The invention provides an intelligent source refrigeration system consists of compressor, condenser and evaporator loop, which also includes the acquisition unit, intelligent controller and actuator unit, data acquisition unit and the intelligent controller is connected through the input bus in order, intelligent controller is connected with the operation unit through the input bus sequentially, the acquisition unit for liquid compressor the suction pipe on the suction temperature and suction pressure, the exhaust pipe of the compressor's exhaust temperature and pressure, an output end of the condenser pipe temperature, and the temperature of the evaporator according to the number, collecting unit collects the data transmitted to the intelligent controller, intelligent controller is calculated, and a control execution unit executes the command execution unit, to achieve three servo type throttle intelligent control, motion feedback form. The intelligent controller realizes the accurate calculation, accurately controls the energy needed for supplying the evaporator, effectively guarantees the evaporator not to frost, and effectively improves the service life of the evaporator.
【技术实现步骤摘要】
智能三源制冷控制系统
本专利技术涉及制冷
,具体涉及智能三源制冷控制系统。
技术介绍
制冷机的制冷原理是由压缩机把较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入压缩机的入口,从而完成制冷循环。但是蒸发器制冷一段时间后会在表面积霜,积霜过厚将导致交换变差,使制冷性能变差、系统运行不稳定,严重则会影响环境间不降温,引发一系列的故障。现有的清除积霜的方法为电加热化霜、热氟化霜,水冲霜等方式进行蒸发器化霜处理,这些方式都需要一个化霜过程,化霜过程中停止制冷,从而影响制冷速度和效果,严重的延长了运行时间,加大了电量消耗,降低设备使用寿命。
技术实现思路
针对现有技术中的缺陷,本专利技术提供一种智能三源制冷控制系统,能有效提高系统的使用寿命。本专利技术提供的一种智能三源制冷控制系统,包括构成循环回路的压缩机、冷凝器和蒸发器,其中,还包括采集单元、智能控制器和执行单元,所述采集单元与智能控制器通过输入总线顺次连接,智能控制器与执行单元通过输入总线顺次连接,采集单元采集压缩机、冷凝器、蒸发器上的温度和压力点数据,并将采集的数据传输至智能控制器,智能控制器进行计算,并控制执行单元执行命令,采集单元对压缩机、冷凝器、蒸发器上的温度和压力点数据进行实时采集,形成运动反馈;采集单元包括设置在压缩机吸气管上的吸气温度传感器和吸气压力传感器,设置在压缩机排气管上的排气温度传 ...
【技术保护点】
一种智能三源制冷控制系统,包括构成循环回路的压缩机、冷凝器和蒸发器,其特征在于:还包括采集单元、智能控制器和执行单元,所述采集单元与智能控制器通过输入总线顺次连接,所述智能控制器与执行单元通过输入总线顺次连接,所述采集单元采集压缩机、冷凝器、蒸发器上的温度和压力点数据,并将采集的数据传输至智能控制器,所述智能控制器进行计算,并控制执行单元执行命令,所述采集单元对压缩机、冷凝器、蒸发器上的温度和压力点数据进行实时采集,形成运动反馈;所述采集单元包括设置在压缩机吸气管上的吸气温度传感器和吸气压力传感器,设置在压缩机排气管上的排气温度传感器和排气压力传感器、设置在冷凝器输出端的供液管上的冷凝器温度传感器、设置在蒸发器上测量蒸发器温度的蒸发器温度传感器;所述执行单元包括三源伺服式节流降压阀,所述三源伺服式节流降压阀包括设置在压缩机第一排气分支管上用于控制热源气体输入流量的第一排气旁通电磁阀、设置在冷凝器输出端的供液管上的控制冷源液体流量的供液电磁阀、以及设置在与供液管并联的供液分支管上的供液旁通电磁阀,所述供液旁通电磁阀用于控制供液分支管上的合源液体流量;还包括伺服阀,所述伺服阀的输入端与供液 ...
【技术特征摘要】
1.一种智能三源制冷控制系统,包括构成循环回路的压缩机、冷凝器和蒸发器,其特征在于:还包括采集单元、智能控制器和执行单元,所述采集单元与智能控制器通过输入总线顺次连接,所述智能控制器与执行单元通过输入总线顺次连接,所述采集单元采集压缩机、冷凝器、蒸发器上的温度和压力点数据,并将采集的数据传输至智能控制器,所述智能控制器进行计算,并控制执行单元执行命令,所述采集单元对压缩机、冷凝器、蒸发器上的温度和压力点数据进行实时采集,形成运动反馈;所述采集单元包括设置在压缩机吸气管上的吸气温度传感器和吸气压力传感器,设置在压缩机排气管上的排气温度传感器和排气压力传感器、设置在冷凝器输出端的供液管上的冷凝器温度传感器、设置在蒸发器上测量蒸发器温度的蒸发器温度传感器;所述执行单元包括三源伺服式节流降压阀,所述三源伺服式节流降压阀包括设置在压缩机第一排气分支管上用于控制热源气体输入流量的第一排气旁通电磁阀、设置在冷凝器输出端的供液管上的控制冷源液体流量的供液电磁阀、以及设置在与供液管并联的供液分支管上的供液旁通电磁阀,所述供液旁通电磁阀用于控制供液分支管上的合源液体流量;还包括伺服阀,所述伺服阀的输入端与供液电磁阀的输出端相连接,所述伺服阀还与智能控制器相连接,所述伺服阀用于控制从供液电磁阀输出的冷源液体经节流降压...
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