Omvormer airconditioner

Omvormer airconditioner of omvormer, dit is een verbeterde versie van een conventionele airconditioner, die werkt op het principe van dubbele spanningsconversie. Na het lezen van dit artikel, zult u leren waarom dergelijke airconditioners duurder zijn dan ze zijn, en hoe u het model kiest dat bij u past.

Om te begrijpen wat het verschil is tussen een omvormer en een klassieke airconditioner, moet u een algemeen begrip hebben van het ontwerp van deze apparatuur.

Zoals u weet, bestaat airconditioning uit twee hoofdblokken - extern en intern. De binnenunit regelt de temperatuur van de te koelen ruimte met behulp van een sensor en stuurt een signaal naar de condensor om de bedrijfsmodus te wijzigen. Ook bevindt zich in de binnenunit een verdamper waarin het koelmiddel (freon voor huishoudelijke apparaten) zijn aggregatietoestand verandert van vloeibaar in gasvormig, terwijl het de thermische energie van de externe omgeving absorbeert. Er is dus een daling van de kamertemperatuur.

In de externe eenheid is een ander belangrijk element van het systeem - een condensator. Daarin gaat freon onder invloed van een compressor terug van gasvormige naar vloeibare vorm en geeft warmte af aan de omgeving. Deze warmte wordt verwijderd met behulp van een radiator en een ventilator.

Een conventionele airconditioner heeft slechts twee bedrijfsmodi: deze werkt op volledig vermogen of is niet actief. Aldus wordt de temperatuur vrij ruw geregeld. Van tijd tot tijd wordt overtollige koude in het systeem gevormd, die in de omgeving moet worden geloosd, wat leidt tot een inefficiënte werking van het apparaat.

De invertercompressor kan op verschillende capaciteiten werken. Aldus zal het warmte-uitwisselingsproces tussen de blokken, en dus de koeling van de kamer, soepeler en nauwkeuriger verlopen.

De in de airconditioner ingebouwde omvormer is een omzetter van wisselstroom naar gelijkstroom en vice versa. Hiermee kunt u de compressor aansturen via een spanningsfrequentie, die in het elektrische netwerk constant is en 50 Hz is.

Aan de ingang van de omvormer ontvangt wisselstroom en wordt omgezet in gelijkstroom. Vervolgens wordt een omgekeerde conversie naar wisselstroom uitgevoerd en wordt de uitgangsfrequentie gevormd, die nodig is voor de condensator om de gewenste warmteoverdrachtssnelheid te leveren.

De regeleenheid van het apparaat leest de waarde van de temperatuursensor en past de frequentie van de omvormer aan de uitgang aan, waardoor de intensiteit van de compressor wordt gewijzigd.

Bij het opstarten wordt het split-systeem op vol vermogen ingeschakeld totdat de temperatuur van de te koelen ruimte de ingestelde temperatuur nadert. In de klassiekers is er een piekspanningspiek veroorzaakt door het starten van de compressor. De elektronica van de omvormer zorgt voor een zachte start en maximaal vermogen.

Nadat de modus is geactiveerd, wordt de compressor niet uitgeschakeld, net als bij een traditionele airconditioner. Het vermindert het vermogen tot ongeveer 10% van het nominale vermogen. Zodra de kamertemperatuur boven stijgt, neemt de kracht van het werk toe binnen de limiet van comfortabele belastingen.

De voordelen omvormersystemen komen voort uit het principe van hun werk:

  • zuiniger bij start en modi verre van ultieme kracht;
  • kan lang functioneren, niet beperkt tot 8 uur per dag, zoals bij klassieke modellen;
  • duurzamer vanwege de afwezigheid van schokbelastingen en de werking van systeemonderdelen nabij het maximale vermogensniveau;
  • nauwkeuriger temperatuurbehoud (1-1,50C) door veranderingen in de frequentie van de compressor;
  • koud weer optie - door de eigenschappen van freon kan dit worden gedaan bij temperaturen tot -250C;
  • gebrek aan netwerkcongestie, omdat het apparaat voornamelijk op optimale capaciteiten werkt;
  • minder luidruchtig - om dezelfde reden;
  • zorgen voor meer comfortabele koeling in vergelijking met traditionele apparaten.

tekortkomingen Inverter-airconditioners zijn als volgt:

  • allereerst zijn ze aanzienlijk duurder;
  • de aanwezigheid van verliezen tijdens de dubbele stroomomzetting;
  • meer eisen aan de kwaliteit van het elektriciteitsnet - de elektronische besturingseenheid mag geen last hebben van stroompieken;
  • door de aanwezigheid van de omvormer is de externe eenheid algemener en zwaarder geworden, wat het installatieproces enigszins compliceert en aanvullende eisen stelt aan de sterkte van de structuur;
  • duurder in gebruik en reparatie vanwege de beschikbaarheid van een groter aantal en verschillende reserveonderdelen.

De efficiëntie van het inverterapparaat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Het hangt allemaal af van de bedrijfsmodus: bij het bereiken van de ingestelde temperatuur na het inschakelen en werken in het optimale frequentiebereik, blokkeren de afwezigheid van inactieve verliezen en de soepele werking van de compressor de verliezen als gevolg van dubbele stroomomzetting.

Als het apparaat echter continu op maximaal vermogen wordt gebruikt, kan de omvormer zijn voordelen niet realiseren, terwijl verliezen door dubbele stroomconversie kunnen leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de efficiëntie in vergelijking met traditionele modellen. De efficiëntie van elke converter is niet meer dan 90%, wat betekent dat we het hebben over constante netto verliezen, afhankelijk van het vermogen.

Er kunnen dus twee conclusies worden getrokken:

  • omvormers worden niet aanbevolen voor gebruik in ruimtes zoals keukens waar warmtegenererende apparaten zijn geïnstalleerd - kachels, ketels en dergelijke of kantoorruimtes met grote luchtverversing;
  • bijzondere aandacht moet worden besteed aan vermogenskeuze en zorgen voor de nodige marge voor de lange en efficiënte werking van het inverterapparaat.

Om de beste fabrikanten en met name modellen te bepalen, moeten evaluatiecriteria worden vastgesteld. Afhankelijk van het gebruik zullen verschillende vereisten worden gepresenteerd. U kunt bijvoorbeeld praten over de beste modellen voor mensen met allergieën, voor gebruik in slaapzalen, over systemen voor universeel gebruik of economische opties.

Volgens de rating van een van de leveranciers gespecialiseerd in klimaatsystemen, in de categorie van zeer betrouwbare omvormers Japanse merken hebben leidende posities: Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries.

Onder de zeer betrouwbare drie winnaars waren ook Japanse fabrikanten: TOSHIBA, Mitsubishi Heavy Industrie, HITACHI.

De leiders in populariteit onder economy class-modellen zijn:

  • Ballu (Rusland);
  • Lessar (Tsjechische Republiek);
  • algemeen Klimaat (Rusland).

Net als alle andere apparatuur vereist een airconditioningsysteem regelmatig toezicht en onderhoud. Tijdens bedrijf pompt de omvormer een grote hoeveelheid lucht die vervuild is met stofdeeltjes, vooral op de onderste verdiepingen van de huizen van de megalopolissen. Al dit stof nestelt zich op de filters en dringt gedeeltelijk door in de binnenkant van de externe eenheid.

Bij gebrek aan zorg schept het systeem voorwaarden voor de groei van bacteriën, schimmelvormen, die uiteindelijk kunnen leiden tot falen van de eenheden of zelfs een potentiële bron van bacteriële ziekten in een gekoelde ruimte kunnen worden.

Om deze negatieve gevolgen te voorkomen, is het noodzakelijk om routineonderhoud aan de omvormer uit te voeren, inclusief antibacteriële behandeling, filtervervanging, routecontrole en koudemiddelvervanging / tanken, reinigen van de warmtewisselaar en andere noodzakelijke handelingen.

Het wordt ook aanbevolen om het olie- en freonniveau van tijd tot tijd te controleren.

Bekijk de video: DC To AC Power Inverter Problems 80% Is This Easy Fix (Mei 2024).

Laat Een Reactie Achter