水冷机系列水冷柜式空调设计成能直接送风或通过网管来达到调节室内环境的目的,制冷量从30kW到180kW.产品特点:
1、可满足工商业的各项需要。皮带驱动,机外余压可调。可选配二组三级电加热,可选配送风箱或选配热水盘管。
2、风机、电机采用全新悬浮式设计,可大大降低运行噪声且方便维修。
3、采用涡旋式压缩机、运行平静、噪声低。标配橡胶减震垫降低噪声。
4、套管式换热器,制冷剂和水对流换热,冷却效果好。各部件优化匹配,保证发挥更大效能。优化空气流动结构,提高换热效能。
5、壳体采用环氧树脂喷漆,保证外壳不会锈蚀。大管径套管式冷凝器,不易结垢,长寿耐用。
6、整装式设计、结构紧凑、占地省。自由回风。机组两侧均布置出水口。机组顶部加装吊环,方便吊装,双风机,体积小,重量轻,安装方便。
7、机组设有检修窗,方便维修。机组前面板由四块组成,方便拆卸,有利于维修。
点焊机专用1匹冷水机至60匹冷水机介绍
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点焊机专用冷水机详细介绍
KD7306系列微机点焊同步控制器,是一种由单片机作为主控制单元的点焊同步控制器。
该控制器能对点焊机的预压、预热、焊接、回火、保持、休止这六个程序段的工作时间(周波数)及工作电流进行调节和同步控制,实现电网电压的补偿。并对各个程序段的工作参数实现数字式调节和显示。后一次调整的工作电流相对值和程序段周波数。这些数据在掉电时不会丢失,开机时这些数据会自动调入P7306(P7306具有闪存功能),为用户带来了方便。
由于采用了单片机作为主控单元,点焊机专用冷水机并采用全数字调节和显示,本控制器的体积和重量与传统电路组成的控制器相比,不仅体积和重量大为减少,更重要的是大大提高了产品的可靠性和稳定性,使产品的性能/价格比大幅度提高。其小巧的的体积也便于将其嵌入焊机内部,缩小了整机体积,降低了制造成本。
由于采用了低功耗的单片机芯片P7306,使得本控制器整机功耗只有15W。实属节能产品。
本控制器的高度集成化,尤其是I2C总线和数字显示技术的应用,使得电路十分简洁。这不仅便于产品的调整、维护和保养,也便于用户在技术改造过程中自行。只要不以我公司的名称、商标和型号进行销售,我公司欢迎用户推广、使用和本产品,必要时我们甚至可以进行技术指导。
KD7306系列微机点焊同步控制器主要供焊机用户对老产品进行技术改造用KD7306B,如图一所示。对于控制器而言,仅包括控制单元,主晶闸管作为单独组件供应。
二、技术指标:
1、 程序段数量: 6
2、 各程序段周波数:0~99 (0~1.98s)
3、 周波数精度: ±0
4、 工作电流相对值调节范围: 0~99.5 (相对值)
5、 控制输出量: 主晶闸管触发信号、电磁阀开关量
6 、控制电流: 300A (对分体式KD7306C而言)
7 、电源电压: AC 380V 50Hz
8 、功耗: ≤15W (不含KD7306C)
9 、体积和重量: KD7306A:24×12×9 cm3 1.5kg
KD7306B: 9×24×18cm3 2.2kg
KD7306C:
三、点焊机专用冷水机工作原理:
电气原理图如图二所示。
本控制器采用的主控制芯片是P7306。该芯片各管脚的功能按顺序简单介绍如下:
1、 MCLR:复位端。当该脚接低电平时芯片复位,平时接VDD。
2、Y0:工作状态显示输出端。该端与X0、X1、X2、Y1、Y2、Y3端共同组成驱动发光二极管的矩阵电路,用以显示芯片的工作状态。
3、 Y1:工作状态显示输出端。
4、 Y2:工作状态显示输出端。
5、 FAI:焊机功率因数调整端。该端输入电平的高低,决定着芯片25脚输出的移相脉冲的导通角。应根据点焊机功率因数的高低,适当调整该端的输入电平,以达到限制焊机导通角的目的。当焊机的功率因数较高时,该端应输入较高的电平,否则应较低。该端输入电平的范围为0~5伏。
6、 Y4:点焊机专用冷水机工作状态显示输出端。
7、 UNET:电网电压检测端。该端的功能是对电网电压进行检测,以便对网压进行补偿。当网压为额定值时,该端的输入电压应为4V。
8、 VSS: 电源负极,也就是接地端。
9、 OSC1: 石英晶体接入端。
10、OSC2: 石英晶体接入端。
11、SEL:显示选择输入端。该端每输入一个高电平脉冲,显示器显示的参数将进行一次更新,更新为下一个程序段的焊接参数,以便于对其进行调整,输出矩阵将驱动发光二极管显示当前的调整状态。该端平时应置于低电平。
12、IINC:工作电流调整端(电流增加)。当该端置于高电平VDD时,工作电流的给定值将逐渐增加,其增加的相对值将通过数码管显示出来。平时该端应置于低电平VSS。
低环温热泵在实际使用过程中会出现以下问题:1、制热量随着环境温度的降低而逐渐衰减。随着环境温度,压缩机吸气压力下降,吸气比容增大,从而导致压缩机容积效率和制冷剂单位容积制热量下降,机组的制热能力和制热性能系数(COP)相应下降,而此时用户所需的热量(房间热负荷)随着环境温度的下降迅速上升。
2、压缩机在低环境温度下运行的可靠性问题。在低环境温度下,系统容易出现回液、高排气温度等问题,使机组运行稳定性降低。解决办法:1、增大压缩机排量以及室外机换热器,以增大制冷剂流量和蒸发吸热量,从而增大制热量;
2、采用双级压缩中间系统,减小每一级的压力比,中间将部分中压制冷剂喷射进入双级压缩机的中间腔,增大制冷剂流量,从而增大制热量;
3、采用复叠系统,该系统采用一种中高温制冷剂与一种低温制冷剂相结合,可以降低每一级的压力比和排气温度,低环境温度制热量可以得到提高;
4、采用三级压缩中间系统,在双级压缩增焓的基础上,减小压力比和降低蒸发器入口干度,增大制冷剂循环流量,以增大系统制热量。