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如圖甲是某會議室空調的自動控制裝置

發布時間:2023-01-23 02:47:49

❶ 圖16-甲是小寧同學為學校辦公樓空調設計的自動控制裝置。R是熱敏電阻

(1)查表可知25℃時R為390Ω
I=U/ R總=6V/390Ω+10Ω=0.015A(2分) 25℃指針位置在表盤15mA處(1分)
(2)查表可知30℃時R為360Ω R總=U/I=6V/0.015A=400Ω 故串聯電阻RX=R總-R-R0=30Ω (2分)
(3)改變電壓 ,使用調壓器 ; 改變繼電器線圈匝數 使用抽頭旋轉式線圈 答一種即可

❷ 圖十九甲是小剛同學為學校辦公樓中央空調設計的自動控制裝置,R是熱敏電阻,其阻值隨溫度變化關系如下表格

⑴隨室內溫度的升高,熱敏電阻的阻值減小,控制電路中電流增大,當專電流達到15mA時,銜鐵被吸合,屬右側空調電路電阻增大,電流減小,空調開始工作。當溫度下降時,控制電路電阻增大,電流減小,減小到一定值,使空調電路斷開,這樣就實現了自動控制。(2分)
⑵25℃
⑶30Ω
⑷可以將左邊電源改為可調壓電源

❸ 如何更換空調溫度感測器

空調共有三種基本感測器:

1.外部機器的管道溫度感測器位於外部機器冷凝器的高壓蒸汽端(在壓縮機和冷凝器之間),用於溫度控制。

2.室溫感測器位於內部蒸發器的右上方,與計算機板相鄰。當空調正在加熱時,它是一個冷空氣探頭。位於室內機的蒸發器上;黑色的小頭連接到內機的蒸發器上。

3.環境溫度感測器位於外機設備的冷凝器外部,是用於空調加熱的自動除霜探頭。

掛機:室溫感測器,打開內部裝置的面板,然後卸下過濾器以查看。與室溫集成在一起的管式溫度感測器需要打開內機的蓋子,卸下電箱,然後將其插入蒸發器中。

櫃機:室溫感測器,打開風輪側面的下面板。管道溫度感測器需要完全打開並插入蒸發器中。

(3)如圖甲是某會議室空調的自動控制裝置擴展閱讀:

空調溫度感測器的工作原理:

1.壓力型溫度感測器:利用溫度敏感物質的壓力隨溫度變化而變化的特性來測量溫度是壓力型溫度感測器的基本溫度測量原理。

2.膨脹溫度感測器是根據物體的熱膨脹和冷縮原理製成的。根據膨脹物質的形狀,分為固體膨脹型和液體膨脹型。水銀溫度計利用水銀液體的熱膨脹和冷縮特性來測量溫度。

液體膨脹溫度計雙金屬溫度計屬於固體膨脹溫度計雙金屬溫度計。溫度測量元件由兩種不同的金屬材料製成,具有很大的線膨脹系數,這些金屬材料堆疊在一起並焊接在一起。

由於兩個金屬板的線性膨脹系數不同當溫度升高時,雙金屬板將向膨脹系數較小的一側彎曲。溫升越高,彎曲越大。它利用雙金屬片的變形位移與溫度變化之間的關系成比例,並且指針由杠桿放大機構驅動,指示溫度值較小。

同時,記錄指針(筆)由控制桿驅動,並且測得的溫度自動記錄在以均勻速度前進的記錄紙上。雙金屬溫度汁結構簡單,機械強度高,價格低廉,但准確性低,使用范圍和使用范圍受到限制。

3.熱電阻溫度感測器:熱電阻溫度感測器分為兩種:金屬熱電阻和半導體熱敏電阻。大多數金屬熱敏電阻的阻值隨溫度的升高而增加,並且據說具有正的溫度系數。半導體熱敏電阻的阻值通常隨溫度升高而降低,並且據說具有負的溫度系數。

由於導體和半導體的電阻值會隨溫度變化,因此可以通過測量其電阻值來測量相應的溫度。銅熱電阻的特點是其電阻值與溫度的關系呈足線性關系,電阻的溫度系數較大,材料易於純化,價格較便宜。

但是,它的電阻率低,精度低,高溫下容易氧化,化學穩定性差。因此,當溫度不高並且對感測器的體積沒有特殊限制時,可以使用銅熱電阻。

半導體熱敏電阻正越來越廣泛地用作溫度感測器。半導體熱敏電阻有兩種類型:NTC(負溫度系數)和PTC(正溫度系數)。導體熱敏電阻的形狀很多。

半導體熱敏電阻通常由某些金屬的氧化物製成,例如鐵,鎳,鉬,鈦,鎂,銅等。在現場使用時,控制器與熱敏電阻之間的距離可以達到800m,因此特別適用於空調自動控制系統。遙測和溫度遙控。溫度感測器的好壞檢測。

❹ 如圖所示,某興趣小組為學校辦公樓空調設計的自動控制裝置R是熱敏電阻 字太多了, 可

我認為英這樣在那樣

❺ (2012煙台)如圖所示為某興趣小組為學校辦公樓空調設計的自動控制裝置,R是熱敏電阻,其阻值隨溫度變化

(1)答:隨室內溫度的升高,熱敏電阻的阻值減小,控制電路中電流增大,當電流達到15ma時,銜鐵被吸合,右側空調電路連通,空調開始工作.當溫度下降時,控制電路電阻增大,電流減小,減小到一定值,使空調電路斷開,這樣就實現了自動控制.
(2)電路啟動時的總電阻:r總=
u
i
=
6v
0.015a
=400ω,
此時熱敏電阻的阻值:r熱=r總-r0=400ω-15ω=385ω,
對照表格數據可知,此時的啟動溫度是20℃.
(3)因為電路啟動時的總電阻為400ω,
由表中數據可知,空調啟動溫度設定為25℃時,熱敏電阻的阻值為355ω,
則電路中還應串聯的電阻:r′=r總-r熱′-r0=400ω-355ω-15ω=30ω.
(4)因為本裝置啟動的電流是一定的,因此,既可通過改變電阻來改變電流,可以通過將左邊電源改為可調壓電源來實現對其控制.
故答案為:(1)見上面的分析;(2)答:該空調的啟動溫度是20℃.(3)答:將空調啟動溫度設定為25℃時,控制電路中需要再串聯30ω的電阻.
(4)答:可以將左邊電源改為可調壓電源;

❻ 當繼電器線圈中的電流減小到某一數值時,繼電器的銜鐵被釋放,加濕器

繼電器線圈套在鐵芯上的,線圈通電後使鐵芯形成強磁場將銜鐵吸合。

❼ 如圖甲是小剛同學為學校辦公樓中央空調設計的自動控制裝置,R是熱敏電阻,其阻值隨溫度變化關系如下表格

(1)R=600Ω﹣6Ω×抄t
(2)20℃
(3)由第二問可知串聯一個電阻就可以改變空調的啟動溫度,所以如果在電路中串聯一個滑動變阻器,連入電阻變大啟動溫度變高;連入電阻變小,啟動溫度變低.

❽ 多聯機節能技術分析論文前言

濕度的相關性。在空調系統的控制中,通常主要是對空調所在房間內溫、濕度進行控制,而溫、濕度往往屬於相同的調節對象,這兩個量同時被調節,在調節過程中有相互產生影響。要是由於一些原因,室內溫度升高,導致空氣里水蒸氣的飽和分壓力產生變改變,在含濕量不變的的基礎之上,就會導致室內相對濕度的改變,溫度上升相對濕度就會下降,溫度下降相對濕度就會上升,在調節操作過程中,調節某一參數時,會引起另一參數的改變。

2)多種運行方式的轉換控制。工況即運行方式。在全天或全年的運行中,空調系統在進行室內外的調節工作時,是中通過多種運行方式的轉換與控制來實現的。也就是說,空調系統的運行方式要隨室內外條件的明顯改變進行轉換調節,即隨環境改變而進行工況轉換。

2)整體控制性。空調的自動控制系統通常是圍繞空調房的室內相對濕度和空氣溫度的控制,經過工況轉換和空氣處理的每個環節密切聯系的統一性控制系統。在空調系統中,對空氣處理設備進行啟用和停止要按照相關的工作準則,除此之外,聯鎖控制和各個參數調節與室內溫、濕度是密切相關的。不可單獨調節。

2中央空調節能控制方法

1)改良圍護結構的保溫性能。建築物在夏季的冷負荷以及在冬季的熱負荷多少都存在建築物外圍護結構的原因,改良建築物外圍護結構對增加建築物夏季熱負荷和冬季冷負荷有很好的效果。對於建築體形,面積相同的建築物,表面積越小越能夠達到節能的效果。在實施建築物的節能時,最重要的就是要改善圍護結構保溫性能。根據相關數據顯示,由於室外氣溫高時,較好的保溫性能能對空調冷量進行節省,但在非最熱、氣溫最低時,不僅不利於建築散熱,反而使冷負荷有所增加。當然,較好的圍護結構保溫性會使空調的設計冷負荷也變小。

2)降低輸送系統能耗。在中央空調系統中,輸送冷量載體的過程中所產生的能量損耗來自於輸送過程的流動阻力損失以及過程中各部分傳熱的冷量損失。如果能夠使輸送能耗與用戶冷熱消耗完全處在同比例的變化,就做到了輸送能耗的最優化。

3)電能控製程序。耗電量和需求系數決定了電能消耗的計費,峰、谷電價不同,所以,合理對能耗較高的空調設備進行啟停,可以讓電量保持在平穩值,或者在用電的高峰時段,讓設備的用電量少、運行時間短,相反在用電低谷期,使設備的用電量多、運行時間長,可以達到總的電費相對較低的效果。

4)空調機組節能。空調機組是所有耗能設備中耗能最多的設備之一,其運行方式各不相同,可以根據以下幾點來對空調機組的進行節能控制:a.全年運行的多種運行方式自動轉換。按照室外氣候條件、空調不同上午系統結構及其不同的工藝要求實施工況轉換,轉換判斷條件通常是焙值,經過調節空調的運行參數來實施。b.選擇控制器參數。對每個迴路的PID參數進行合理的選擇,要有較好的響應性能,或者選擇不同的先進的控制演算法,使控制系統的性能指標得到提高。對於控制迴路長期處於不停調節,響應過程慢等不利現象要進行排除,否則不僅增高能耗,還對執行器的使用壽命有較大影響。c.多級控制配合。有些系統中有中央空調機組,加上房間內再加熱盤管實現單獨調節,此時,應該對控制方法及配合關系進行合理的選擇來控制送風溫度,避免中央空調的送風的溫度低,而房間進行再加熱時能量發生的浪費現象,需要對整體系統的節能效果進行考慮。d.溫度感測器的選擇。室內空氣在空調的調節中,每相差1攝氏度,調節都需要耗費較多能量,感測器的精度高,收獲的的節能效益比感測器的價格要大得多。e.適當控制溫度設定值。對於舒適性空調系統來說,隨著夏季室外溫度的上升,適當提高溫度的設定值,使室內、外的溫差減小,不僅能達到人們對舒適度的要求,又能實現節能。在冬季也同樣適用。

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