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空调温度控制系统简单原理图_空调温度控制系统简单原理图解_1

ysladmin 2024-05-23 人已围观

简介空调温度控制系统简单原理图_空调温度控制系统简单原理图解       大家好,今天我想和大家分享一下我在“空调温度控制系统简单原理图”方面的经验。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来学习吧。1.空调

空调温度控制系统简单原理图_空调温度控制系统简单原理图解

       大家好,今天我想和大家分享一下我在“空调温度控制系统简单原理图”方面的经验。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来学习吧。

1.空调温控器的原理和分类

2.空调,原理,电路图,

3.中央空调的工作原理是什么?

4.汽车空调的基本电路图

空调温度控制系统简单原理图_空调温度控制系统简单原理图解

空调温控器的原理和分类

       空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液晶显示和调节式。本文将深入探究空调温控器的原理和分类,帮助读者更好地了解该设备。

温度控制器的原理

       温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。

控制方法的分类

       控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。

机械式温控器的分类

       机械式温控器分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。

电子式温控器的分类

       电子式温控器分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。

电路系统的作用

       空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。

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       汽车空调系统配置有压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、鼓风电动机等主要部件,汽车空调电路的任务便是对上述配置的工况进行调节和控制。系统电路分诶以下子系统:

       1、电源的控制?

       这部分包括了蓄电池、点火开关、熔丝继电器以及鼓风电动机开关、鼓风电动机、电磁离合器等。当点火开关接通,只需鼓风电动机开关闭合(在Hi、ME、Lo三档中之任一档时)空调电路便开始正常工作,此时,电磁离合器吸合,使压缩机运转,从而制冷系统进行循环,开始制冷。由于鼓风电动机的运转,被蒸发器制冷的空气亦被送人车厢

       2、压缩机电磁离合器的控制 ?

       由于轿车的压缩机是由发动机直接驱动,所以当电磁离合器吸合后压缩机才会随之运转作动力输出,而电磁离合器的吸合,必需是它的线圈通电,产生电磁吸力,使动力压板吸合在带轮上,再通过带轮来带动压缩机运转 压缩机电路原理图 :

       1—压缩机电磁离合器 ?2—蓄电池 ?3—继电器 ?4—触点 ?5一继电器线圈 ? 6—发动机转速检查电路 ? 7一怠速稳定放大器

       3、空调安全保护控制电路?

       这是制冷系统正常安全运行的必备电路。因为当制冷系统由于某种原因而导致压力升高时,如果没有保护装置,将会引起制冷系统的运行事故。在这时,采用压力开关将系统断开,使压缩机停止运行,从而保护了压缩机和制冷系统。?

       在压力开关中,一般采用将此高压导人开关内让开关的触点在机械力的作用下强行分离,从而切断了开关回路,电磁离合器分离,使压缩机停止运行。

二.汽车空调温度控制器

       1、温度控制器?

       温度控制器也叫恒温器、热敏开关等。它是汽车空调电路控制系统里用做温度控制的一种基础元件。?

       温控器通过感测蒸发器的表面温度,将温度变化信号转化成电路的通断信号,以实现压缩机的循环通断控制,驾驶员预置温度后,温控器在选定的位置上往复地使离合器结合和断开,起到调节车内温度、防止蒸发器结霜及避免压缩机产生液击作用。有些车还将温控器用作空气混合调节风门的控制。 ? 温控器一般安装在蒸发器组件或靠近蒸发器组件的空调操作面板上。它主要有两种形式:?

       离合器循环控制的制冷系统

       1一压缩机 ?2一冷凝器 ?3一储液干燥器 ?4一内平衡膨胀阀 ?5一蓄电池 ? 6一温控器 ?7一电磁线圈 ? 8一蒸发器 ?9一毛细管温控器

       (1)机械式温控器?

       机械式温控器主要由感温系统、调温机构和触头开闭机构组成。 感温系统主要由毛细管和波纹管构成,在这个密封的空腔内充满处于饱和状态的感温剂。感温管一端插入蒸发器表面的翅片上,感受蒸发器出风口方向的表面温度。当蒸发器表面温度变化时,感温装置内的工质也随温度而发生压力变化,使波纹管伸长或缩短,并将压力信号传递出去,控制电路的通断。

       在一定的温度变化范围内,感温工质的压力与温度变化呈线性关系。 三.机械式温控器中的工作过程。

       波纹管2和注满制冷剂:R12或C02的毛细管1相连,毛细管感温元件设置在蒸发器冷气通过的位置,或置于蒸发器的尾管部分,当蒸发器的温度变化,毛细管中的R12或C02的温度亦随之发生变化,温度变化相应压力亦发生变化,随着压力的升高,压力也增大,该压力的增加,便推动波纹管处的膜片运动,从而推动机械杠杆,使触点7闭合,使电磁离合器9线圈通电吸合,压缩机运行,制冷系开始工作。

       当车厢内温度降至设定温度以下时,膜片收缩作反向运动,弹簧帮助其复位,带动杠杆绕支点逆时针旋转,触点7分离,电磁离合器9线圈断电分离,此时,压缩机停止运行,制冷系统亦停止工作。?

       温度和速度控制电路分析?

       汽车空调的温度和速度控制的电路特点表现在只有发动机在某一转速以上时,压缩机电路才能接通,从而达到温度、速度控制的目的。由于是电子调节,所以调定的温度更准确。 ?温度和速度控制的复合电路:?

       当鼓风机、冷气开关和调速电阻A开关接通后,温控电路便处于工作状态, VT3导通,继电器S1接通,指示灯HL2接通,速度控制电路进入准备工作状态,当发动机处于工作转速以上(四缸机为800~1500r/min,六缸机为530~1000r/min)时,速控电路开始运行。图中S1是温调电位器,用来设定温度。

       S2为速度接触电位器,以设定进人工作态的转速C3为积分电位器,它的量值同样决定电路进入工作态的转速。其工作过程如为,当VT7导通,继电器K2接通,压缩机离合器电器M,整个空调制冷系统运行。?

中央空调的工作原理是什么?

       空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。

汽车空调的基本电路图

       中央空调系统的结构如图5-1所示。根据其工作原理可分为冷冻机组、散热水塔、外部热交换系统和冷却风扇四个部分。各部分的功能如下:

       图5-1 中央空调系统的结构

       1.冷冻泵 2.风机盘管 3.膨胀水箱 4.散热水塔 5.冷却泵 6.冷凝器 7.蒸发器

       (1)冷冻机组

       用于将通往各个房间的循环水经机组内部热交换后除湿变为“冷冻水”。

       (2)散热水塔

       用于接收冷却泵送来的带有热量的水,经冷却后为冷冻水机组提供冷却水。

       (3)外部热交换系统

       外部热交换系统由冷冻水循环系统和冷却水循环系统组成。其中,冷冻水循环系统的功能是将从冷冻机组流出的冷冻水通过冷冻泵送入冷冻管道,在各个房间内进行热交换,使房间内的温度下降;冷却水循环系统的功能是将通过热交换的冷却水由冷却水泵送入水塔,在水塔中进行冷却降湿降温,再送回冷冻机组,如此不断循环,带走冷冻机组中所释放的热量。

       (4)冷却风机

       冷却风机有室内风机和冷却塔风机两种:室内风机安装于所需要降温的房间内,用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹入房间,加速房间内空气的流动,使房间内降温速度加快且温度均匀;冷却塔风机用于对进入冷却塔的喷淋水进行冷却,通过风机产生风的流速,将热量散发到大气中去,使进入塔内的水温迅速降低。

       读取汽车空调制系统电路时,汽车空调制系统电路可分为三部分,即信号输入装置、空调制控制单元和执行器。这里以 丰田 凯美瑞 ( 查成交价 | 车型详解 )空调制系统的电路为例进行说明。如图所示:

        传感器收集各种参数,如环境温度、机舱温度、蒸发器温度、太阳辐射温度等。,并将这些数据发送到空调节器放大器,后者将这些参数与给定的指令进行比较,然后分析风扇转速、空机舱内空气循环模式选择、温度混合门的开度、压缩机是否运行。

        空调制系统电路图分析

        1.电源电路

        蓄电池电压→7.5AA/C保险丝→空稳压放大器的 A2 1端子是一个恒定电源电路,即使点火开关关闭也能提供电源,用于存储诊断故障码等。当点火开关接通时,主电源电压→→10A空调2号保险丝→调节器放大器空的A1端子。该电源用于操作空调节器放大器,为负离子发生器、空调节器ECU等供电。

        2.传感器/开关电路

        ■内部温度传感器

        检测车厢内空空气的温度,并向空调制器发送信号。车内温度传感器1端接空调节器放大器A29端;车内温度传感器的端子2连接到空调节器放大器的端子 A3 4。

        ■环境温度传感器

        检测车外温度,并将相应的信号发送至空调制放大器。环境传感器1端接在连接器A58和E40的A9端;温度传感器的第二端通过连接器连接到空调制器放大器的A5端。

        ■阳光传感器

        在自动模式下,阳光传感器用于检测阳光强度。当日照增加时,输出电压上升。当日照减少时,输出电压下降。空调制器检测阳光传感器输出的电压,并相应地校正混合风门的位置和鼓风机的速度。太阳光传感器的一端外接空调制器放大器的A33端;阳光传感器的2个端子从外部连接到空调制器放大器的A32端子。

        ■蒸发器温度传感器

        安装在空调节装置的蒸发器上,用于检测流经蒸发器的冷却空气体的温度。空调制器蒸发器的温度传感器的两端分别连接到空调制器放大器的B5端和B6端。

        ■空压力调节传感器

        它安装在高压侧管道上,检测制冷剂的压力并以电压变化的形式输出到空调节放大器,并且空调节放大器根据该信号控制压缩机。空压力调节传感器输出传感器压力信号的2个端子,连接空压力调节放大器的A9端子;传感器的3个端子为电源端子,连接空调制器放大器的A10端子;传感器的1个端子是接地端子,连接到空调制器放大器的A13端子。

        ■其他输入信号

        空放大器的A37端子外接空ECUF16。驾驶员可以通过调整面板上的按钮进行各种设置,各种设置信息从F16的4个端子输出。

        空放大器的A8端子外接锁止传感器,检查离合器是否锁止。锁止传感器向空调节器放大器发送空滑轮的速度信号,并且空调节器放大器使用该信号和发动机速度信号来确定电磁离合器是否被锁止。

        3.致动器电路

        ■电磁离合器

        空调节器放大器的A20端子外接空调节器压缩机继电器,控制电磁离合器的通断,控制压缩机是否工作。

        控制电路:点火继电器后的电压→10A空调2号保险丝→空压缩机继电器→空放大器A20端子。当A20端子输出低电平控制信号时,/[k0/]压缩机继电器线圈通电,空压缩机继电器开关触点闭合。

        主电路:点火继电器后电压→10AA/ C2 号保险丝→空压缩机继电器开关触点→空压缩机B3端子→电磁离合器→空压缩机内部接地。这时,压缩机工作。压缩机工作时,空调节器放大器通过空调节器传感器检测制冷剂管路压力。当管路压力过高时,空放大器的A20端子输出高电平信号,使电磁离合器线圈断电,电磁离合器停止工作,保护压缩机不受损坏。

        ■节气门控制电磁阀

        空调节器放大器的A2端外接节流控制电磁阀。节流控制电磁阀用于节流减压,自动调节控制压缩机制冷剂量的输出。当压缩机制冷剂排出量不足时,空调节器放大器的A2端向空调节器压缩机的A2端输出高电平信号,节流控制电磁阀通电,空调节器压缩机的排出量增加。

        ■空调整鼓风机组件

        空调节器放大器输出来自的B2、B3、B4端子的控制信号,分别控制/[k0/]调节器风机组件中空气混合系统的空伺服电机,从而驱动混合风门移动,调节空通过蒸发器后流经加热器芯的空气流量,控制吹风温度;Control空调节风机组件内部通风模式伺服系统中的电机,将风门移动到控制出风转换的任意位置,实现通风模式控制;控制/

        空调节器通过总线集成电路线束与每个伺服电机通信。/[k0/]调节器通过/

        ■空调节鼓风机电机

        蓄电池电压→50AHTR保险丝→鼓风机电机3个端子;鼓风机电机的一端为接地端;鼓风机电机的两个端子是控制端子,连接到空调制器放大器的A23端子。当空调制器放大器输出控制信号时,鼓风机电机运行。

        ■负离子发生器

        负离子发生器安装在驾驶员侧的侧调节器风道内,以改善车内空气质量和舒适性空。负离子发生器的两个端子为电源端子;端子4为控制端子,连接空调制器放大器的端子A39端子5是接地端子。负离子发生器与鼓风机电机一起运行。 @2019

       好了,今天关于“空调温度控制系统简单原理图”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“空调温度控制系统简单原理图”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。