中央空调变频器控制装置制造方法及图纸

技术编号:4929737 阅读:268 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种中央空调变频器控制装置,包括,中央空调进水口温度传感器与出水口温度传感器、循环水泵机组控制变频器、中央空调水泵机组,循环水泵机组控制变频器的输出端控制中央空调水泵机组的运转速度,中央空调进水口温度传感器和出水口温度传感器与循环水泵机组控制变频器之间连接有比较电路。本实用新型专利技术的有益效果是:本实用新型专利技术中央空调变频器控制装置,用循环水泵机组控制变频器控制的温度参考信号,是通过检测进水口及出水口温度差来调节的,用很简单的比较控制方式,就能得到中央空调进水口温度传感器和出水口温度传感器温度差的模拟信号,在中央空调局部改造的项目中可以节约大量的投资成本。(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种变频器控制装置,特别是涉及一种中央空调变频器 控制装置。
技术介绍
在一般的中央空调变频改造中,通常采用温度传感器采集制冷主机循环系统的出水口温度与进水口温度,再经过PLC计算得到两者的差值,然后, 经过变频器与整个系统的标准差值进行比较,比较的结果来确定中央空调循 环水泵的转速。图1是现有技术中央空调变频器控制装置;如图1所示,中 央空调进水口温度传感器11与出水口温度传感器12,分别与可编程控制器 PLC 33的输入端相连接,可编程控制器PLC 33的输出端循环水泵机组控 制变频器22相连接,g卩,进水口温度传感器11与出水口温度传感器12的信 号输出端与循环水泵机组控制变频器22的信号输入端相连接,循环水泵机组 控制变频器22的输出端控制中央空调水泵机组44的运转速度。这种方法现 广泛应用中在中央空调系统改造工程中,其原因是变频器的模拟量输入端只 有两个, 一个用来提供系统额定温差,另一个输入实际温差信号,所以,实 际温差信号就必须通过PLC或单片机来进行计算。这样,整个中央空调系统 改造的成本就会很高,为节约成本,市场迫切需要低成本的中央空调变频器 控制装置。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是,克服己有技术的缺点,提供一种低 成本的中央空调变频器控制装置。3本技术所采用的技术方案是中央空调变频器控制装置,包括,中 央空调进水口温度传感器与出水口温度传感器、循环水泵机组控制变频器、 中央空调水泵机组,所述循环水泵机组控制变频器的输出端控制所述中央空 调水泵机组的运转速度,所述中央空调进水口温度传感器和出水口温度传感 器与循环水泵机组控制变频器之间连接有比较电路。该装置还包括与所述进水口温度传感器和所述出水口温度传感器分别 并联连接的电阻R1和R2,所述输入比较电路,包括,所述进水口温度传感与Rl并联后的信号输出端A+与所述循环水泵机组控制变频器的信号输入端 AL1相连接,所述进水口温度传感器的信号接地端A-与所述出水口温度传感 器与R2并联后的信号接地端B-相连接,所述出水口温度传感器的信号输出 端B+与所述循环水泵机组控制变频器的公共接地端GND相连接。与所述进水口温度传感器并联的电阻R1,与所述出水口温度传感器并联 电阻R2的阻值为R1=R2=50~100欧姆。与所述进水口温度传感器并联的电阻Rl,与所述出水口温度传感器并 联电阻R2的阻值最佳为R1=R2=82欧姆。本技术的有益效果是本技术中央空调变频器控制装置,用循 环水泵机组控制变频器控制的温度参考信号,是通过检测进水口及出水口温 度差来调节的,用很简单的比较控制方式,就能得到中央空调进水口温度传 感器和出水口温度传感器温度差的模拟信号,在中央空调局部改造的项目中 可以节约大量的投资成本。附图说明图1是现有技术中央空调变频器控制装置;图2是本技术中央空调变频器控制装置方框图3是本技术中央空调变频器控制装置原理图。4图中11:中央空调进水口温度传感器 12:中央空调出水口温度传感器 13:比较电路22:中央空调循环水泵机组控制变频器 33:可编程控制器PLC 44:中央空调水泵机组具体实施方式下面,结合附图和具体实施方式对本技术中央空调变频器控制装置 作进一步详细说明。图2是本技术中央空调变频器控制装置方框图,如图2所示,中央 空调变频器控制装置,包括,中央空调进水口温度传感器ll与出水口温度传 感器12、循环水泵机组控制变频器22、中央空调水泵机组44,所述循环水 泵机组控制变频器22的输出端控制中央空调水泵机组44的运转速度,中央 空调进水口温度传感器11和出水口温度传感器12与循环水泵机组控制变频 器22之间连接有输入比较电路13。如上所述的中央空调变频器控制装置与 传统的可编程控制器PLC 33或单片机控制循环水泵机组控制变频器22, 再由循环水泵机组控制变频器22控制中央空调水泵机组44的运转速度的控 制方式相比,这种结构节省了可编程控制器PLC 33或单片机的成本。图3是本技术中央空调变频器控制装置原理图,如图3所示,本实 用新型还包括与所述进水口温度传感器11和所述出水口温度传感器12分别 并联连接的电阻R1和R2,输入比较电路13,包括,所述进水口温度传感器 11与Rl并联后的信号输出端A+与所述循环水泵机组控制变频器22的信号 输入端AL1相连接,所述进水口温度传感器11的信号接地端A-与所述出水口温度传感器12与R2并联后的信号接地端B-相连接,所述出水口温度传感 器12的信号输出端B+与所述循环水泵机组控制变频器22的公共接地端 GND相连接。循环水泵机组控制变频器22的输入端AL2为中央空调主机出 口水温度差为额定情况下的水泵转速。其中的R1、 R2的作用为保持传感器 感知的温度信号的线性而设置,使温度信号的变化呈线性变化。通常我们取 R1=R2=50 100欧姆,例如,WR1=R2=50, 51, 62, 75, 82, 91, 100欧姆, 最佳选择取R1=R2=82欧姆。循环水泵机组系统在额定转速情况下的系统损 耗最小,这样既得到节能的效果,也节省了PLC或单片机的投入成本。中央 空调水泵的转速是通过循环水泵机组控制变频器22控制的,而循环水泵机组 控制变频器22控制的温度参考信号是通过检测进水口及出水口温度差来调 节的。用很简单的输入比较控制方式,就能得到中央空调进水口温度传感器 11和出水口温度传感器12温度差的线性模拟信号,在中央空调局部改造的 项目中可以节约大量的成本。实现上述中央空调变频器控制装置的方法,包括以下步骤第一步骤连接进水口温度传感器11的信号输出端与循环水泵机 组控制变频器22的信号输入端AL1 ;第二步骤连接进水口温度传感器11的信号接地端与出水口温度 传感器12的信号接地端;第三步骤连接出水口温度传感器12的信号输出端与循环水泵机组控制变频器22的公共接地端GND;第四步骤循环水泵机组控制变频器22的输出端用于控制中央空调水泵机组44的运转速度。 与所述进水口温度传感器11和所述出水口温度传感器12分别并联连接有电 阻R1和R2,与所述进水口温度传感器ll并联的电阻R1,与所述出水口温 度传感器12并联电阻R2的阻值为R1=R2=50 100欧姆,最佳选择为6R1=R2=82欧姆。值得指出的是,本技术的保护范围并不局限于上述具体实例方式, 根据本技术的基本技术构思,本领域普通技术人员无需经过创造性劳 动,即可联想到的实施方式,均属于本技术的保护范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种中央空调变频器控制装置,包括,中央空调进水口温度传感器(11)与出水口温度传感器(12)、循环水泵机组控制变频器(22)、中央空调水泵机组(44),所述循环水泵机组控制变频器(22)的输出端控制所述中央空调水泵机组(44)的运转速度,其特征在于,所述中央空调进水口温度传感器(11)和出水口温度传感器(12)与循环水泵机组控制变频器(22)之间连接有比较电路(13)。

【技术特征摘要】
1.一种中央空调变频器控制装置,包括,中央空调进水口温度传感器(11)与出水口温度传感器(12)、循环水泵机组控制变频器(22)、中央空调水泵机组(44),所述循环水泵机组控制变频器(22)的输出端控制所述中央空调水泵机组(44)的运转速度,其特征在于,所述中央空调进水口温度传感器(11)和出水口温度传感器(12)与循环水泵机组控制变频器(22)之间连接有比较电路(13)。2. 根据权利要求l所述中央空调变频器控制装置,其特征在于,该 装置还包括与所述进水口温度传感器(11)和所述出水口温度传感器(12) 分别并联连接的电阻R1和R2,所述输入比较电路(13),包括,所述进水 口温度传感(11)与R1并联后的信号输出端A+与所述循环水泵机...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑镇朋
申请(专利权)人:天津博大元通科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:12[]

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