空调变风量结尾机组按风量调理方式分有两类: 压力有关型和压力无关型,压力有关型是由恒温操控器直接操控风门的视点, V AV 结尾机组的送风量将随体系的静比的改动而改动,压力无关型VAV 结尾机组的风门视点依据风量给定值(有上 、下限)来调理,这种 VAV 结尾机组需在入口处设风量传感器。风量传感器是由两根测压管(全压和静压)组成、可以视流速(即流量)。风机控制器依据实测风量值与风量给定值之差值来操控风门,而恒温操控器依据室内温度的改动设定风量操控器的风债给定值,这时VA V 未端机组的送风量不会因体系的静压的改动而改动。
VRV多联串联中央空调机组多维智能除霜技术可以减少系统除霜时间,保证冬季制热效果。先进的除霜技术不仅可以通过系统运行时间、室外温度传感器、室外换热温度探头和压力传感器实时监测室外换热器的换热效率,而且可以更加 地检测室外换热器的结霜情况。同时,该系统结合智能环境学习功能,准确判断系统的除霜运行情况,保证空调系统在各种条件下都能不错持续制热。部分负荷除霜机构根据不同负荷状态下的相应标准判断是否需要除霜,从而避免不必要的加热除霜损失。对于部分负荷除霜,除霜时间可以根据室外机的热交换效率的变化来准确判断,除霜时间可以根据室外机的热交换温差的变化来准确判断。高湿度环境下的除霜机制,环境湿度越高,机组越容易结霜。大金单元可通过每次除霜数据判断外部环境湿度,并可更准确地执行除霜操作,以避免无效除霜或过度结霜等情况。积灰学习化霜机理,每次化霜前后数据对比,准确判断积灰引起的换热变化;减少换热器污染导致的无效除霜操作,提高换热效率。低温环境下的除霜机构,当室外温度过低(如-10)时,会影响对排出气体温度的感知,因此机组会根据室外温度修正感知的温度值,以保证运行数据的真实反馈。
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