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本新风机组的节能控制装置包括电动调节阀M和控制电路,如图所示(参见本提纲第八部分图2),电动调节阀M串接于冷凝器2的进液管3上,其具体可采用浮动式电动调节阀。在冷凝器2的另一端还有出液管4。这样,管路中的冷、热媒水就可以通过冷凝器2。
控制电路用于控制电动调节阀M的开闭状态以及开启的大小,其包括:温度传感器T、温控仪D、总开关S、开启继电器J1和关闭继电器J2。总开关S的一端h与电源的火线相接,另一端g与温控仪D相接,温控仪D的下限输出端b与开启继电器的线圈J1联接后接于地线上,成为本控制电路的*一回路;温控仪D的上限输出端C与关闭继电器的线圈J2联接后接于地线上,成为本控制电路的第二回路;开启继电器的常开触点J1和关闭继电器的常开触点J2的一端分别与电动调节阀M的开启接点d和关闭接点e相接,另一端接于总开关S的另一端g上,电动调节阀M的接地接点f接于地线上,成为本控制电路的第三回路。
温度传感器T设于新风机组的送风管6处,并通过导线与温控仪D相接。通过温度传感器T测得的温度数据以电信号的形式传送到温控仪D上。
所用的温控仪D为上下限温控仪。在控制电路工作后,温控仪D将温度传感器T所获得的温度信号与设定的温度范围进行对比。当实际温度值超出温控仪D设定范围的下限点时,温控仪D的下限输出端b导通,电流通过开启继电器的线圈J1,使本控制电路的*一回路导通。此时,开启继电器的常开触点J1也导通,电流由电动调节阀M的开启接点d通过电动调节阀M,本控制电路的第三回路导通,使电动调节阀M朝开启方向转动阀芯,增大进液管3内的冷、热媒水通过冷凝器2的流量。开启继电器J1和关闭继电器J2均为时间继电器,且具有在其线圈J1、J2通电后,常开触点J1、J2导通一设定时间后又自动断开另一设定时间的特征。例如,常开触点J1设定的导通时间为3秒钟,断开的设定时间为5分钟。也就是说,在使电动调节阀M朝开启方向转动阀芯3秒钟后,有持续5分钟的断开时间。到5分钟后,再根据温度传感器T所获得的温度信号而定。如果此时新风的温度仍超过温控仪D所设定范围的下限点时,说明通过冷凝器2的冷、热媒水的流量不够大,则温控仪D的下限输出端b仍导通,常开触点J1又导通3秒钟后断开,使电动调节阀M继续朝开启方向转动阀芯,进一步增大通过冷凝器2的冷、热媒水流量;如果此时新风的温度已达到温控仪D所设定的范围内,则温控仪D的下限输出端b和上限输出端C均没有电流通过,电动调节阀M保持此时的开启状态不变;如果此时新风的温度超过温控仪D所设定的上限点时,则温控仪D的上限输出端C导通,也就是本控制电路的第二回路处于导通状态。在此情况下,关闭继电器的线圈J2有电流通过,使关闭时间继电器的常开触点J2处于导通一设定的时间,电流由电动调节阀M的关闭接点e通过电动调节阀M,本控制电路的第三回路导通,使电动调节阀M朝关闭方向转动阀芯,以减少通过进液管3和冷凝器2的冷、热媒水流量。也是利用上述时间继电器的特征,关闭继电器的常开触点J2在导通3秒钟后又断开5分钟。然后,也是根据5分种后新风的温度,再决定温控仪D的输出信号,最终达到恒温送风和节能的目的。
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