- Счетчики электроэнергии — АО «Энергомера»
- Конфигуратор
- Однофазные многотарифные счетчики электроэнергии
- Трехфазные многотарифные счетчики электроэнергии
- Однофазные однотарифные счетчики электроэнергии
- Трехфазные однотарифные счетчики электроэнергии
- Дополнительное оборудование
- Снятые с серийного производства
- CE102-S7
- CE300-R31
- CE302-S33
- CE300-S33
- CE302-R31
- ЦЭ6803В-Ш33
- CE200-S4
- CE200-S10
- ЦЭ6803ВМ-Ш33
- ЦЭ6803В/1-Ш33
- ЦЭ6808В
- ЦЭ6822
- CE306-R33
- ЦЭ6803ВШ-Р32
- ЦЭ6803В/1-Р31
- Ф68700В
- ЦЭ6807В
- CE102-R8
- CE301M-R33
- ЦЭ6803ВШ-Ш33
- ЦН6802А
- ЦЭ6811
- ЦЭ6807Б-Р
- ЦЭ6822
- CE301M-S31
- ЦЭ6850М-Ш30
- Трансформатор тока
- ЦЭ6827
- ЦЭ6807Б-Ш1
- ЦЭ6827М1
- CE305-S32
- ЦЭ6807П-Ш6
- ЦЭ6804-Р32
- ЦЭ6823М
- ЦЭ6827М
- ЦЭ6807Б-Ш2
- CE101-S10
- ЦЭ6850
- ЦЭ6807П-Р5
- ЦЭ6804-Р31
- ЦЭ6812
- ЦЭ6827И
- CE201-R8
- CE102-S6
- CE200-S8
- ЦЭ6803ВМ-Р32
- ЦЭ6807П-Ш4
- ЦЭ6804-Ш33
- ЦЭ6804 Р30
- ЦЭ6807П-Ш1
- ЦЭ6807Б-Ш4
- CE102-R5
- CE205
- ЦЭ6803ВМ-Р31
- ЦЭ6803В/1-Р32
- ЦЭ6805В
- ЦЭ6823
- ЦЭ6807П-Р4
- Каталоги
- Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE207-R7
- Различные устройства учета и принцип их работы
- Информация об устройствах учета для кондиционеров.
Счетчики электроэнергии — АО «Энергомера»
Счетчики электроэнергии — АО «Энергомера»- Главная
- Продукция
Счетчики электроэнергии АСКУЭНизковольтная аппаратураЩитовое и низковольтное оборудованиеМетрологическое оборудованиеЭнергетическое оборудованиеТелекоммуникационное монтажное оборудованиеОборудование для электрохимзащиты
- Счетчики электроэнергии
Конфигуратор
подбор счетчиков электроэнергии по параметрам
Однофазные многотарифные счетчики электроэнергии
Счетчики электрической энергии однофазные непосредственного включения предназначены для измерения активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях, организации многотарифного учета в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. Счетчики могут оснащаться интерфейсами связи для работы, как автономно, так и в составе информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
CE207-R7
быстрый просмотр
CE207-S7
быстрый просмотр
CE208-C4 СПОДЭС / DLMS
быстрый просмотр
CE208-S7 СПОДЭС/DLMS
быстрый просмотр
CE208-C2
быстрый просмотр
CE208-S7 SMP
быстрый просмотр
CE208-S7 IEC
быстрый просмотр
CE208-R5 IEC
быстрый просмотр
CE201-S7
быстрый просмотр
CE102-R5.1
быстрый просмотр
CE102M-R5
быстрый просмотр
CE102M-S7
быстрый просмотр
Трехфазные многотарифные счетчики электроэнергии
Счетчики электрической энергии предназначены для измерения активной и реактивной энергии в прямом и обратном направлениях, организации многотарифного учета в трехфазных трех- или четырехпроводных цепях переменного тока, подключаемых непосредственно или через измерительные трансформаторы. Счетчики оснащены интерфейсами связи для работы, как автономно, так и в составе информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
CE307-R34
быстрый просмотр
CE307-S35
быстрый просмотр
CE308-C36 СПОДЭС/DLMS
быстрый просмотр
CE308-S34 СПОДЭС/DLMS
быстрый просмотр
CE308-S31 СПОДЭС/DLMS
быстрый просмотр
CE304-S32
быстрый просмотр
ЦЭ6850М-Ш31
быстрый просмотр
CE308-C36 DLP
быстрый просмотр
CE308-S34 IEC
быстрый просмотр
CE308-S31 IEC
быстрый просмотр
CE307-R33
быстрый просмотр
CE303-R33
быстрый просмотр
CE303-S31
быстрый просмотр
CE303-S34
быстрый просмотр
CE301-R33
быстрый просмотр
CE301-S31
быстрый просмотр
Однофазные однотарифные счетчики электроэнергии
Счетчики электрической энергии однофазные непосредственного включения предназначены для ведения однотарифного учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
CE101-R5
быстрый просмотр
CE101-R5.1
быстрый просмотр
CE101-S6
быстрый просмотр
CE200-R5
быстрый просмотр
CE200-R5.1
быстрый просмотр
CE200-S6
быстрый просмотр
Трехфазные однотарифные счетчики электроэнергии
Счетчики электрической энергии предназначены для ведения однотарифного учета активной энергии, в трехфазных трех- или четырехпроводных цепях переменного тока, подключаемых непосредственно или через измерительные трансформаторы.
ЦЭ6803В-Р31
быстрый просмотр
ЦЭ6803В-Р32
быстрый просмотр
Дополнительное оборудование
Раздел дополнительного оборудования включает в себя вспомогательное оборудование для конфигурирования и сбора данных с приборов учета электрической энергии.
Головка считывающая
быстрый просмотр
Преобразователь COM-IR и USB-IR
быстрый просмотр
Переходные планки для приборов учета с креплением на DIN-рейку
быстрый просмотр
СЕ901 RU
быстрый просмотр
СЕ901 RUP-02
быстрый просмотр
СЕ901 BU-03
быстрый просмотр
КШ6
быстрый просмотр
ОИН1, ОИН2
быстрый просмотр
Снятые с серийного производства
Посмотреть все приборы снятые с производства
CE102-S7
быстрый просмотр
CE300-R31
быстрый просмотр
CE302-S33
быстрый просмотр
CE300-S33
быстрый просмотр
CE302-R31
быстрый просмотр
ЦЭ6803В-Ш33
быстрый просмотр
CE200-S4
быстрый просмотр
CE200-S10
быстрый просмотр
ЦЭ6803ВМ-Ш33
быстрый просмотр
ЦЭ6803В/1-Ш33
быстрый просмотр
ЦЭ6808В
быстрый просмотр
ЦЭ6822
быстрый просмотр
CE306-R33
быстрый просмотр
ЦЭ6803ВШ-Р32
быстрый просмотр
ЦЭ6803В/1-Р31
быстрый просмотр
Ф68700В
быстрый просмотр
ЦЭ6807В
быстрый просмотр
CE102-R8
быстрый просмотр
CE301M-R33
быстрый просмотр
ЦЭ6803ВШ-Ш33
быстрый просмотр
ЦН6802А
быстрый просмотр
ЦЭ6811
быстрый просмотр
ЦЭ6807Б-Р
быстрый просмотр
ЦЭ6822
быстрый просмотр
CE301M-S31
быстрый просмотр
ЦЭ6850М-Ш30
быстрый просмотр
Трансформатор тока
быстрый просмотр
ЦЭ6827
быстрый просмотр
ЦЭ6807Б-Ш1
быстрый просмотр
ЦЭ6827М1
быстрый просмотр
CE305-S32
быстрый просмотр
ЦЭ6807П-Ш6
быстрый просмотр
ЦЭ6804-Р32
быстрый просмотр
ЦЭ6823М
быстрый просмотр
ЦЭ6827М
быстрый просмотр
ЦЭ6807Б-Ш2
быстрый просмотр
CE101-S10
быстрый просмотр
ЦЭ6850
быстрый просмотр
ЦЭ6807П-Р5
быстрый просмотр
ЦЭ6804-Р31
быстрый просмотр
ЦЭ6812
быстрый просмотр
ЦЭ6827И
быстрый просмотр
CE201-R8
быстрый просмотр
CE102-S6
быстрый просмотр
CE200-S8
быстрый просмотр
ЦЭ6803ВМ-Р32
быстрый просмотр
ЦЭ6807П-Ш4
быстрый просмотр
ЦЭ6804-Ш33
быстрый просмотр
ЦЭ6804 Р30
быстрый просмотр
ЦЭ6807П-Ш1
быстрый просмотр
ЦЭ6807Б-Ш4
быстрый просмотр
CE102-R5
быстрый просмотр
CE205
быстрый просмотр
ЦЭ6803ВМ-Р31
быстрый просмотр
ЦЭ6803В/1-Р32
быстрый просмотр
ЦЭ6805В
быстрый просмотр
ЦЭ6823
быстрый просмотр
ЦЭ6807П-Р4
быстрый просмотр
Каталоги
PDF 2. 7 МбКаталог
счетчики электроэнергииPDF 4.1 МбБуклет
счетчики электроэнергииPDF 1.4 МбФлаер
счетчики электроэнергии
Технические характеристики
Все технические характеристикиОписание
Документация и ПО
Вся документация
Полное описание
Выберите модификацию для сравнения:
НазадСчетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE207-R7
Нормативно-правовое обеспечение
- ГОСТ 31818.11-2012.
- ГОСТ 31819.21-2012.
- ГОСТ 31818.23-2012.
- ГОСТ 32144-2013.
- ГОСТ 30804.4.30-2013.
- ГОСТ Р 58940-2020.
- Сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.
- Соответствует требования технического регламента Таможенного Союза.
Характеристики надежности
- Средняя наработка на отказ — 280000 часов.
- Межповерочный интервал — 16 лет.
- Средний срок службы — 30 лет.
- Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) — 7 лет.
Функциональные возможности
- Поддержка протокола обмена СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020).
- Исполнения с модулями связи PLC G3, RS485, GSM/GPRS, Ethernet.
- Измерение показателей качества электроэнергии по классу «S»:
- положительное и отрицательное отклонение напряжения;
- отклонение частоты сети;
- длительность и глубина провала напряжения;
- длительность и максимальное значение перенапряжения;
- перерывы электроснабжения.
- Измерение параметров сети:
- частоты напряжения;
- токов;
- напряжений;
- углов между током и напряжением;
- коэффициентов мощности;
- активной мощности;
- реактивной мощности;
- полной мощности.
- Измерение тока в нулевом проводе.
- Анализ качества электроэнергии. Фиксация нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения (ПКЭ).
- Контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля.
- Защита информации.
- Защита от несанкционированного доступа.
- Фиксирование несанкционированного доступа к прибору.
- Объем журнала событий превышает 500 записей.
- Датчик магнитного поля.
- Журналы событий.
- Самодиагностика.
- Программируемое реле управления нагрузкой, срабатывающее: по запросу системы, при превышении пределов, при попытке несанкционированного доступа.
- Хранение профилей принятой и отданной активной и реактивной энергии 128 суток при времени интегрирования 30 минут.
- Программируемый интервал времени интегрирования от 1 минуты до 60 минут.
- Отображение на ЖКИ.
- Даты и времени.
- Потребленной энергии суммарно и по тарифам.
- Активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты.
- Энергии на конец последнего расчетного периода суммарно и по тарифам.
- Режима приема и отдачи электрической энергии.
- Факта нарушения индивидуальных ПКЭ.
- Небаланса токов в фазном и нулевом проводе.
- Вскрытие электронных пломб.
- Факт события воздействия магнитом.
- Индикатор функционирования.
- Корректировка даты, времени, часового пояса.
- Изменение тарифного расписания.
- Изменение состава и последовательности вывода индикации на ЖКИ.
- Программирование параметров фиксации индивидуальных ПКЭ.
- Изменение даты расчетного периода.
- Изменение паролей доступа и ключей шифрования.
- Трёхпозиционный переключатель в качестве аппаратной блокировки реле с режимами Выкл, Авто, Вкл.
Программное обеспечение
Встроенное программное обеспечение счетчика электроэнергии однофазного многофункционального СЕ207 поставляется в составе счетчика, предустановленным на заводе изготовителе и отдельно не предоставляется. В программном обеспечении реализованы все перечисленные функциональные возможности счетчика.
Показатели | Величины |
---|---|
Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) |
Стартовый ток (чувствительность), мА | 10 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Число тарифов | 4 |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения профиля (при времени усреднения 60 мин. ), сутки | 128 |
Датчик тока | Шунт |
Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 70 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), не более, мм | 129 x 90 x 62 |
Масса, не более, кг | 1 |
Модификация | Класс точности по активной/реактивной энергии | Базовый (максимальный) ток, А | Интерфейсы связи |
CE207 R7.849.2.OA.QUVLF
1/2 | 5 (80) А | RS485 |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OA.QUVLF
CE207 | Модель | |
R7 | Тип корпуса | |
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | |
4 | Номинальное напряжение, В | 230 В |
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
O | Оптопорт | |
А | RS485 | |
Q | Реле управления нагрузкой | |
U | Параметры качества электрической сети | |
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
L | Подсветка индикатора | |
F | Датчик магнитного поля |
CE207 R7.
849.2.OG.QUVLF GS01
1/2 | 5 (80) А | GSM / GPRS |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OG.QUVLF GS01
CE207 | Модель | |
R7 | Тип корпуса | |
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
4 | Номинальное напряжение, В | 230 В |
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
O | Оптопорт | |
G | GSM / GPRS | |
Q | Реле управления нагрузкой | |
U | Параметры качества электрической сети | |
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
L | Подсветка индикатора | |
F | Датчик магнитного поля | |
GS01 | Модуль связи |
CE207 R7.
849.2.OP.QUVLF PL03
1/2 | 5 (80) А | PLC G3 |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OP.QUVLF PL03
CE207 | Модель | |
R7 | Тип корпуса | |
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
4 | Номинальное напряжение, В | 230 В |
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
O | Оптопорт | |
P | PLC | |
Q | Реле управления нагрузкой | |
U | Параметры качества электрической сети | |
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
L | Подсветка индикатора | |
F | Датчик магнитного поля | |
PL03 | Модуль связи |
CE207 R7.
849.2.OR1.QUVLF LR01
1/2 | 5 (80) А | R1 |
Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный CE207 R7.849.2.OR1.QUVLF LR01
CE207 | Модель | |
R7 | Тип корпуса | |
8 | Класс точности по активной/реактивной энергии | 1/2 |
4 | Номинальное напряжение, В | 230 В |
9 | Базовый (максимальный) ток, А | 5 (80) А |
2 | Количество измерительных элементов | Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) |
O | Оптопорт | |
R1 | Радиоинтерфейс со встроенной антенной | |
Q | Реле управления нагрузкой | |
U | Параметры качества электрической сети | |
V | Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки | |
L | Подсветка индикатора | |
F | Датчик магнитного поля | |
LR01 | Модуль связи LpWan |
CE207-R7 | X | X | X | X | X | X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительные функции: Q — Реле управления нагрузкой U — Параметры качества электрической сети V — Электронная пломба корпуса и крышки клеммной колодки F — Датчик магнитного поля L — Подсветка индикатора | |||||||||||||
Интерфейсы: O — Оптопорт A — RS485 P — PLC R1 — Радиоинтерфейс со встроенной антенной (LpWan) G — GSM / GPRS N — Ethernet | |||||||||||||
Количество измерительных элементов: 2 — Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) | |||||||||||||
Базовый (максимальный) ток: 9 — 5 (80) А | |||||||||||||
Номинальное напряжение: 4 — 230 В | |||||||||||||
Класс точности по активной/реактивной энергии: 8 — 1/2 | |||||||||||||
Документация
Руководство по эксплуатации (порядок снятия показаний) | PDF 590 Kb |
Руководство пользователя | PDF 3 Mb |
Свидетельство утверждения типа | PDF 310 Kb |
Описание типа | PDF 732 Kb |
Декларация о соответствии ЕАЭС | PDF 949 Kb |
Сертификат об утверждении типа средств измерений | PDF 472 Kb |
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Грузия) | PDF 1 Mb |
Реализация информационной модели СПОДЭС (на базе протокола DLMS, v 9_Х) | PDF 596 Kb |
Программное обеспечение
Различные устройства учета и принцип их работы
Различные устройства учета имеют решающее значение для работы всех систем HVAC. На самом деле, есть несколько измерительных устройств и клапанов, регулирующих поток хладагента через эти системы, чтобы помочь регулировать давление. Здесь мы рассмотрим некоторые основы того, как счетчики устанавливаются на линию, их назначение и функции, а также способы выявления проблем с ними.
Основные функции измерительного устройства
В типичной системе имеется несколько измерительных устройств, включая термостатический расширительный клапан (ТРВ или ТРВ), автоматические расширительные клапаны, расширительные клапаны с электронным управлением, ТТР с уравновешенным портом, перегрев и многоконтурные TEV и испарители. К двум основным функциям счетчика относятся:
- Подача хладагента в испаритель
- Обеспечение перепада давления и температуры со стороны высокого давления на сторону низкого давления
Термостатический расширительный клапан (ТРВ)
Итак, что делает расширительный клапан?
В функции TEV входит измерение и регулировка перегрева, а также обеспечение места для установки сенсорной лампы. TEV также используются на многоконтурных испарителях. Единственная роль TEV заключается в контроле скорости потока жидкого хладагента в испаритель. Он не контролирует температуру воздуха, влажность, производительность, давление всасывания или напор.
Внутри TEV вы найдете:
- Головку и диафрагму
- Штифты
- Игла и отверстие
- Впускной экран
- Пружина
- Сальник
- Регулировочный шток
TEV предназначен для реагирования на температуру паров хладагента на выходе из испарителя и на давление в самом испарителе (перегрев).
ТРВ открывается усилием колбового датчика и капиллярной трубки (надавливанием на головку и диафрагму), а затем снова закрывается давлением испарителя. Пружина внутри TEV обычно регулируется, чтобы техник мог изменить ее чувствительность к закрытию под давлением испарителя.
Функциональность лампы TEV
На линии всасывания ⅞ дюйма лампа TEV должна располагаться на 4 или 8 часах вдоль линии. Для линий диаметром менее ⅞ дюйма оно должно быть где-то между 8 и 4, но ни в коем случае не должно устанавливаться в нижней части линии. Лампы, установленные непосредственно в нижней части линии, не будут точно измерять температуру. Важно помнить, что всасывающая линия будет иметь более теплый пар вверху и холодное масло внизу.
Ваша лампа должна быть установлена на гладком участке линии (а не на паяном соединении) с помощью хомутов из нержавеющей стали. Затяните зажимы достаточно, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт с линией, но не настолько сильно, чтобы они не деформировали и не раздавили колбу.
В идеале колба должна быть установлена на горизонтальном участке трубы, но в крайнем случае ее можно установить и вертикально – только убедитесь, что капиллярная линия направлена вверх, а не вниз.
Сетка TEV
Сетка в TEV по сути является фильтром, который задерживает любую грязь и загрязнители до того, как они попадут в клапан. Для TEV, которые монтируются на поту или на раструб, экран находится на входе, что позволяет легко отвинчивать, осматривать и очищать его.
Таблицы TEV Sporlan
TEV должны иметь правильный рейтинг для правильного применения. Таблицы выбора позволяют определить правильный TEV в соответствии с:
- Хладагент
- Тоннаж
- Применение с кодом «C» для средней температуры, «Z» для низкой температуры и «ZP40» для низкой температуры/давления на выходе, ограниченного до 40 фунтов на кв. дюйм изб.
Вот шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы определить правильный TEV в соответствии с таблицами Sporlan:
- Определить температуру жидкого хладагента на входе в клапан
- Определить падение давления на клапане
- Выберите правильный клапан из таблицы Sporlan
- Определите, нужен ли внешний компенсатор давления
- Выберите тип корпуса в соответствии со способом соединения (пайка, пот, раструб)
- Селективный термостатический заряд Sporlan
Идентификация клапана
Для того чтобы выбрать правильный TEV для правильного применения, вы должны уметь интерпретировать код, идентифицирующий TEV. Типичный код клапана (напечатанный на головке клапана) может выглядеть так: 9.0003
R-22
SVE-2-GA
Чтобы разобрать:
- S: тип корпуса клапана
- В: тип хладагента (R-22)
- E: внешняя компенсация
- 2: двухтонный грузоподъемность
- GA: система кондиционирования воздуха
Обратите внимание, что некоторые TEV могут использоваться с более чем одним типом хладагента при условии, что температура и давление в испарителе одинаковы. Давайте посмотрим на другой типичный код клапана:
FSE 1 ZP
- F: тип корпуса клапана
- S: тип хладагента (R404A, но в данном случае этот клапан также совместим с 502, 402A и 507)
- E: внешняя компенсация
- 1: вместимость одна тонна
- Z: низкотемпературное применение (морозильник)
- P: ограничение давления
Понимание и измерение перегрева
Перегрев можно измерить как разницу между температурой линии всасывания и температурой испарителя.
Состояние высокого перегрева означает, что испарителю не хватает хладагента, поскольку он слишком рано выкипает (до того, как достигнет испарителя). Низкий перегрев означает, что испаритель заполнен жидким хладагентом, что может позволить жидкому хладагенту вернуться по линии к компрессору и привести к отказу компрессора.
Вы можете рассчитать перегрев, используя цифровой термометр на линии всасывания, рядом с колбой TEV, а затем измерив давление всасывания на фитинге линии всасывания. Отсюда укажите тип используемого хладагента и обратитесь к таблице, чтобы определить температуру для этого хладагента при данном конкретном давлении всасывания. Разница между этими двумя температурами и будет показателем перегрева.
Чрезмерный перегрев
Если перегрев чрезмерный, техник может уменьшить давление пружины в ТРВ, что позволит большему количеству хладагента пройти в испаритель. Это будет означать поворот штока клапана против часовой стрелки, что ослабит давление пружины. Рекомендуется выполнять эту регулировку примерно на ¼ оборота за раз, а затем подождать около 15 минут, пока давление и температура в системе снова не выровняются. Для системы R404A полный оборот штока означает регулировку перегрева на 4 градуса.
Как повысить перегрев
Обратное верно для повышения перегрева. Это включает в себя увеличение давления пружины для уменьшения потока хладагента через клапан в испаритель. Поворот штока по часовой стрелке натягивает пружину. Снова выполните эти регулировки на ¼ оборота за раз и подождите 10-15 минут перед повторной регулировкой.
Важно помнить, что это общие практические правила, поскольку технические характеристики могут различаться в зависимости от конструкции TEV.
Подробнее о том, как пользоваться мультиметром, читайте в нашем блоге. Для получения дополнительной помощи в получении знаний и понимании измерительных устройств и того, как они влияют на систему HVAC, ознакомьтесь с курсом SkillMill Meters, Switches, Loads and Circuits.
Информация об устройствах учета для кондиционеров.
Отзывы
«Когда эта компания сказала, что гарантирует самую низкую цену, ОНИ ЭТО ИМЕНИЛИ. Они пришли и перебили все мои ставки. Эта компания держит свое слово».
Опубликовано dayhuey 31.01.2012
Больше отзывов >>
Оставьте нам отзыв >>
Следите за нашим БЛОГОМ
Измерительное устройство расположено после змеевика конденсатора. Существует два типа дозирующих устройств: терморегулирующие клапаны (ТРВ) и капиллярные трубки. Любой из них делает то же самое; они снижают давление жидкости под высоким давлением, пропуская ее через небольшое отверстие или сопло. Дозирующее устройство действует как насадка садового шланга, превращая непрерывный поток жидкости в распыляемые капли. Снижение давления хладагента и распыление его в виде капель позволяет хладагенту кипеть при гораздо более низкой температуре. Поскольку точка насыщения хладагента связана с давлением, чем ниже давление, тем ниже точка насыщения. Капли хладагента легче закипают, чем постоянный поток. В этом состоит назначение измерительного прибора.
Терморегулирующий клапан (ТРВ)
Основное назначение ТРВ – поддерживать перегрев. Это достигается путем подачи хладагента в испаритель в количестве, необходимом для эффективного поглощения тепла. TXV всегда борется за сохранение баланса. Давление внутри испарителя постоянно закрывает иглу и седло внутри клапана. В то время как давление внутри колбы и капиллярной трубки открывает TVX. Всегда кормите нужное количество потока. Если температура в охлаждаемом помещении повышается, хладагент в испарителе поглощает больше тепла. Теперь давление в системе выросло, а значит и давление в лампочке txv. Закрытие ТРВ до тех пор, пока температура хладагента не вернется к норме. Таким образом, txv автоматически настраивается, чтобы всегда поддерживать правильный перегрев.
Капиллярные трубки
Капиллярные трубки для кондиционирования воздуха выполняют те же функции, что и txv, за исключением одного существенного отличия. Колпачковая трубка не может регулировать перегрев. Капиллярная трубка представляет собой очень маленькую трубку или, как правило, несколько трубок, через которые нагнетается хладагент. Когда хладагент движется из большой трубы в очень узкую маленькую трубку, очевидно, что давление в нем сильно падает. Длина и размер колпачковой трубки имеют жизненно важное значение. Все кондиционеры с капиллярной трубкой являются критически заряженными системами. Это означает, что колпачковая трубка предназначена для подачи определенного количества хладагента в испаритель в соответствии с ее расчетным размером и длиной для поддержания надлежащего перегрева. Если мы вообще изменим заряд, то у нас больше не будет правильного перегрева, и система переменного тока выйдет из строя преждевременно и потребует ремонта. Если у вас когда-нибудь засорилась трубка с крышкой, допустимо отрезать 1 дюйм от передней части трубки. Больше, и вам нужно заменить всю трубку новой трубкой, предназначенной для обеспечения такого же перегрева.