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分體空調節電器
時間:2017-08-24  點擊人數:3090
節電+保護、省錢+省心
一、產品概述
       GOLEVAER分體空調節電器(以下簡稱GL-AC)是以微電腦技術為基礎的智能化節電控制裝置, 設計用于對壁掛式分體空調、小型柜式空調、冰箱冷柜的節電優化控制。 GL-AC采用先進的微處理器芯片和專利的壓縮機優化控制軟件,節電效果顯著,節電率為15%-35%。
  GL-AC安裝之后自動節電,無需專人操作看護。使用方便,能延長空調的使用壽命,并具有來電延時啟動保護及過壓、欠壓保護作用,能廣泛應用于家庭、商場、賓館、酒店、辦公室、學校、銀行、醫院、工廠等有空調、冰箱冷柜的場所。
 
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二、節電原理
       GL智能空調節電器(GL-AC)是通過減少壓縮機的運行時間而實現節電。問題的關鍵是怎樣在減少壓縮機的運行時間的同時,保持系統的排熱量,從而維持控制的目標溫度不變。要保持預設的目標溫度不變,必須滿足以下兩個重要條件:
  1. 在預定的時間內,空間里所獲得的熱,必須由制冷系統全部排出去。即:吸收的總熱量=排出的總熱量; 
            
壓縮機運行曲線圖
 
2. 實際的平均溫度必須與目標控制溫度相等。即:平均溫度=設定點溫度 。
  一臺壓縮機怎樣實現在運行時間縮短的同時,保持排除的總熱量不變呢?
  我們知道,每一個壓縮機制冷系統都是根據吸氣溫度或壓力的變化來控制壓縮機的啟動或上載以及停機或卸載的。為了避免壓縮機頻繁地啟停(這將造成壓縮機過熱甚至機械損壞),必須在壓縮機的啟動與停止之間存在一個溫度差或壓力差(一般設定在10°F),我們稱這一差值為“死區”或“呆滯區”。當溫度或壓力高于上限值,壓縮機啟動或上載;當溫度或壓力低于下限值,壓縮機停機或卸載。需要明確指出的是,呆滯區不等于壓縮機停機,而是壓縮機的工作區域。另外,也不要將空調系統的溫控裝置與壓縮機的呆滯區控制混為一談。通常,對實際的空間溫度的控制精度可達到小于1°F,而此種控制是通過溫控開關等裝置實現的,而不是直接通過控制壓縮機實現的。
  同時,壓縮機存在這樣的特性,即其工作效率隨著吸氣溫度的升高而提高,隨著吸氣溫度的降低而下降。上圖為壓縮機的運行曲線圖,由圖可以看出,頭兩度溫降(-20°F 至-22°F)用了9分鐘,而最后兩度溫降(-28°F 至-30°F)用了21分鐘。這正說明壓縮機的工作效率隨著吸氣溫度的降低而下降。我們能否將最耗能的那段去除,同時又不影響系統所要求的目標控制溫度呢?根據上面的例子,如果我們令壓縮機在-28°F時停機,將減少35%的電耗;但同時中位點溫度將至少提高1.5°F,空間的溫度將會隨之上升,這樣一種節電方式是以犧牲目標溫度為代價的。如果我們重新設定溫度控制呆滯區,比如以-22°F為壓縮機的切入點,以-28°F為壓縮機的切出點, 則雖然可以維持中位點溫度不變,并減少能耗;但在低負荷情況下,壓縮機將會以不可接受的頻率頻繁地啟動和停止。
  通過上面的分析可知,為了在保持理想的目標溫度控制點不變的前提下,減少壓縮機的運行時間,并避免壓縮機出現過短的運行周期,就需要一種智能化的控制裝置,它可以隨著負荷的變化,動態地改變壓縮機的切入、切出點和呆滯區,優化其運行曲線。
  GL-AC正是這樣一種控制裝置。 GL-AC的核心技術在于其獨到的軟件設計,它能隨著負荷的變化自動的調整壓縮機的運行區帶,其軟件技術稱為比例微分調整技術(PDA)。為了確保壓縮機的最佳運行時間,保證壓縮機在一個運行時間段內排除必要的熱量,GL-AC還運用了一種被稱為“標準壓縮機運行曲線(SPC)”的軟件程序。設計GL-AC的工程師對市場上幾乎所有壓縮機的運行曲線都作了研究,編制成專利的標準壓縮機運行曲線程序庫,固化在GL-AC芯片中,通過將SPC軟件與PDA技術巧妙的結合,GL-AC可以在任何熱負荷條件下自動地確保壓縮機按最優化的運行曲線工作。通過測定壓縮機的周期率、切入點和切出點, 以及系統最初設定的運行控制呆滯區,GL-AC可自動判斷負荷是否發生變化。 即,GL-AC通過其獨特的軟件程序,能夠監測到壓縮機系統下列參數:
◆ 確定負荷狀況是否已發生變化; 
◆ 確定溫度上升和下降的速率; 
◆ 預測壓縮機將會運行多久; 
◆ 預測壓縮機將會停機多久;
  根據獲得的數據,GL-AC自動檢索SPC數據,然后通過PDA程序計算出壓縮機的每一個工作周期。最終,GL-AC在執行階段將會達成以下目標:
◆ 減少壓縮機在線時間至少15%; 
◆ 確保在超過三個運行周期中排除的熱量等于或大于GL-AC未投入前系統原來的要求;
◆ 在超過三個周期的時間段內,保持溫度控制的中位點不變;在每一種負荷條件下和每一個運行周期中,GL-AC在線-離線的時間長度都不盡相同。無論在任何情況下,GL-AC的每一個“在線-離線”的頻率完全符合壓縮機制造商所規定的壓縮機啟動-停止頻率的要求,GL-AC不會令壓縮機出現短周期過度頻繁啟停的情況。
 上圖給出了一個GL-AC 控制后的壓縮機運行曲線圖,圖中GL-AC 控制下的壓縮機在三個周期中的運行情況分別如下:
◆ 第1周期:21分鐘在線4分鐘離線;切入點20°F,切出點-26°F;
◆ 第2周期:23分鐘在線5分鐘離線;切入點21°F,切出點-27.5°F;
◆ 第3周期:24分鐘在線6分鐘離線;切入點20.5°F,切出點28.5°F。
 
   從上例中可以看出,壓縮機的切入點和切出點以及呆滯區在不同的周期中都有所不同。在第一個運行周期中的呆滯區為6°F,隨后的周期中,呆滯區逐步擴大。在第4周期,GL-AC將控制壓縮機在正常的切出點停機。這樣做的結果,將能夠使GL-AC測定自然的壓縮機離線時間,這對確定溫度的變化速率是十分基本的。 
   在上述的例子中, 在GL-AC參與控制的情況下,壓縮機滿足同樣溫度條件的運行時間是68分鐘;而在常規控制條件下,壓縮機要運行82分鐘才能滿足目標溫度。即GL-AC控制較常規控制減少了17% 的運行時間。這就揭示了GL-AC是怎樣實現節電的。 
三、應用范圍
GL-AC適用于多數壁掛式分體空調、柜式空調、冰箱冷柜壓縮機的節電優化控制。如家庭、商場、賓館、酒店、辦公室、學校、銀行、醫院、工廠等有空調、冰箱冷柜的場所。
 
四、節電規律
  GL-AC是用于空調或制冷系統節電控制的, 其表現出來的節電率的高低與空調及制冷系統的結構特點負荷狀況以及外界環境溫度的變化均有很大的關系,掌握其節電規律有助于我們選擇合適的應用對象,取得好的節電效果。下面我們分別從負荷狀況、氣候條件等方面來分析GL-AC的節電規律。
◆ 負荷狀況: 我們知道,一般的空調都有溫度調節控制,當溫度降低并低于溫控器的設定溫度時,壓縮機將卸載停機;當溫度升高并高于溫控器的設定溫度時,壓縮機將加載運行。壓縮機的加載和卸載是由溫控裝置控制自動完成的。而GL-AC是通過優化壓縮機的加載和卸載程序,達到提高壓縮機運行效率、節省電能的目的。
  因此,如果壓縮機長期運行仍然不能使溫度降低到設定溫度的空調,GL-AC就無法實現優化控制,也就沒有節電的可能。由此可知,如果壓縮機制冷量不足的情況下,不適于采用GL-AC控制;在壓縮機制冷量有一定富余的情況下,是比較好的應用。
◆ 氣候條件: 南方的空調主要是制冷用,夏季天氣炎熱,是空調使用的高峰期,空調的電耗成了用戶最頭疼的一件事,此時是推廣應用GL-AC的最佳時機。 北方有些空調是冷暖兩用的,天氣最冷和最熱的時候都是空調使用的高峰期,對推廣應用GL-AC比較有利。 但要注意的是,前面我們討論過,如果壓縮機經常處于滿負荷運行狀態,則不適合應用GL-AC。在這種情況下,我們就要向用戶作必要的解釋。
五、技術特性
◆ 設計用于壁掛式分體空調和柜式空調的節電控制。
◆ 節電: 15-35%
◆ 過壓、欠壓保護、延時保護:采用延時上電方式保護壓縮機減少突然斷電對壓縮機的沖擊。
◆ 鋁合金殼封裝,輕巧美觀。帶已接好線的導線線,安裝簡便?!?
◆ 尺寸:112×95×51(mm);重量:約0.26kg
◆ 電源:220VAC;繼電器額定容量:20A
◆ 故障自動旁路
◆ 操作溫度:-25℃~55℃
◆   安裝簡便。GL-AC只需要簡單的接線操作,普通懂一些電知識的人即可完成。
六、產品規格
   共有二種規格型號:GL-AC-Ⅰ型:適用于3P(不含3p)以下空調;GL-AC-Ⅱ型:適用于3P-5P的空調;GL-AC-Ⅲ型:適用于5P-8P的空調。
七、節電效果的檢驗方法
用電度表檢測。通過安裝電度表分別記錄節電器投入二個小時和旁路兩個小時兩種狀態的用電量,即可算出實際的節電率。
計算公式:
節電率=【用節電器開機二個小時的用電量(度)-不用節電器開機二個小時的用電量(度)】÷不用節電器開機二個小時的用電量(度)×100%


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