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螺杆式冷水机的优点

从 HVAC 时代开始,系统设计人员就试图选择适合工作的加热和冷却设备。但HVAC系统很难选择,即使是最细心的设计师也可能会过大或过小 HVAC 系统。正确确定冷却器大小的方法和指南是一个涉及到的问题,将留给更大胆的作者。本文的目的是更好地告知读者在冷水机中寻找什么,以增加在冷水机尺寸过大时继续运行的机会。

当冷水机尺寸过小时,问题会立即出现:无法保持较低的温度。设置温度高,制冷效果不明显……起初。在低负载条件下,设备可能会定期启动和停止。如果尺寸过大,设备将匹配负载,关闭,并在有另一个冷却要求时重新打开。这种循环可能对装置的机械部件有害。

压缩机和电机

压缩机的问题是磨损。可以这么说,当冷水机启动时,电机会猛然启动。这种撞击会导致电机中的齿轮和其他运动部件磨损。直接驱动电机没有齿轮,因此没有齿轮砰击声。
为具有直接驱动压缩机的工作选择螺杆式冷水机是正确的。当直接驱动压缩机启动时,所有的力都转移到转子的大表面区域,而不是齿轮所代表的小表面。您很少听说因转子磨损而导致压缩机故障。

入门功能

为了减少这种撞击力,齿轮驱动的压缩机通常配备有减少浪涌启动器——这是一种减少齿轮磨损的合理方法。固态和星形-三角形(星形-三角形)启动器都会逐渐增加提供给压缩机的电流,以便齿轮上的力随着时间的推移而分散。问题是这些类型的启动器增加了系统的成本和复杂性。一些冷水机组制造商需要冷凝水来冷却启动器上的可控硅整流器。这种冷却剂增加了启动系统的复杂性和额外的泵,并且需要水靠近中压电力。

直接驱动压缩机不需要减少启动浪涌。对于这些冷却器,固态、星形-三角形或三角形-三角形启动器的唯一合理原因是设备本身的外部因素。如果冷却器的电力服务需要减少浪涌启动器,星形-三角形通常比固态装置便宜,并且浪涌电流减少 (66%) 比三角形-三角形 (40%) 或固态更大(50%)。

如果安装冷水机的电气环境需要减少浪涌启动器,那么选择在冷水机运行后禁用启动器的冷水机就很重要。许多制造商使用即使在启动后仍保持供电的启动器。持续通电对可控硅造成不必要的磨损;这是一个类似于将车钥匙转到开始位置的情况。设置您的冷水机,让输入电源在设备运行时绕过启动器。
超大螺杆式冷水机遇到的另一个问题是反循环时间长。当不再需要冷却时,设备将关闭。如果在预设的停止和启动周期之间需要冷冻水,设备将不会启动。机组的运行不再与负载匹配,这迫使冷水机组在重新启动时更加努力地工作以赶上它。选择停机和启动时间短的冷水机组可确保负载更加匹配,即使机组尺寸过大也是如此。

智能控制,除了较短的反循环时间外,更紧密地匹配超大装置上的负载。智能控制允许冷水机组在低蒸发器压力、高冷凝压力和电机过电流条件下运行。超大的冷水机组应用可能会出现蒸发器压力低的问题。智能控制在检测到低蒸发器压力时卸载压缩机,从而使设备继续运行。此功能以及较短的反循环时间有助于超大型冷水机更紧密地匹配负载。

更多关于电机

带有高速运转电机或开式驱动电机的螺杆式冷水机具有较长的抗循环时间。高速运行的齿轮驱动压缩机在启动之间需要更多时间,因为设备周围的空气会冷却打开的驱动电机。这种空气有时处于高温状态,并且在冷却电机方面的效率总是低于液体或蒸汽制冷剂。

在选择螺杆式冷水机组时遵循这些建议有助于确保 HVAC 系统的持续运行。但是,以这种方式选择机组并不意味着在 300 吨的应用上故意安装 400 吨的冷水机组不会引起问题。在低负载条件下,冷水机将不断启动和停止,这对任何设备都是不利的。选择具有上述特征的冷水机组意味着即使机组尺寸过大,机组仍应继续运行并与负载紧密匹配。