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1)  chilled and hot water pumps
冷热水泵
2)  heat pump water chiller/heater units
热泵冷热水机组
1.
Research on household central energy storage heat pump water chiller/heater units;
户式蓄能型热泵冷热水机组的研究
3)  water-to-water water source heat pump
冷水型水源热泵
4)  air-source heat pump chiller
风冷热泵冷热水机组
1.
The influence of the air cooled coil fan pre-start on the refrigeration dynamics of an air-source heat pump chiller during the reverse-cycle defrost was investigated.
在一台名义制热量为55kW的风冷热泵冷热水机组上,采用风机提前启动和正常启动对该机组的除霜影响进行了对比实验。
2.
This paper presents an experimental investigation of refrigeration system dynamics during the reverse-cycle defrost of an air-source heat pump chiller.
本文针对风冷热泵冷热水机组的逆循环除霜进行了实验研究,得到了除霜时系统参数随时间的变化规律。
5)  air-to-water heat pump
风冷热泵冷热水机组
1.
The dynamic characteristics of an air-to-water heat pump under the frosting/defrosting conditions were investigated.
研究了风冷热泵冷热水机组结霜与除霜时的动态性能。
2.
The influence of the expansion device on the reverse cycle defrost performance in an air-to-water heat pump was investigated experimentally.
为研究不同节流机构对逆循环除霜时间的影响,分别用一根外径为22mm的旁通铜管和热力膨胀阀作为除霜时的节流机构,在一台名义制冷量为55kW的风冷热泵冷热水机组上进行了实验研究,结果表明:旁通铜管系统与热力膨胀阀系统对比,总的除霜时间减少了40s,其中融霜时间减少了34s,排水时间减少了10s;在恢复阶段,由于制冷剂的流量较大和板式换热器的内容积比较小,两种节流机构的排气压力都剧烈上升,旁通铜管系统上和热力膨胀阀系统分别上升了488 7kPa和389 9kPa;排水阶段结束时,旁通铜管系统的排气压力比热力膨胀阀系统高453 8kPa,并且在恢复阶段排气压力上升的幅度更大,导致旁通铜管系统的排气压力接近高压保护值。
6)  air cooled heat pump/chiller
风冷热泵冷热水机组
1.
By the comparison be tween the experiments on large air cooled heat pump/chiller using the economizer, the capacity of economizer is investigated in reducing discharge temperature of the screw compressor, and improving heating effect and running efficiency of air cooled heat pump/chiller lower temperature.
通过对大型风冷热泵冷热水机组经济器运行的对比实验 ,从实验角度研究了经济器运行对低温环境下运行的风冷热泵在降低压缩机排气温度 ,提高热泵机组制热能力及运行效率等方面的作用 ,对比了换热器式经济器与闪蒸式经济器的工作及调节特点 ,为采用经济器运行的大型风冷热泵冷热水机组的设计提供了实验依据 。
2.
Based on the analysis of the defrosting process of air cooled heat pump/chiller,dynamic simulation model is established for air cooled heat pump/chiller operating under defrosting condition.
在对风冷热泵冷热水机组除霜过程内部状态变化进行定性分析的基础上 ,建立了机组除霜过程动态仿真的数学模型 ,采用质量引导法对数学模型进行求解 ,仿真计算结果与实验值的对比表明 :风冷热泵冷热水机组除霜过程的动态仿真反映了机组除霜过程的变化趋势 ,为利用建立数学模型进行理论分析并与实验相结合的方法深入研究机组的除霜过程 ,掌握机组除霜过程中各主要部件的性能变化 ,改进机组除霜性能 ,提高机组在冬季的工作特性与可靠性打下了基
补充资料:变频器风机水泵控制方案在水泵上应用

1.森兰水泵用变频调速器性能简介


    (1)BT12S系列变频调速器



    森兰BT12S系列变频调速器,是公司为风机、泵类机械而设计的专用数字式变频器,除具有通用变频器功能外,还有变频泵循环、变频泵固定两种方式的定时轮换功能(接入继电器扩展板即可实现,详见使用说明书)。



    变频器内设PI调节器,备有两种传感器反馈信号输入端子VPF(电压信号)和IPF(电流信号),还有消防运转信号端子FA、高水位信号端子LA2和低水位端子LA1,以及压力上下限报警输出端子30PA、30PB和30PC。



    BT12S系列变频器具有独特的睡眠值和苏醒值的设定(参数F66及F67)。当供水系统有两台或两台以上水泵时,可根据用户要求设定适当的睡眠值和苏醒值。当压力低于睡眠值时小泵工作;当压力低于苏醒值时主泵工作;相反,当压力高于苏醒值时,主泵停止工作,小泵工作;当压力高于睡眠值时,小泵也停止工作,进入睡眠状态。



    森兰BT12S系列变频器当然也可以作为通用变频调速器使用。



    (2)SB60P及SB61P系列变频调速器



    这两种森兰变频器电路结构相同,只是容量范围不同。都是采用数字处理器DSP的矢量控制式变频器,性能更好。变频器内设PID调节器,也可外接扩展板进行多泵循环运转。



    2.风机水泵用变频调速器控制方案



    风机水泵用变频器的控制方法有多种,可根据具体情况选用。下面介绍几种常用的方案。



    (1)手动调节



    这是一种最简单的控制方法,即操作人员根据仪表指示,手动调节变频器的频率以改变风量或流量,满足生产要求。这种方法适合于任何型式的变频器,常用于老设备的技术改造。FWD为正转信号输入端,CM为输入信号的公共端,SB为转换开关。当SB闭合时,电动机M正向起动;SB断开时,电动机便停止。保留原设备的起动装置,将档板、阀门完全开放,平时令KM1、KM3接通,采用变频器传动。如果变频器发生故障或需要检修,则断开KM3,令KM2接通,采用原设备起动装置和挡板阀门进行运转。为了确保安全,KM2和KM3两个接触器要互相联锁(包括电气、机械两种联锁)。



    (2)变频调速器的双位控制



    这种方法简单、可靠、容易掌握,精度也基本能满足要求,广泛用于许多要求不高的场会。


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参考词条