正航儀器講述:全自動化霜電路的控制過程
文章出處:正航儀器
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發表時間:2016-12-27
全自動化霜電路的控制過程:
電路中觸點位置正好是前一次化霜過程剛結束,化霜定時器立即 只 接通壓縮機的電路時,壓縮機開始了新一輪兩次化霜間隔內的運行,從圖 2 -59 中可知,此時化霜定時器與壓縮機同步運行。
但因為化霜時器的高內阻壓縮機繞組阻值為70000 ,化霜加熱器電阻為3200,阻值相差約21倍 ,故加在化霜加熱器上的電壓僅為10,功耗約為0. 3W ,所產生熱量非常小,可視為不給蒸發器
加熱 。
當化霜定時器計時達到調定的時間間隔 8h 后,化霜定時器的活動觸點就會將通往壓縮機的電路斷開,并隨即將雙金屬化霜溫控器和蒸發器化霜加熱器的電路接通。
由于雙金屬化霜溫控器的內阻很小,可以忽略不計,全部電壓都加到化霜加熱器上,加熱器加熱給蒸發器化霜。雙金屬化霜溫控器將定時器短路使其停轉 。
當蒸發器表面的結霜全部融化后,隨著蒸發器溫度升高,雙金屬化霜溫控器達到動作溫度 13℃ ± 2℃ ,觸點跳開,雙金屬化霜溫控器將通往蒸發器化霜加熱器的電路斷開,同時化霜定時器開始計時 ,但由于此時定時器的活動觸點還未跳回壓縮機電路,如圖 2 -59a 所示,所以壓縮機還未運行。
在化霜加熱器停止3min后,化霜定時器凸輪向逆時針方向旋轉很小角度,觸點就會形成如圖 2-59b 所示情況 ,將壓縮機接通,壓縮機叉開始了下一個制冷循環周期 。
隨著壓縮機的制冷運行,蒸發器表面溫度不斷下降,當蒸發器溫度降到一定程度時, 裝在蒸發器上的雙金屬化霜溫控器便達到復位溫度(一般調定溫度為-5℃) 觸點復位 ,將化霜加熱器電路接通 ,為下一個周期的化霜加熱作準備,從而完成了對電冰箱的全自 動化霜控制。
由于化霜所需用的時間和結霜量成正比,從而克服了前兩種化霜方式的缺點 , 使化霜時間更加合理并節能省電 。

圖 2-59 化霜定時器動作原理示意圖

圖 2-60 化霜定時器在電冰箱中的應用
電路中觸點位置正好是前一次化霜過程剛結束,化霜定時器立即 只 接通壓縮機的電路時,壓縮機開始了新一輪兩次化霜間隔內的運行,從圖 2 -59 中可知,此時化霜定時器與壓縮機同步運行。
但因為化霜時器的高內阻壓縮機繞組阻值為70000 ,化霜加熱器電阻為3200,阻值相差約21倍 ,故加在化霜加熱器上的電壓僅為10,功耗約為0. 3W ,所產生熱量非常小,可視為不給蒸發器
加熱 。
當化霜定時器計時達到調定的時間間隔 8h 后,化霜定時器的活動觸點就會將通往壓縮機的電路斷開,并隨即將雙金屬化霜溫控器和蒸發器化霜加熱器的電路接通。
由于雙金屬化霜溫控器的內阻很小,可以忽略不計,全部電壓都加到化霜加熱器上,加熱器加熱給蒸發器化霜。雙金屬化霜溫控器將定時器短路使其停轉 。
當蒸發器表面的結霜全部融化后,隨著蒸發器溫度升高,雙金屬化霜溫控器達到動作溫度 13℃ ± 2℃ ,觸點跳開,雙金屬化霜溫控器將通往蒸發器化霜加熱器的電路斷開,同時化霜定時器開始計時 ,但由于此時定時器的活動觸點還未跳回壓縮機電路,如圖 2 -59a 所示,所以壓縮機還未運行。
在化霜加熱器停止3min后,化霜定時器凸輪向逆時針方向旋轉很小角度,觸點就會形成如圖 2-59b 所示情況 ,將壓縮機接通,壓縮機叉開始了下一個制冷循環周期 。
隨著壓縮機的制冷運行,蒸發器表面溫度不斷下降,當蒸發器溫度降到一定程度時, 裝在蒸發器上的雙金屬化霜溫控器便達到復位溫度(一般調定溫度為-5℃) 觸點復位 ,將化霜加熱器電路接通 ,為下一個周期的化霜加熱作準備,從而完成了對電冰箱的全自 動化霜控制。
由于化霜所需用的時間和結霜量成正比,從而克服了前兩種化霜方式的缺點 , 使化霜時間更加合理并節能省電 。

圖 2-59 化霜定時器動作原理示意圖

圖 2-60 化霜定時器在電冰箱中的應用
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