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              壓力控制器的結構工作原理介紹

                 2019-09-30 子琪346
              核心提示:制冷裝置運行中,有許多非正常因素會引起排氣壓力過高。例如,操作失誤(壓縮機啟動后,排氣閥卻未打開);系統中制冷劑充注量過多、不凝性氣體含量過高;冷凝器斷水或嚴重缺水、冷凝器風扇卡死等。

              制冷裝置運行中,有許多非正常因素會引起排氣壓力過高。例如,操作失誤(壓縮機啟動后,排氣閥卻未打開);系統中制冷劑充注量過多、不凝性氣體含過高;冷凝器斷水或嚴重缺水、冷凝器風扇卡死等。排氣壓力過高,超過機器設備的承壓極限時,將造成人、機事故。另外,如果膨脹閥堵塞,吸氣閥、吸氣濾網堵塞等,會引起吸氣壓力過低。吸氣壓力過低時,不僅運行經濟性變差,蒸發溫度過低還會不必要地過分降低被冷卻物的溫度,增加食品的干耗,使冷加工品質下降。系統低壓側負壓嚴重時,能夠加劇空氣、水分向系統內的滲,又造成排氣壓力、排氣溫度的升高,這對采用易燃、易爆制冷劑(R717)的系統更是危險,必須用壓力控制器進行壓力保護。制冷裝置的高低壓控制是通過壓力控制器來實現的。它一般是由高壓控制器和低壓控制器組合而成,稱為高低壓力控制器。它們的作用是:當壓縮機排出壓力超過給定值或吸壓力低于給定值時,高低壓力控制器自動斷開壓縮機控制回路,使壓縮機自動停車,從而達到自動保護的作用。當系統高、低壓力在允許的范圍內時,接通電路,使系統正常運行。

              高低壓控制器常把兩個壓力控制器組合在一起,也有用兩個單獨的壓力控制器來分別控制高壓和低壓的。制冷系統中常用的高低壓控制器有YK型、KD型、KP型等。

              7-14所示為KD型壓力控制器結構圖,圖7-15所示為KD型壓力控制器原理圖。其工作原理是制冷劑蒸氣通過毛細管,將壓力作用到控制器的波紋管上,使波紋管產生變形,通過傳動機構,把機械量的變化轉變為電信號,從而控制壓縮機的停或開,保證設備安全經濟運行。

              高壓控制器與高壓氣體連接,高壓氣體作用于高壓波紋管上,在正常工作時,作用于傳動桿上的向上的彈簧力與向下作用的由波紋管傳遞到傳動桿的高壓蒸氣壓力和碟形簧片的力相平衡。當蒸氣壓力升高時,高壓波紋管的壓力克服彈簧力,傳動桿下移,碟形簧片的彈力消失。若壓力超過彈簧力的調定值時,傳動桿將微動開關推動,觸點斷開,使壓縮機停止運轉,相應的事故信號燈或鈴接通電路。當壓力下降時,傳動桿上移,使碟形簧片壓縮。若壓力小于彈簧力與碟形簧片彈力之差時,微動開關動作,觸點閉合,形成通路。有的高壓控制器,壓力下降后,不能自動復位,需要手動復位,這樣可避免故障未消除前壓縮機重新啟動。

              低壓控制器與低壓氣體連接,低壓氣體作用于低壓波紋管上,在正常工作時,作用在傳動桿上的方向向上的調節彈簧和碟形簧片彈力與向下的低壓蒸氣壓力相平衡。當低壓壓力升高時,低壓波紋管的壓力克服彈簧力,傳動桿下移,碟形簧片的彈力消失。若壓力超過彈簧的調定值時,傳動桿將微動開關的按鈕按下,此時電路接通,壓縮機正常運轉。當低壓低于調定值的下限時,低壓調節彈簧的張力,克服來自波紋管的壓力,把傳動芯棒9抬起,使微動開關按鈕抬起,電路斷開,壓縮機停止運轉。

              高壓及低壓的斷開壓力值,可通過高壓或低壓的調節盤218進行調節。轉動調節盤以增大調節彈簧張力,則高壓及低壓的斷開壓力值就相應增大,反之則減小。高壓或低壓的差動壓力值(接通和斷開時的壓力差),可以通過高壓或低壓壓差調節盤6或巧進行調節。轉動壓差調節盤使碟形彈簧張力增大時,則差動值就相應增大。

               
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