制过热度:节流机构具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,既保持蒸发器传 热面积的充分利用,又防止吸气带液损坏压缩机的事故发生。 4、控制蒸发液位:带液位控制的节流机构具有控制蒸发器液位的功能,既保持蒸发器 传热面积的充分利用,又防止吸气带液降低吸气过热度。 若节流机构向蒸发器的供液量与蒸发负荷相比过大,部分液态制冷剂一起进入压缩机,引起湿压缩或冲缸事故。相反若供液量与蒸发器负荷相比太少,则蒸发器部分传热面积未能充分发挥其效能,甚至会造成蒸发压力降低,而且使制冷系统的制冷量降低,制冷系数减小,制冷装置能耗增大。节流机构流量的调节对制冷装置节能降耗起着非常重要的作用。大型中央空调冷水机组常用的节流机构有手动节流阀、孔板、热力膨胀阀、浮球+主节流阀。 2.1手动节流阀 手动节流阀是最老式的节流阀,其外形与普通截止阀相似。它由阀体、阀芯、阀杆、填料压盖、上盖、手轮和螺栓等零件组成。与截止阀不同之处在于它的阀芯为针型或具有V 形缺口的锥体,而且阀杆采用细牙螺纹。当旋转手轮时,可使阀门的开启度缓慢地增大或减小,以保证良好的调节性能。手动节流阀开启的大小,需要操作人员频繁地调节,以适应负荷的变化。通常开启度为1/8~1/4圈,一般不超过一圈,开启度过大就起不到节流(膨胀)的作用。这种节流阀现在已被自动节流机构取代。 2.2孔板

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