汽车空调的温控开关原理:
1、温控开关内部有个双金属片,具有不同的热膨胀系数,这样就能在达到一定范围的临界点温度时发生形变使触点结合,达到通电的目的,低于这个温度范围后回复到起始位置,断开线路。这是机械式的。在温控开关表面会标有数值,例如78或者83等等。
2、还有热电偶式的,也就是不同的温度有不同的电阻,行车电脑获取数据后作出开启或关闭的指令。
3、温控开关是控制风扇转动的当水温88度左右温控开关控制风扇底数转100度以上风扇高速转温控开关一般安装在水箱上或水管到发动机缸盖的地方有3根线的两根线的看车型不等。
4、 三条线的那一定是电子温控才有,一条是开关那过来的负级 一条是接到干燥瓶那个保护空调系统的开关 还有一条是电源 。
控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
KSD301系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
本温控器是小型温度控制器,其工作温度性能固定,不需调整、干脆、动作可靠、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。
本温控器是小型温度控制和过热保护;如消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡壶、电子瓦撑、暖水袋、饮水机、电吹风、吸尘器、电取暖炉、微波炉、电熨斗、干衣机、电机等电器。
具有性能稳定、精度高、体积小、量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干忧小等特点。
使用注意事项
1 :额定工作电压(250V)
2: 额定工作电流(10A)
3: 开机电流(A)
4: 堵转电流(A)
a:安装方式:内埋式,外置式
b:浸漆方式:滴漆,沉浸漆,真空浸漆,不浸漆
6: 对电流敏感的温度开关:17AME系列,TP1系列
对温度敏感的温度开关:S01系列,突跳式温度开关
:百度百科-温控开关
一、中央空调和HVAC的应用背景
1、中央空调的概念
据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,其中中央空调水泵的耗电量约占总空调系统耗电量的20%~40%,故节约低负载时压缩机系统和水系统消耗的能量,具有很重要的意义。所以,随着负载变化而自动调节变化的变流量变频空调水系统和自适应智能负载调节的压缩机系统应运而生,并逐渐显示其巨大的优越性。采用变频调速技术不仅能使空调系统发挥更加理想的工作状态,更重要的是通常其节能效果高达30%以上,能带来良好的经济效益。
中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将制冷剂(冷媒介质如R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就变成了低温冷冻水,冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸气热交换器的盘管,通过与蒸气的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供暖热风。
2、HVAC的概念
HVAC的概念包括采暖(Heating)、通风(Ventilation)、空调(Air Condition),因此与中央空调相比具有更广义的概念。HVAC是人与环境这对矛盾对立统一关系历经漫长岁月发展所凝聚而成的一种重要的环境与保障技术。HVAC定义如图1所示。
图1:HVAC定义
(1)供暖(Heating)
1)系统组成:热源、散热设备、输热管道、调控构件等。
2)技术职能:输入热能至空间,补偿其热损失,到达室内温度要求。
(2)通风(Ventilation)
1)系统组成:通风机、进排或送回口、净化装置、风道与调控构件等。
2)技术职能:通风换气、防暑降温、改善室内环境、防止内外环境污染。
(3)空气调节(Air Conditioning)
1)系统组成:冷热源、空气出来设备与末端装置、风机、水泵、管道、风口、调控构件等。
2)技术职能:依靠经过全面处理并且适宜参数与良好品质的空调介质与受控环境空间进行能量、质量
的传递与交换,实现对室内空气温度、湿度、速度、洁净度和其他参数的按需调控。
3)系统分类:一次回风、二次回风、全新风。
经过多年的发展,HVAC的应用已经深入到国民经济的各个部门,对促进经济发展、提高人民生活水平起到重要保证作用,有时甚至是关键性的保证作用。
在HVAC中的节能观念并不是以降低环境或抑制能量需求来换取节能,而是通过综合资源规划(IRP)方法和能源需求侧管理(DSM)技术的应用,提高建筑的能量效率,用有限的资源和最小的能量消费代价获得最大的社会、经济效率,满足日益增长的环境需求。
(二)变频器在中央空调中的应用
同时具有精确控制和大幅度节能的特点,因此也成为中央空调系统和HVAC的标准控制手段。
在中央空调系统中加装变频器时要考虑的问题完全不同于工业应用,一般来说,在装有中央空调的高档公共设施里有大型电子敏感设备,如计算机系统、电视接收系统和电信网络系统。这就要对变频传动装置提出工业环境中不需要考虑的特殊要求,即电磁兼容问题。
以变频器为主组成的中央空调绿色智能控制系统,可实现温度、温差、压力、压差、湿度、流量等多种参数集中控制,通过自动能量优化软件可使暖通空调系统中的综合节电率达到50%左右。同时,由于电磁兼容性好,因此能减少对周边电路仪器的干扰并降低噪声,而且其内置直流电抗器还可有效抑制谐波,提高功率因数。
以三晶SAJ8000G为例,在机场、广电大楼、医院、地铁等高档场合得到广泛应用。该系统集数据传感、双PID控制和控制执行于一体,反馈值及给定值可直接按单位设定;内置RS485通信协议,可直接接收Modbus协议,并留有选件接口,成功解决了传统变频器运用于暖通空调系统设备配置庞杂的问题;能实现春夏秋冬4种运行模式转换,具有一机多控、远程控制和现场控制多重控制功能,既能满足楼宇自控对风机水泵的要求,又不失楼宇自控系统出现故障时现场独立操作的灵活性。
在中央空调系统中,用变频器进行流量(风量)控制时,可节约大量电能。中央空调系统在设计时是按现场最大冷量需求量来考虑的,其冷却泵、冷冻泵也是按单台设备的最大工况来考虑的,在实际使用中有90%多的时间,冷却泵、冷冻泵都工作在非满载状态下。如果用阀门、自动阀调节,不仅会增大系统节流损失,而且调节是阶段性的,会造成整个空调系统工作在波动状态,而通过在冷却泵、冷冻泵上加装变频器则可一劳永逸地解决该问题,还可实现自动控制,并可通过变频节能收回投资。同时,变频器的软起动功能及平滑调速的特点可实现对系统的平稳调节,使系统工作状态稳定,并延长机组及网管的使用寿命。
(三)变频器在供热系统中的应用
在供热系统中,变频器可用于热力站循环泵、补水泵和锅炉房的鼓引风机、循环泵等耗能负载的水量,风量调节,可使热网供热质量稳定高效,能有效避免局部热网过冷过热问题,还能消除鼓引风机风门产生的噪声,减轻了工人的劳动强度,较大幅度地降低了系统的维护费用。
通过变频器内置直流电抗器能使功率因数接近于1,并可有效抑制谐波,避免对周围设备的电磁干扰,更为重要的是具有自动能量优化功能,可大量节约能源。
二、中央空调水循环系统的控制设计
大部分建筑物在一年当中,只有几十天时间,中央空调处于最大负载。中央空调冷负载,始终处于动态变化之中,如每天早晚、每季交替、每年轮回、环境及人文等,实时影响中央空调冷负载。一般,冷负载在5%~60%范围内波动,大多数建筑物每年至少70%是处于这种情况,而大多数中央空调,因系统设计多数以最大冷负载为最大功率驱动。这样,造成实际需要冷负载与最大功率输出之间的矛盾,产生巨大能源浪费,增加经营的成本,降低经营竞争力。
下面介绍了一种新颖的智能变频控制设备,它采用国际上最为流行的成熟的交流调速技术、PLC控制技术,能对中央空调的泵组实现全自动闭环控制。由于采用了先进的SAJ8000G系列可编程序控制器,并可通过中文文本操作器(或触摸屏)进行简洁明了的操作和控制,从而决定了本控制方式不仅在系统的抗扰性、可靠性上大有保证,而且在操作的界面上更符合HMI标准。
(一)中央空调系统的控制方式概述
图2所示为中央空调水循环控制系统的构成,主要分为冷冻主机、冷冻水(热水)循环系统、冷却水循环系统,智能变频柜主要控制的对象为冷冻水(热水)回路和冷却水回路。
图2:中央空调水循环控制系统的构成
1、冷冻水循环的控制
冷冻水循环系统由冷冻水泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻水泵加压送入冷冻水管道,在房间内进行热交换,带走房间内热量,从而使房间内的温度下降。
冷冻水泵的控制方式为:最高层(或最不利端)压力控制。
在高层的中央空调系统中, 各层的空调机是相对应于热负载的变动开闭冷水进口阀, 以调节室温
的,由于冷冻水的流量经常发生变化,会引起最高层水压的较大变化,因此为了解决该问题,应控制冷水泵的出水阀,以保持最高层水压大致恒定。但大多数应用场合,都是保持出水阀门开度一定,任随压力变化的,如果这样,会导致压力损失,效率低。此时,若采用转速控制,以保持最佳压力,则可防止压力损失并较大幅度提高效率并取得好的节能效果。
2、冷却水循环的控制
冷却水循环系统由冷却水泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组成进行热交换,在水温冷却的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。冷却水泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔中与大气进行热交换,然后再将降了温的冷却水,送回到冷水机组。如此不断循环,带走冷水机组释放的热量。
冷却水泵的控制方式为:恒温差控制。
由于冷却塔的水温是随环境温度而变化的,其单侧水温不能准确地反映冷冻机组产生热量的多少,所以,对到冷却水泵,以进水和回水的温差作为控制依据,实现进水和回水间的恒温差控制是比较合理的。温差大,说明冷冻机组产生的热量大,应提高冷却泵的转速,增大冷却水的循环速度;反之则应该降低转速。
(二)中央空调水循环控制系统的PLC、变频器及人机界面
1、PLC控制原理
关于中央空调水循环系统的PLC控制原理如图3所示,包括DP210人机界面、PLC的K80S CPU模块和G7F——ADHA模拟量模块。其中DP210人机界面负责数据设定(压差或温差设定)、数据显示(温度、温差、压力、压差)、状态设定和显示,以及维修说明书等帮助材料;K80S-CPU模块负责包括内置PID的顺序程序控制;G7F——ADHA模拟量模块为2入1出,输入量为温度1和2或压力1和2(1:进水回路;2:出水回路),输出量为电动机转速信号(控制变频器的信号)。
图3:中央空调水循环系统的PLC控制原理
2、模拟量和PID控制
本系统采用K80S PLC内置的PID功能。所谓PID控制,就是使一个过程按预设值(SV)保持其为稳定状态的控制过程,通过设定值SV和过程反馈值PV进行比较,当两项值有差别时,控制器输出执行值MV来减少这种差异。PID包括3个控制量:比例P、积分I、微分D。
K80S PLC的内置PID具有如下的功能:
(1)PID功能内置于CPU中,不需要分开的PID模块,使用指令PID8或PIDAT就可以执行PID功能;
(2)向前向后运行都有效;
(3)可任意选择P操作、PI操作、PID操作和ON/OFF操作;
(4)手动输出有效,用户可以定义强制输出;
(5)通过正确的参数设定,无论外界有无干扰,都可以保持稳定的运行;
(6)根据系统特性运行扫描时间(PID控制器从执行机构得到采样值的时间间隔)是可变的。
由中央空调水循环系统的控制图可以看出,本智能控制设备采用恒压或恒温差PID控制,模拟信号输入和输出通过G7F——ADHA模块,设定数据通过DP210操作,具体示意如图4所示。
3、变频器选型
由于本系统采用PLC的PID控制功能,所以对变频器的选型并无特殊要求,只需选用通用变频器,如SAJ8000G系列变频器。
图4:PID控制示意
(三)节能预估
根据流体力学原理,流量Q与转速n的一次方成正比,管压H与转速n的二次方成正比,轴功率与转速 n的三次方成正比。
当所需要流量减少,离心泵转速降低时,其功率按转速的三次方下降。当所需流量为额定流量的80%时,转速也下降为额定转速的80%,而轴功率降为51.2%;当所需流量为额定流量的50%时,轴功率降为12.5%。当然,转速降低时,效率也会有所下降,同时还应考虑控制装置的附加损耗等影响。 即使如
此,这种节电效果也非常可观。
综合实际运行效果,对冷冻泵拖动系统、冷却泵拖动系统、风机(包括室内风机和冷却塔风机)拖动系统实施变频控制后的基本节能效果为35%~55%,最小节能为35%,最大达55%。
三、中央空调变频风机的几种控制方式
目前的中央空调系统中,变频风机正在被广泛使用,其中如下突出的优点:节能潜力大,控制灵活,可避免冷冻水、冷凝水上顶棚的麻烦等。然而变频风机系统需要精心设计、精心施工、精心调试和精心管理,否则有可能产生诸如新风不足、气流组织不好、房间负压或正压过大、噪声偏大、系统运行不稳定、节能效果不明显等一系列问题。
下面介绍在中央空调中变频风机的几种控制方式的原理和适用场合。
(一)变频风机的静压PID控制方式
送风机的空气处理装置是采用冷热水来调节空气温度的热交换器,冷、热水是通过冷、热源装置对水进行加温或冷却而得到的。大型商场、人员较集中且面积较大的场所常使用此类装置。图5所示给出了一个空气处理装置中送风机的静压控制系统。
在第一个空气末端装置的75%~100%处设置静压传感器,通过改变送风机入口的导叶或风机转速的办法来控制系统静压。如果送风干管不只一条,则需设置多个静压传感器,通过比较,用静压要求最低的传感器控制风机。 风管静压的设定值(主送风管道末端最后一个支管前的静压)一般取250~375Pa之
间。若各通风口挡板开起数增加,则静压值比给定值低,控制风机转速增加,加大送风量;若各通风口挡板开启数减少,静压值上升,控制风机转速下降,送风量减少,静压又降低,从而形成了一个静压PID控制的闭环。
图5:一个空气处理装置中送风机的静压控制
在静压PID控制算法中,通常采用两种方式,即定静压控制法和变静压控制法。定静压控制法是系统控制器根据设于主风道2/3处的静压传感器检测值与设定值的偏差,变频调节送风机转速,以维持风道内静压一定。变静压控制法即利用DDC数据通信技术,系统控制器综合各末端的阀位信号,来判断系统送风量盈亏,并变频调节送风机转速,满足末端送风量需要。由于变静压控制法在部分负载下风机输出静压低,末端风阀开度大,因此风机节能效果好、噪声低,同时又能充分保证每个末端的风量需要。
控制管道静压的好处是有利于系统稳定运行并排除各末端装置在调节过程中的相互影响。此种静压PID控制方式特别适合于上下楼层或被隔开的各个房间内用一台空气处理装置和共用管道进行空气调节的场合,如商务大厦的标准办公层等。
中央空调水循环控制系统采用恒参数(压力、压差、温度、温差等)工作,当参数减小或增加时,本自动化系统通过降低或增加水泵转速减小或增加供水(或风)量,以保持空调管网参数恒定,从而达到高效节能目的。
本系统具有以下特点:
(1)自动化程度高,功能齐全,使用、管理简便;
(2)采用了先进优质的进口变频器和PLC,数字化操作、直观简便,无须人员看管;
(3)循环软起动采用自补偿切换技术,系统电器及机械冲击小,能显著延长电控元器件及水泵的寿命;
(4)有定时的开关机功能;
(5)有定时换泵功能;
(6)有自动巡检功能;
(7)有故障自诊功能;
(8)设备紧凑、占地少、节省投资;
(9)界面友好、方便实用。
交流变频中央空调器的原理是把工频交流电转换为直流电源,送到功率模块,同时模块受微处理器所送来控制信号的控制,输出频率可调的交变电源,使压缩机电动机的转速随电源频率的变化而做出相应的变化,从而控制压缩机的排量,调节制冷量或制热量。如图2-3所示为中央空调交流变频器工作原理方框图。
图2-3 中央空调交流变频器工作原理方框图
1.室温检测与频率控制 2.工频电源 3.电源 4.逆变器 5.压缩机(交流电机) 6.PWM/PAM控制
采用变频器的中央空调能够进行压缩机电动机的转速无级连续调节,压缩机的转速可根据室内空调负荷而相应变化,当室内需要急速降温(或急速升温)时,室温检测信号送到PWM(脉冲宽度调制,转速不能超过7000r/min)或PAM(脉冲振幅调制,转速不能超过10500r/min)控制器,再加到逆变器,压缩机转速就会加快,制冷量(或制热量)按比例增加;当达到设定温度时,压缩机随即处于低速运转状态,以维持室温的基本不变。
根据供回水温差与设定温差进行PID运算,自动调节输出功率。
温控器,变频压缩机,依据负荷而变
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中央空调是一种集中空调,相比于单体空调每个空调对应一个房间调节温度。而孔阳空调则是由一个空调对几间房间调温。并且相比于每个房间安置一个单体空调的价格而言,用中央空调则价格较低。因此中央空调也慢慢的被人接受,主要是用于宾馆、写字楼等场所。既然我们开始接触中央空调,那么我就应该就中央空调有所了解,特别是温度的调节。下面,就由小编为大家介绍一下这个中央空调温控器的种类以及它的工作原理吧。
温控器是对房间内的温度进行调节的开关设备。温控器调节的室内温度一般在18℃--28℃。窗式空调控制触电的开关是通过压力作用原理来完成的,它的感应系统和转送信号动力系统是由波纹管、感温包、偏心轮微动开关这四个部门组成的。而控制的方法有两种:采用蒸汽压力式温控器,是通过被冷却对象的温度变化来进行控制的;另一种是电子式温控器,通过被冷却对象的温差变化来进行控制的。两种办法互有有缺。
这种温控器因用途跟功能不同,分为空调温控器和供暖温控器。而我们常用的温控器有液晶温控器和机械式温控器两种。洗面小编就为大家介绍一下液晶温控器和机械温控器吧。
首先是液晶温控器,这款的中央空调温控器运用于宾馆、写字楼、商场、工地、特别是个人别墅等,将温度设定在控制范围之内,有遥控,可以进行远距离控制。同时呢这种温控器具有四种工作模式制冷、风扇、制热和自动,风速可调整为高速、中速、低速和自动,并且遥控操作更加方便简单,对于空调的运行状态一目了然,还可以进行开关机自动调节,并且具有房间温度校正功能。
而机械式温控器则用于商业、工业、及民用建筑物,能使得控制场所内的温度恒定在设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定在恒定温度位置。温度设定由旋钮设定,方便、直接;还直接安装在墙上的标准接线盒上面;而机械温控器的开关是拔动式的,寿命比较长;盒感温原件可以按照我们的设定达到精准的温度控制,管道恒温器可以控制空调的冷热交换;这种温控机还拥有超限低、安全保护罩以及用于特殊安装需要的墙挂方法等特殊的功能。
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Auto 空自动控温装置可以为车厢提供并保持舒适的温度,几乎不需要或不需要人工控制操作。当自动温控系统出现故障时,压缩机的启停、加热器的水流、鼓风机的转速、各模式风门的开度等。会全部异常,从而影响汽车空调节器的正常工作。
一、电动气动温控装置。1.电动气动温控装置的功能
电动气动温控装置控制和调节压缩机的启停、加热器的水流、鼓风机的转速、各风门的开度和内外空空气转换风门的开度和关度等。
对于计算机控制的温度控制系统来说,运行所需的大量固有程序和数据都存储在存储器中。空 ECU根据存储器的固有程序对接收到的外界温度、内部温度、风道温度、发动机冷却水温度、蒸发器表面温度、太阳辐射强度等信号进行处理。处理对象包括:鼓风机转速、热水阀开度、空气体车内循环和车外循环的选择、空压缩机的启停、送风口的选择等。、以及热开关等特殊设备用于处理异常和特殊情况。
2.电空温控装置的结构和工作原理电空温控装置由传感器电路、放大器、晶体管和功率伺服机构组成。
温度传感器常见的温度传感器有三种:车内传感器、风道传感器和大气传感器。近年来,一些系统也增加了太阳辐射强度传感器。车内传感器通常放置在可以感受到车内平均温度的地方。风道传感器应放置在能感觉到蒸发器或加热器空气的地方。大气传感器一般放置在能感觉到空气温度的地方,比如新鲜空气入口。太阳辐射强度传感器放置在仪表板前面,可以感受到太阳辐射。 奥迪 100轿车的车内温度传感器放置在仪表盘内,通过微型排气扇吸入少量车内空空气,使其通过温度传感器,如图3-4-1所示。
这些传感器的相似之处在于它们对微小的温度变化很敏感。温度传感器主要使用负温度特性热敏电阻,即当温度升高时,电阻降低。当温度降低时,电阻增加。
放大器和转换器放大器的功能是输出与传感器输入电压成比例的放大电压。放大器由三极管、电容和电阻组成。转换器的作用是将来自放大器的电信号转换成真空信号,用于调节功率伺服机构。
转换器的结构如图所示。根据放大器输出的电压,改变铁柱的上下位置,从而调节给伺服机构的真空信号。
动力伺服机构动力伺服机构的作用是将各种温控门拨到需要的位置。它由真空动力装置、旋转真空阀门、补偿门连接机构等组成。
tru e 空动力装置可以看作是一种种子和即冲即冲的定位装置,将转换器传来的true 空信号传递给各个特殊功能,即温度门开得越大,鼓风机转速越高。 @2019
温控器是广泛应用于加热、制冷等各种自动或者手动控制温度的一种设备,使用中央空调时需要用到它来调节温度,那么中央空调温控器有哪些?下面我们将为大家带来中央空调温控器原理,希望能对大家有所帮助。
什么是中央空调温控器?
中央空调温控器有哪些?
1、机械式温控器:广泛应用于商业、工业以及家用空调,可以对采暖、冷气的中央空调末端的风机盘管、水阀进行控制,使室内的温度处于最舒适的状态。最大的优点之一就是温度设定可以通过旋转按钮进行设定,非常的方便和直观,使用起来也比较简单。优点二是机械式温控器的开关所采用的是拨动式的,使用寿命时间长。优点三可以用于特殊安装需要的墙挂方式,并且还拥有安全保护罩。优点四就是所有型号的机械式温控器的恒温都具有热量预感器,能够进一步改进冷热温度的控制。机械式温控器也有其缺点,最明显的就是不能够进行远距离遥控操作。
2、液晶式温控器:液晶式温控器是由电子逻辑电路对其测量温度与设计温度进行比较,来控制中央空调末端的风机、水阀等,使得环境温度恒定为人体最舒适的温度范围内,一样广泛应用于各行各业。最大的优点之一就是液晶式温控器配有遥控器,可以实现远距离遥控操作。优点二是有四种工作模式,包括制冷、风扇、制热以及自动等模式。并且室内的风机还可以进行自我调整,可以调节成为高速、中速、低速以及自动模式。优点三是液晶式温控器配有LED显示系统,对当前的工作状态一目了然。优点四是遥控器设置的温度是以每1℃递增或者递减的,其温度的精度更高,当然也有定时开关机的智能操作。
以上就是小编为您带来的中央空调温控器有哪些?中央空调温控器原理的全部内容。