RU2032867C1 - Система управления холодильной машины - Google Patents

Система управления холодильной машины Download PDF

Info

Publication number
RU2032867C1
RU2032867C1 SU864156936A SU4156936A RU2032867C1 RU 2032867 C1 RU2032867 C1 RU 2032867C1 SU 864156936 A SU864156936 A SU 864156936A SU 4156936 A SU4156936 A SU 4156936A RU 2032867 C1 RU2032867 C1 RU 2032867C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling chamber
contact
switch
temperature sensor
switching contact
Prior art date
Application number
SU864156936A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Мальцев
Original Assignee
Владимир Васильевич Мальцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Васильевич Мальцев filed Critical Владимир Васильевич Мальцев
Priority to SU864156936A priority Critical patent/RU2032867C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032867C1 publication Critical patent/RU2032867C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Использование: для управления холодильной машиной с охлаждающими камерами. Сущность изобретения: электрические связи управления, применяемые в малых холодильных машинах при их эксплуатации, позволяют перевести машину на первичную работу с обеспечением холодом двух и трех объектов в определенной последовательности, которую можно изменять при необходимости, получая 12 сочетаний. Система управления обеспечивает выход на рабочий режим за меньшее время при более равномерной нагрузке на холодильную машину. 2 ил.

Description

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в 2- или 3-камерных холодильниках.
Известны холодильные машины с системой управления на охлаждение нескольких объектов, при этом холодильная машина может работать как на один объект, так и на любое другое количество одновременно. В основу расчета производительности холодильной машины при ее максимальной загруженности в самое жаркое время года положен коэффициент рабочего времени (К), который не должен превышать 70% иначе холодильная машина не обеспечит заданным температурным уровнем ни один из объектов. После снижения высокой температуры окружающей среды холодильная машина перейдет на работу с К ≈ 50% и к еще меньшему при дальнейшем снижении температуры окружающей среды, это без учета загруженности объектов, следовательно, среднегодовой К ≈ 50% что можно отнести к недостатку холодильных машин как неэффективно используемых.
Реле промежуточное, применяемое в многокамерных холодильных установках, как малой, так и средней производительности предназначено для одновременного обслуживания двух цепей: цепь, питающую электромагнитный клапан, и цепь, питающую включение магнитного пускателя, при этом количество реле промежуточных, предназначенных для этой цели, равно количеству охлаждаемых камер. При этом неисправность обмотки, как наиболее вероятная, электромагнитного клапана не исключает работу холодильной машины на самоконденсацию и аварийное ее выключение.
Известна система управления, которая включает в себя защитное реле давления, магнитный пускатель, датчики температуры с контактами, тумблеры, электромагнитные клапана, которая в той же мере обладает вышеперечисленными недостатками.
Целью изобретения является повышение надежности и эффективности работы холодильной машины через ее систему управления, где надежность повышается за счет применения токового реле, вместо реле промежуточных, а также работой только на один из имеющихся нескольких объектов охлаждения, чем обеспечивается более равномерная нагрузка на холодильную машину, эффективность работы достигается увеличением охлаждаемой емкости в 2-3 раза от существующих норм, что приводит холодильную машину к беспрерывной работе на протяжении большей части года, резко возрастает коэффициент рабочего времени, сокращается количество циклов и пусковых моментов, возрастает ресурс, а весь он вырабатывается за меньшее календарное время. Система управления может быть перспективной для бытовых 2- и 3-камерных холодильников с возрастанием их охлаждаемых емкостей и наличием в настоящее время малопроизводительных мотор-компрессоров, единственное, что в данном случае нужно это принудительное охлаждение мотор-компрессора с конденсатором.
На фиг. 1 представлено устройство системы управления; на фиг.2 технологическая схема холодильной машины, где 1 обмотка и замыкающий контакт токового реле, 2 контакт реле давления, 3 катушка (обмотка) магнитного пускателя, 4 переключатель выбора основного объекта, 5, 8, 11, 14 контакты датчиков температуры, 6, 9, 12 тумблеры, 7, 10, 13, 15 обмотки соленоидных вентилей.
В одну из фаз электропривода включена обмотка токового реле 1, через контакт которого и контакт защитного реле давления 2 подключена катушка магнитного пускателя 3, выход обмотки токового реле 1 соединен с переключающимся контактом переключателя выбора основной охлаждающей камеры 4, один из выходов которого соединен с переключающим контактом датчика температуры 5 первой охлаждающей камеры, а нормально замкнутый контакт с переключающим контактом тумблера 6 включения первой охлаждающей камеры, один из входов которого соединен с электромагнитным клапаном 7 первой охлаждающей камеры, другой выход переключателя выбора основной охлаждающей камеры 4 соединен с нормально открытым контактом датчика температуры 5 первой охлаждающей камеры, другой выход тумблера 6 выключения первой охлаждающей камеры и переключающий контакт датчика температуры 8 второй охлаждающей камеры, нормально замкнутый контакт которого соединен с переключающим контактом тумблера 9 выключения второй охлаждающей камеры, один из выходов которого соединен с ее электромагнитным клапаном 10, а третий выход переключателя выбора основной охлаждающей камеры 4 соединен с нормально открытым контактом датчика температуры 8 второй охлаждающей камеры, другим выходом тумблера 9 выключения второй охлаждающей камеры и переключающим контактом датчика температуры 11 третьей охлаждающей камеры, нормально замкнутый контакт которого соединен с переключающим контактом тумблера 12 включения третьей охлаждающей камеры, один из выходов которого соединен с ее электромагнитным клапаном 13, нормально открытый контакт датчика температуры 11 и другой выход тумблера 12 выключения третьей охлаждающей камеры соединены с переключающим контактом датчика температуры 5 первой охлаждающей камеры.
Цепи полуавтоматической оттайки запитаны после контактов приборов защиты: в данном случае реле давления 2 и катушки магнитного пускателя 3 и состоят из сблокированных контактов тумблеров 6, 9, 12 выключения охлаждающих камер, датчиков температуры 14 оттайки и электромагнитных клапанов 15.
Работа системы при включенных тумблерах 6, 9, 12 и нормально замкнутых датчиках температуры 5, 8, 11 и в соответствии с положением переключателя 4 выбора основной охлаждающей камеры, например, запитывается цепь электромагнитного клапана 7, как показано на фиг.1, ток, протекая по обмотке электромагнитного клапана 7, одновременно протекает по обмотке токового реле 1 и приводит к замыканию контакта 1 и включению холодильной машины через обмотку 3 магнитного пускателя.
При достижении нижнего температурного уровня в основной камере его датчик температуры переключившимся контактом 5 обесточит цепь электромагнитного клапана 7 и запитав цепь клапана 10, переведет работу холодильной машины на второстепенный объект.
При достижении верхнего температурного уровня в основном объекте его датчик температуры 5, переключив контакты, обесточит цепь электромагнитного клапана 10 и запитает цепь электромагнитного клапана 7, в данном случае основного объекта, обеспечивая его охлаждение, невзирая на температурный уровень второстепенного объекта.
При снижении температуры окружающей среды аналогичным образом будет включаться третьестепенный объект.
При отключении любой охлаждаемой камеры в процессе эксплуатации тумблером 12 (6, 9) питание ее электромагнитного клапана 13 (7, 10) перебрасывается на следующую по порядку цепь, т.е. электромагнитного клапана 7. При этом блокированным тумблером 12 и контактом датчика температуры 14 запитается электромагнитный клапан 15 оттайки, который будет обесточен датчиком температуры 14 при положительной температуре на поверхности нижней части охлаждающей батареи.
Таким образом, предложенное решение по сравнению с известным более упрощено и, следовательно, более надежно, используется более эффективно холодильная машина, при этом охлаждаемая емкость увеличена, как минимум, в два раза, или производительность машины уменьшена в 2-3 раза, что равнозначно.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ с охлаждающими камерами и электроприводом, содержащая защитные реле давления с контактами, магнитные пускатели, датчики температуры с контактами, однополюсные переключатели, обмотки соленоидных вентилей, тумблеры и цепь полуавтоматической оттайки, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности, она снабжена токовым реле, переключателем выбора основной охлаждающей камеры, при этом в одну из фаз электропривода включена обмотка токового реле, через контакт которого и контакт защитного реле давления подключена катушка магнитного пускателя, выход обмотки токового реле соединен с переключающимся контактом переключателя выбора основной охлаждающей камеры, один из выходов которого соединен с переключающим контактом датчика температуры первой охлаждающей камеры, а нормально замкнутый контакт с переключающим контактом тумблера включения первой охлаждающей камеры, один из входов которого соединен с электромагнитным клапаном первой охлаждающей камеры, другой выход переключателя выбора основной охлаждающей камеры соединен с нормально открытым контактом датчика температуры первой охлаждающей камеры, другой выход тумблера выключения первой охлаждающей камеры и переключающий контакт датчика температуры второй охлаждающей камеры, нормально замкнутый контакт которого соединен с переключающим контактом тумблера выключения второй охлаждающей камеры, один из выходов которого соединен с ее электромагнитным клапаном, а третий выход переключателя выбора основной охлаждающей камеры соединен с нормально открытым контактом датчика температуры второй охлаждающей камеры, другим выходом тумблера выключения второй охлаждающей камеры и переключающим контактом датчика температуры третьей охлаждающей камеры, нормально замкнутый контакт которого соединен с переключающим контактом тумблера выключения третьей охлаждающей камеры, один из выходов которого соединен с ее электромагнитным клапаном, нормально открытый контакт датчика температуры и другой выход тумблера выключения третьей охлаждающей камеры соединены с переключающим контактом датчика температуры первой охлаждающей камеры, контакты токового реле соединены с цепью полуавтоматической оттайки, включающей сблокированные контакты тумблеров выключения охлаждающих камер и датчиков температуры оттайки, и электромагнитными клапанами.
SU864156936A 1986-10-30 1986-10-30 Система управления холодильной машины RU2032867C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864156936A RU2032867C1 (ru) 1986-10-30 1986-10-30 Система управления холодильной машины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864156936A RU2032867C1 (ru) 1986-10-30 1986-10-30 Система управления холодильной машины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032867C1 true RU2032867C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21271188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864156936A RU2032867C1 (ru) 1986-10-30 1986-10-30 Система управления холодильной машины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032867C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4510767, кл. F 25B 41/04, опублик.1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4228846A (en) Control apparatus for a two-speed heat pump
EP2604957B1 (en) Refrigerator, thermosyphon, and solenoid valve and method for controlling the same
US2545054A (en) Refrigerator control
US5471849A (en) Independent compartment temperature control in a household refrigerator using fan interlock
RU2032867C1 (ru) Система управления холодильной машины
US3063251A (en) Starting relay system for heat pumps
US3277662A (en) Refrigeration system defrost control
GB1591693A (en) Refrigerator-freezer
JPS60555B2 (ja) マルチタイプ冷凍機の容量制御装置
KR101915986B1 (ko) 전자밸브 제어장치 및 제어방법
GB1395083A (en) Combination type refrigerator
US2133957A (en) Control for two-temperature refrigerators
US3390718A (en) Household refrigerator including automatic icemaker and control means therefor
US2133955A (en) Control for two-temperature refrigerators
US2715318A (en) Sealed system with reverse cycle defrosting
JPS6332989B2 (ru)
JPH01196462A (ja) ヒートポンプ装置
US4986083A (en) Freezer machine
JP2590111B2 (ja) 熱回収形冷温水装置の制御回路
SE437298B (sv) Frys med tidsstyrd avfrostning
US2356612A (en) Temperature-responsive control mechanism, especially for refrigerating apparatus
JP2002286347A (ja) 冷却貯蔵庫
JPH027411Y2 (ru)
KR100595437B1 (ko) 냉장고
JPH02259379A (ja) 車両用冷凍装置