[实用新型]制冷量精确控制系统有效

专利信息
申请号: 201520587091.3 申请日: 2015-08-06
公开(公告)号: CN204923613U 公开(公告)日: 2015-12-30
发明(设计)人: 何渝泉;熊刚;许凯;谭继丁;何凡;周奕 申请(专利权)人: 重庆泰思特试验仪器有限公司
主分类号: F25B49/02 分类号: F25B49/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 400000*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 制冷 精确 控制系统
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种试验设备的恒温控制系统,特别涉及一种用于低温试验箱、高低温试验箱、高低温快速温度变化试验箱、高低温冲击试验箱、高低温交变湿热试验箱的恒温的制冷量精确控制系统。

背景技术

环境试验设备中涉及到需要恒定中低温或低温湿热状态的试验箱通常采用加热平衡恒温恒湿控制方法,此控制方法的主要原理是:在恒定温度/湿度点时,制冷系统向试验箱工作室保持最大制冷量的输送,然后通过调节工作室内加热器的加热功率来抵消制冷量,最终达到所需要的温度/湿度点,然后关闭控制阀。此种方法的特点是能够有效并且稳定地恒定温度/湿度点,但是相对应的缺点是当恒定大部分的温度/湿度点时,既消耗制冷功率又消耗加热功率,能耗特别大。为此,从节能环保方面考虑,此技术需要改进。

实用新型内容

针对上述不足,本实用新型的目的在于,提供一种制冷量精确控制系统,其具有节能效果好且控制精度高的优点。

为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案是:

一种制冷量精确控制系统包括PID控制器、SMD控制器、制冷管道以及由制冷管道依次形成环形连通的压缩机、风冷冷凝器、步进式电子膨胀阀和蒸发器,所述步进式电子膨胀阀与所述SMD控制器电性连接,所述制冷管道上于压缩机的排气端连接有热旁通管道,该热旁通管道的另一端与所述压缩机的回气端相连通,所述热旁通管道上设有能量调节阀,所述制冷管道上于风冷冷凝器的出口处连接有冷旁通管道,该冷旁通管道的另一端与所述压缩机的回气端相连通,所述冷旁通管道上设有热力膨胀阀,该热力膨胀阀与所述压缩机的回气端之间设有感温管道和压力平衡管道,感温管道内设有感温包,所述压力平衡管道与所述能量调节阀相连通,所述PID控制器包括PWM控制器,所述能量调节阀和热力膨胀阀通过PWM控制器与PID控制器电性连接。

作为本实用新型的一种改进,所述步进式电子膨胀阀内设置有高分辨率的步进电机和电磁阀。

作为本实用新型的一种改进,所述步进电机的总步数为650步,且所述步进电机内设有节流阀和过滤网。

作为本实用新型的一种改进,所述制冷量精确控制系统还包括装设于压缩机的出口与能量调节阀的接点之间的油分离器,该油分离器的分离油出口与所述压缩机的机油腔连接。

作为本实用新型的一种改进,所述制冷管道上于所述风冷冷凝器出口处设有储液器。

作为本实用新型的一种改进,所述储液器的出口处设有干燥过滤器。

本实用新型的有益效果为:本实用新型制冷量精确控制系统的步进式电子膨胀阀可根据工作室实际温度与设定温度的差值,通过SMD控制器来控制步进电机的开启步数,从而控制进入蒸发器的制冷剂流量,使得本实用新型具有节能效果好且控制精度高的优点。所述PID控制器通过所述PWM控制器调节所述能量调节阀和热力膨胀阀用于在步进式电子膨胀阀开启度很小时对压缩机回气端进行补压,以防止压缩机回气端形成负压,且热旁通管道和冷旁通管道的一冷一热设计,对压缩机回气端的温度还能起到调节作用,以防止压缩机过热或过冷,因此提高了该制冷量精确控制系统的使用寿命。本实用新型制冷量精确控制系统采用上述结构设计使得本实用新型具有节能效果好、控制精度高且使用寿命长的优点。

下面结合附图与实施例,对本实用新型进一步说明。

附图说明

图1是本实用新型制冷量精确控制系统的结构示意图。

图中各附图标记说明如下。

制冷管道—1、热旁通管道—11、能量调节阀—111、冷旁通管道—12、热力膨胀阀—121、感温管道—13、压力平衡管道—14、压缩机—2、风冷冷凝器—3、步进式电子膨胀阀—4、蒸发器—5、油分离器—6、储液器—7、干燥过滤器—8。

具体实施方式

为详细说明本实用新型的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。

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