Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Частичная автоматизация компрессора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [ 87 ] 88 89 90 91

(116)

Пусть испарительная система обслуживается тремя компрессорами (или одним компрессором с тремя ступенями производительности). Одному работающему компрессору соответствует характеристика Q\ двум одновременно работающим компрессорам Q и трем - . Как и в ранее рассмотренных ступенчатых системах, предположим, что каждой ступенью управляет собственное реле, воспринимающее температуру Нехарактерной особенностью обратной системы является то,

Нвкл.1 Нвкл.2 Нвкл.з . . Нвыкл.! Нвыкл.2 Нвыкл.з .

Сравнивая выражение (101) с настройкой статической системы (40), замечаем, что знаки неравенств в данной системе направлены в противоположную сторону. Отсюда следует, что если осуществить такую систему, то с повышением нагрузки средняя температура кипения будет понижаться, в то время как в статической системе она повышалась. Нетрудно прийти к выводу, что если при этом в обратной системе реле будут настроены так, что рабочая точка будет находиться возможно ближе к линии Qoy. max. но всегда слева от нее, то такая система и будет оптимальной.

Осуществление такой системы не представляет большого труда, если учесть, что изменение тепловой нагрузки в любой двухпозиционной системе вызывает изменение длительностей рабочей и нерабочей частей циклов.

Контролируя эти длительности, можно легко управлять компрессорами.

В основу одного из возможных вариантов схемы, приведенного на рис. 113, положен принцип контролирования длительностей обоих частей цикла. При небольшой нагрузке циклично может работать только первый компрессор. Два других принудительно отключены независимо от положения их управляющих температурных реле. При возрастании нагрузки до величины, превышающей производительность первого компрессора, он включается в непрерывную работу, а второй компрессор может работать циклично по командам своего температурного реле. Наконец, при большой нагрузке первый и второй компрессоры работают в непрерывном режиме, а третий - в цикличном. Уменьшение нагрузки вызывает обратный процесс.

Рассмотрим работу электрической схемы. В ее состав входят: контакты трех температурных реле - 1РТ, 2РТ и ЗРТ, управляющих соответственно первым, вторым и третьим компрессорами; четыре реле выдержки времени - 1РВ, 2РВ, ЗРВ и 4РВ; промежуточные реле - 1РП и 2РП.

Схема управляет электроприводами компрессоров через пусковую аппаратуру, обозначенную на схеме через Ш, 2П и ЗП.



Если нагрузка мала, то при повышении температуры замкнется контакт 1рт, который включит первый компрессор {1П).

Одновременно получает питание обмотка реле 1РВ, которое с этого момента начинает отсчет длительности Тр, рабочей части цикла. При малой нагрузке длительности тр, меньше, чем настройка 1РВ. Следовательно, после понижения температуры кипения до выкл,-размыкается контакт 1рт. При этом останавливается первый компрессор и реле 1РВ возвращается в исходное

положение. Таким же образом будет осуществляться работа и в последующие циклы.

С ростом нагрузки длительность Тр, увеличивается и, наконец, при некоторой нагрузке станет равной или большей, чем уставка iPB. Последнее сработает и замкнет свой контакт 1рв-1. Это, в свою очередь, вызовет срабатызание реле 1РП, которое контактом 1рп-1 будет в. дальнейшем удерживаться и, кроме того, питать непрерывно пусковую цепь Ш и реле 1РВ. Контакт 1рв-1 подключает в работу реле 2РТ, которое управляет приводом 2П второго компрессора.

Таким образом, повышение нагрузки вызвало автоматический перевод первого компрессора на непрерывный режим и включение второго компрессора в цикличную работу.

Режим работы второго компрессора контролируют два реле времени: 2РВ, воспринимающее длительности тр рабочей части циклов и - длительности Тн нерабочей части. Если нагрузка продолжает возрастать, то срабатывает2РБ и через реле2РП переводит второй компрессор на непрерывный режим, а третий - в цикличный. Если же нагрузка падает, то в одном из циклов сработает 4РВ и своим контактом 4рв-1 наложит шунт на обмотку 1РП. Оно отпустит и вернет схему в исходное положение, при котором первый компрессор работает циклично, а второй и третий - отключены.


Рис. 113. Электрическая схема обратной ступенчатой системы.



При возрастании нагрузки до большой первый и второй компрессоры работают непрерывно, а третий - циклично.

Рассмотренная схема может сделать систему оптимальной, если объекты близки по характеристикам и тепловым режимам.

В перспективе, когда на холодильниках будут применять учетно-информационные машины, станет возможным управлять работой камер по фактическим тепловым притокам. В этом случае можно, например, при отсутствии поступления грузов управлять компрессорами по принципу обратной ступенчатой системы. При поступлении грузов в камеру с помощью учетной машины определяется количество тепла, внесенного в камеру с продуктом. Если оно больше заранее рассчитанного допустимого количества тепла, машина подает сигнал на понижение температуры кипения с тем, чтобы в течение заданного интервала времени довести температуру груза до нормальной температуры камеры.

Для повышения экономичности автоматических систем необходимо своевременно очищать охлаждающие устройства и их теплопередающие поверхности от инея, масла и грязи.

Отказ от батарейного охлаждения и полный переход к воздухоохладителям и кондиционерам даст возможность автоматизировать не только основной процесс.поддержания температур-но-влажностного режима, но и процессы оттаивания и очистки охлаждающих устройств.

Децентрализация холодильного оборудования может облегчить эксплуатацию камерных кондиционеров. Индивидуальные автоматизированные машины можно легко переводить в режим теплового насоса, при котором осуществляется обогрев камеры и оттаивание инея.

Повышению производительности труда обслуживающего пер-сонала в большой степени способствует рациональное размещение и компоновка приборов, средств автоматики и сигнализации. В будущем, очевидно, основным способом компоновки станет местный. В качестве центрального устройства останется небольшой сигнальный щиток, установленный в компрессорном цехе. Отказ от громоздких и дорогостоящих центральных щитов, располагаемых в специальном помещении, приводит не только к экономии первоначальных затрат, но и большему удобству для обслуживающего персонала.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [ 87 ] 88 89 90 91



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.