一种应用于教学的开放式制冷系统设备的制作方法

文档序号:20476166发布日期:2020-04-21 18:29阅读:150来源:国知局
一种应用于教学的开放式制冷系统设备的制作方法

本实用新型涉及教学设备领域,特别是涉及一种应用于教学的开放式制冷系统设备。



背景技术:

目前市场使用的教学用制冷产品设备,其组织结构过于复杂,甚至被其它组成包覆隐藏,而本制冷系统设备的主要创新点是在开放式,构造简单清楚易识别,学习者能够快速地掌握系统的组织架构,满足快速学习的需求。

一般的产品设备未能同兼具以下的功能特色选择;(1)可选择3种以上配管焊接的操作学习方案(2)可提供3种以上的系统处理操作培训的学习方案(3)可满足3种以上的电路控制操作培训的学习方案。

因此,可根据不同的设计需求,满足不同情况下的学习需求。



技术实现要素:

本实用新型的实施例是这样实现的:

一种应用于教学的开放式制冷系统设备,包括开放式制冷系统设备(1)及其控制电路,所述开放式制冷系统设备正面:上层设置六面体蒸发盘管保温箱(2),正面为单开门式保温箱内置蒸发盘管(21),下层设置压缩机(5);开放式制冷系统背面分别设置:上层设置制冷系统控制配线电路板(3),中间外挂冷凝器(41),下层设置5只焊接及系统控制操作阀组(6)连接铜管配管系统组(11);

所述六面体蒸发盘管保温箱(2),其内部蒸发盘管(21)经由系统配管分别连接至压缩机(5)和毛细管(22),所述冷凝器(41)的两个接入口经由系统配管分别接入至压缩机(5)和干燥过滤器(7),再经由系统配管连接至毛细管(22)后完成机械压缩制冷循环系统;所述此系统并与外加制冷系统控制配线电路板(3)的高低压表及焊接及系统控制操作阀(6)做制冷系统配管连接,制冷系统控制配线电路板(3)的数字温度计的传感器接触在蒸发盘管(21)保温箱内的蒸发盘管的回流管上;所述制冷系统控制配线电路板(3)包括漏电保护开关、温度开关、除霜定时器、除霜过热开关、除霜电热器、温度保险丝、过载保护器和压缩机起动继电器。通过本设备以开放式的设计,提供学习者完成理论系统的配管联结。

在本实用新型的一些实施例中,蒸发盘管(21)和所述干燥过滤器(7)之间采用毛细管(22)连接。

在本实用新型的一些实施例中,所述制冷系统设备的焊接及系统控制操作阀组包括焊接用手控阀(61)、充氮用手控阀(62)、高压气态修理阀(63)、低压气态修理阀(64)和高压液态修理阀(65);所述焊接及系统控制操作阀组,安装在下层背面,距离底层30cm高度的横杆上。

在本实用新型的一些实施例中,所述制冷系统设备还包括铜管配管系统组(11),所述铜管配管系统组(11)中间为各端为杯型口(111)的管道,两侧为带喇叭口(113)的铜管,喇叭口(113)外端连接螺帽(114),用于与其他设备连接,其中一个喇叭口(113)的螺帽(114)上连接由令(115)。

在本实用新型的一些实施例中,所述制冷系统设备还包括一组与焊接及系统控制操作阀组(6)连接到铜管配管系统组(11)作为外接的铜管配管、弯管与焊接练习;所述铜管配管系统组(11)配管中间各为杯型口(111)的管道,两侧套螺帽(114)后制作喇叭口(113),其中一组喇叭口(113)螺帽(114)向内连接在焊接及系统控制操作阀组(6)的充氮用手控阀;另一组喇叭口(113)螺帽(114)向外与其他设备连接;

在本实用新型的一些实施例中,所述压缩机(5)、冷凝器(41)、毛细管(22)、蒸发盘管(21)采用机械压缩循环的制冷系统结构。

在本实用新型的一些实施例中,所述温度保护器依次的电路连接,温度开关ths、除霜定时器dts,及除霜过热开关oh构成温度控制回路,所述温度开关接入除霜定时器的固定接点;除霜定时器的上接点接入压缩机(5)的启动端和运行端,下接点通过除霜过热开关依次接入除霜电热器和温度保险丝和漏电保护开关;所述压缩机(5)的公共端通过过载保护器连接到漏电保护开关。

在本实用新型的一些实施例中,所述控制电路输入端通过漏电保护开关接入闸刀开关,并在所述控制电路的输入端并联库内灯和箱门开关。

在本实用新型的一些实施例中,在所述压缩机(5)的启动端和运行端之间分别接入固态电驿、电压式继电器或者电流式继电器中的一种,以及对应的启动电容或者运行电容中的一种,进行不同的功能选择。

在本实用新型的一些实施例中,所述制冷系统设备还包括一组与焊接及系统控制操作阀组(6)连接的铜管配管系统组(11);所述外接的铜管配管系统组(11)可作为铜管配管、弯管与焊接练习,其中一组喇叭口(113)螺帽(114)向内连接到焊接及系统控制操作阀组的充氮用手控阀(62)。

在本实用新型的一些实施例中,所述电压式继电器为vt-rt电压磁力式继电器,所述电流式继电器为ct-ry电流磁力式继电器。

在本实用新型的一些实施例中,所述开放式制冷系统设备还设置有外接显示设备,包括低压表、数字温度计和高压表;所述低压表和高压表可采用指针式表盘或数字式表盘。

本实用新型实施例至少具有如下优点或有益效果:

1、系统清晰简单化,适用于制冷空调专业的技能鉴定及人才培训,易于构建公平、公正、公开,客观统一的术科考核内容,规范一致性的评价标准。

2、可作为开放式制冷系统教学训练及技能鉴定设备,安装5个截止阀做为焊接配管及系统操作的多功能学习。

3、铜管配管系统组与焊接及系统控制操作阀组的连接,可以从低压气态修理阀(64)端,或从高压液态修理阀端,也可以从高压气态修理阀端;选择其中一种方式连接充气用手控阀进行配管及系统操作。

4、提供ptc固态电驿、ct-ry电流式继电器、vt-ry电压式继电器等三种不同特性的压缩机启动运转操作学习。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1是本实用新型实施例应用于教学的开放式制冷系统设备的结构示意图。

图2是铜管配管系统组直线型结构示意图。

图3是本实用新型实施例制冷系统设备的控制配线电路板结构示意图。

图4是本实用新型实施例采用ptc固态电驿配合启动式电容的控制电路图。

图5是本实用新型实施例采用pct固态电驿配合运转式电容的控制电路图。

图6是本实用新型实施例采用pct固态电驿同时配合运转式电容和启动式电容的控制电路图。

图7是本实用新型实施例采用电流式继电器配合起动式电容控制电路图。

图8是本实用新型实施例采用电压式继电器配合启动式电容的控制电路图。

图9是本实用新型实施例采用电压式继电器同时配合启动式电容和运转式电容的控制电路图。

图10是本实用新型实施例铜管配管系统组的z字型结构示意图。

图11是本实用新型实施例铜管配管系统组的u字型结构示意图。

图标:1-开放式制冷系统设备2-六面体蒸发盘管保温箱;3-制冷系统控制配线电路板;4-外卦式冷凝器;5-压缩机;6-焊接及系统控制操作阀组;7-干燥过滤器;8-低压表;9-数字温度计,温度计传感器的感温元件;10-高压表;11-铜管配管系统组;21-蒸发盘管;22-毛细管;23-回流管;24-感温元件;41-冷凝器;61-焊接用手控阀;62-充氮用手控阀;63-高压气态修理阀;64-低压气态修理阀;65-高压液态修理阀;111-杯型口;112-铜管;113-喇叭口;114-螺帽;115-由令。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,若出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或组件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外,若出现术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

在本实用新型实施例的描述中,“多个”代表至少2个。

在本实用新型实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个组件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

参见图1和图3为本系统实施例的结构以及制冷系统设备的示意图,包括开放式开放式制冷系统设备(1)及其控制电路,开放式制冷系统设备正面:上层设置单开门式六面体蒸发盘管保温箱(2),保温箱内置蒸发盘管(21),下层设置压缩机(5);开放式制冷系统设备背面分别上层设置制冷系统控制配线电路板(3),中间外挂式冷凝器(4),下层设置5只焊接及系统控制操作阀组(6)连接铜管配管系统组(11);六面体蒸发盘管保温箱(2),其内部蒸发盘管(21)经由系统配管分别连接至压缩机(5)和毛细管(22),所述冷凝器(41)的两个接入口经由系统配管分别接入至压缩机(5)和干燥过滤器(7),再经由系统配管连接至毛细管(22)后完成机械压缩制冷循环系统;

控制电路包括漏电保护开关、温度开关、除霜定时器、除霜过热开关、除霜电热器、温度保险丝、过载保护器和压缩机(5)。

具体而言,蒸发盘管(21)和干燥过滤器(7)之间采用毛细管(22)连接。

焊接及系统控制操作阀组包括焊接用手控阀(61)、充氮用手控阀(62)、高压气态修理阀(63)、低压气态修理阀(64)和高压液态修理阀(65);焊接及系统控制操作阀组装置在制冷系统设备下层背面距离底层30cm高度的横杆上。

蒸发盘管(21)和冷凝器(41)均采用循环式结构。

温度保护器依次的电路连接,温度开关ths、除霜定时器dts,及除霜过热开关oh,温度开关接入除霜定时器的固定接点;除霜定时器的上接点接入压缩机的启动端和运行端,下接点通过除霜过热开关依次接入除霜电热器和温度保险丝和漏电保护开关;压缩机的公共端通过过载保护器连接到漏电保护开关。

控制电路输入端通过漏电保护开关接入闸刀开关,并在控制电路的输入端并联库内灯和箱门开关。

在压缩机的启动端和运行端之间分别接入固态电驿、电压式继电器或者电流式继电器中的一种,以及对应的启动电容或者运行电容中的一种,进行不同的功能选择。

制冷系统还包括一个铜管配管系统组(11),铜管配管系统组(11)连接在焊接及系统控制操作阀组的输出端,通过末端螺帽(114)口可拆卸的连接到每一个控制阀门上。

电压式继电器为vt-rt电压磁力式继电器,电流式继电器为ct-ry电流磁力式继电器。

开放式制冷系统设备还设置有外接显示设备,包括低压表、数字温度计和高压表;低压表和高压表可采用指针式表盘,或数字式表盘。

所述制冷设备还包括铜管配管系统组(11),所述铜管配管系统组(11)配管中间各为杯型口(111)的扩管管道,两侧套螺帽(114)后制作喇叭口(113)其中一组喇叭口(113)螺帽(114)向内连接到焊接及系统控制操作阀组(6)的充氮用手控阀;另一组喇叭口(113)螺帽(114)向外与其他设备连接,在本实用新型中,杯型口(111)两侧的铜管对接方式采用气体焊接,包括采用平焊、立焊、仰焊等不同方式进行连接,用于进行同材质及不同材质,同管径或异管径的管与管之间的焊接学习,两设计在铜管末端5cm处进行10kg氮气加压封管作业,铜管的类型包括但不仅限于:直线型,如图2所示;或弯管配管z字型,如图10所示;或u型管道,如图11所示。

不同方案可以提供学习者在同一教学设备上就可以学习到多种不同的铜管处理及配管焊接方式的选择。

在具体使用过程中,除了学习采用除霜定时器的运行及电热除霜控制外,选用不同的电容以及不同的继电器选择,因其所适用的条件不同,还可以完成不同的学习内容,主要包括:

1、选择电容起动控制是为了提高较大的起动转矩,适合应用于高压缩比的低温系统;

2、选择电容运行控制是为了提高功率因子改善功率,降低运转电流,适用于空调机之运行;

3、选择电容起动、电容运行适用于较大主机,既要提高较大的起动转矩又可改善功率,起动运行并用的控制模式。

同时,采用不同的继电器也是适用于不同的场景,具体而言:

ct-ry电流式继电器适用于活塞式低温域的压缩机;

vt-ry电压式继电器适用于活塞式中高温域的压缩机;

ptc固态电驿适用于窝卷式小功率的压缩机;

所采用的不同元器件所起到的学习目的和作用:具体而言

如图4所示,在压缩机的启动端串接启动电容cs及ptc固态电驿,再与运行端之间并联;对应的如图5所示,将运转电容cr和ptc固态电驿并联后,再并连接入压缩机启动端和运行端之间,该方案适用于窝卷式小功率的压缩机,同样,还可以采用如图6所示的电路。

如图7所示,ct-ry电流式继电器适用于分相式感应电动机,在起动瞬间会有有较大的起动电流在继电器的线圈流过,所产生电磁场的吸磁力将底下的常开接点向上吸而接通了串联的起动电容,因此瞬间产生了分相的作用而达成起动的任务;这时因转子的开始旋转所产生的反电动势,减弱了外加电压,将起动电流降下;此时因起动过程的大电流不再,而减弱了电流线圈的磁场,随即因重力效应而将no的接点自动打开,这个继电器是有方向性的,不可顷斜或倒置,否则压缩机因电流降不下来而烧毁,因此完成了起动的任务,将继电器的线圈连接压缩机的r端,常开接点no串接起动电容再连接压缩机的s端,以完成上述内容。

如图9所示的vt-rt电压磁力式继电器,有一组激磁线圈2、5点,感应来自压缩机上起动线圈的二次电压,提供电压磁力式继电器的动作电压,产生足够的激磁力,将常闭接点1、2点因始动电压激磁,使接点动作而打开,此后激磁线圈持续通电激磁,常闭接点则持续被打开中,其主要目的就是将已经完成起动任务的起动电容隔离不再继续充电,以防止这个电容器因充电过饱和而爆炸,此后维持压缩机正常运转;一直到当压缩机断电后,此电压磁力线圈,才因电压不足,构成释放电压而将常闭接点恢复为接通状态,此时压缩机应该脱离电源,而后当剩磁消失则不再带电。

以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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