[实用新型]离心式制冷机有效
申请号: | 201821485513.6 | 申请日: | 2018-09-11 |
公开(公告)号: | CN208983654U | 公开(公告)日: | 2019-06-14 |
发明(设计)人: | 中村知亮;上总雅裕 | 申请(专利权)人: | 荏原冷热系统株式会社 |
主分类号: | F25B1/053 | 分类号: | F25B1/053;F25B49/02 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李洋;青炜 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压缩机 离心式制冷机 叶轮 温度测定器 马达电流 电动机 蒸发器 喘振 检测 出口 本实用新型 电流检测器 流入蒸发器 控制装置 冷凝器 排出口 吸入口 流出 | ||
本实用新型提供能够正确地检测喘振的离心式制冷机。离心式制冷机具备:压缩机(1),其具有叶轮(11、12)以及使该叶轮(11、12)旋转的电动机(13);冷凝器(2),其与压缩机(1)的排出口连接;蒸发器(3),其与压缩机(1)的吸入口连接;电流检测器(22),其检测向电动机(13)供给的马达电流;入口温度测定器(25),其测定流入蒸发器(3)的冷水的入口温度;出口温度测定器(26),其测定从蒸发器(3)流出的冷水的出口温度;以及控制装置(20),其基于马达电流的变化以及入口温度与出口温度之差的变化双方检测在压缩机(1)的喘振。
技术领域
本实用新型涉及离心式制冷机,特别是涉及能够避免喘振并且在低压头时并且在部分负荷时能够确保运转区域的高压头规格离心式制冷机。
背景技术
以往,制冷空调装置等所利用的离心式制冷机由封入有制冷剂的封闭系统构成,并由制冷剂配管连结蒸发器、压缩机、冷凝器以及膨胀阀(膨胀机构)而构成,上述蒸发器从被冷却流体夺取热量,使制冷剂蒸发而发挥制冷效果;上述压缩机对在上述蒸发器蒸发的制冷剂气体进行压缩,使其成为高压的制冷剂气体;上述冷凝器利用冷却流体对高压的制冷剂气体进行冷却并使其冷凝;上述膨胀阀对上述冷凝后的制冷剂进行减压而使其膨胀。
在以高压头使离心式制冷机运转时,若因制冷负荷的减少而减小控制压缩机入口的吸入风量的叶片的开度,则从某个开度开始,因制冷剂气体的流动失去速度而引起振动、噪音逐渐变得剧烈的所谓的喘振。若产生喘振,则产生由大量噪音、过大的推力负载等引起的轴承的寿命降低、损伤、冷水温度高低的急剧紊乱等各种不良情况。因此在发生了喘振的情况下,迅速对其进行检测并采取发出警报、停止装置、修正旋转速度等必要的保护措施是必不可少的。因此在现有的离心式制冷机中,通过驱动压缩机的电动机的电流值的变化来检测喘振(例如参照专利文献1)。
专利文献1:日本特开2011-102668号公报
然而,在基于电流值的变动的喘振检测中,即便在压缩机处于正常运转的情况下,有时也认定为在压缩机发生有喘振。例如,在马达电流伴随制冷负荷的降低而降低时,马达电流的变化量有时会超过喘振检测的阈值而误检测出发生喘振。
实用新型内容
本实用新型是鉴于上述情况所做出的,目的在于提供能够正确地检测喘振的离心式制冷机。
本实用新型的一个方式的离心式制冷机,其特征在于,具备:压缩机,其具有叶轮以及使该叶轮旋转的电动机;冷凝器,其与所述压缩机的排出口连接;蒸发器,其与所述压缩机的吸入口连接;电流检测器,其检测向所述电动机供给的马达电流;入口温度测定器,其测定流入所述蒸发器的冷水的入口温度;出口温度测定器,其测定从所述蒸发器流出的所述冷水的出口温度;以及控制装置,其基于所述马达电流的变化以及所述入口温度与所述出口温度之差的变化的双方,来检测在所述压缩机的喘振。
根据这样的结构,除了基于马达电流的变化以外,还能够基于冷水的入口温度与出口温度之差的变化而正确地检测喘振。
上述离心式制冷机的特征在于,所述控制装置基于所述马达电流的变化来检测第一暂时喘振,并基于所述入口温度与所述出口温度之差的变化来检测第二暂时喘振,在预先设定的监视期间内检测到所述第一暂时喘振以及所述第二暂时喘振双方的情况下,判定为在所述压缩机发生了喘振。
根据这样的结构,将检测出第一暂时喘振以及第二暂时喘振双方作为条件,控制装置判定在压缩机发生了喘振,因此能够可靠地防止喘振的误检测。
上述离心式制冷机的特征在于,所述控制装置以规定的周期将所述入口温度与所述出口温度之差和阈值进行比较,对在所述监视期间内所述差成为所述阈值以下的次数进行计数,在所述次数为设定值以上的情况下,检测所述第二暂时喘振。
根据这样的结构,能够正确地检测第二暂时喘振。
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