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家用电冰箱常识
发布日期: 2014年5月27日 点击: 2802 来源: 本站
1、电冰箱的箱体结构
一、内、外壳及隔热层
内壳——工程塑料热塑而成。
外壳——金属铁壳加喷漆。
隔热层——利用发泡剂加氟里昂发泡而成。
二、门、门封
门——主要讲因门轴磨损而造成倾斜并进一步造成关门困难的故障检修。
门封——外层用乙烯基塑料挤塑成型,内用硬型磁粉掺入橡胶挤压成形。
如变形可用电吹风加热定型(故障:造成冰箱内结冰量明显增加;压缩机工作时间明显增长)
三、其它箱体附件
照明灯(有大、小螺口)、脚底螺钉(前两只可调,后两只可滚)、搁物架。
四、防凝露措施
在冰箱门框内部进行微加热(电热丝、冷凝高压管等)。
五、箱体结构
(1)单门……结构简单,价格便宜(一个蒸发器,一个温控器)。
(2)双门——a、间冷式:一只蒸发器(冷冻室),两只温控器(一只在冷冻室,一只调节冷冻室与冷藏室之间风门大小),一只小型风扇(强制对流制冷),是真正的无霜冰箱。
b、直冷式:两只蒸发器,一只温控器(冷藏室),空气自然对流制冷,定时化霜。
冰箱的箱体由外壳、内胆及门体等构成。
外壳一般采用0.5mm~0.8mm厚的优质钢板制成,经过磷化处理,表面喷涂丙烯酸漆或者环氧树脂涂料。也有的外壳采用硬质装饰性塑料板和塑料型材拼装而成,取消了喷漆处理,实现了箱体结构全塑料化。
内胆一般采用工程塑料ABS板或者抗冲击聚苯乙烯板制成。采用真空成型,生产效率高,耐腐蚀性好。也有的内胆用优质钢板、防锈铝板或者不锈钢板制成。钢板内壳经过搪瓷处理或者喷涂高级涂料,具有强度高、耐摩擦、抗腐蚀等优点,缺点是生产效率低,制造成本高。现在一般冰箱采用的较少。不锈钢内壳多用于高级厨房冰箱。
箱体的内胆和外壳之间填充有优质隔热材料,常用的有聚氨酯硬质泡沫塑料、玻璃棉毡和聚苯乙烯泡沫塑料等。聚氨酯硬质泡沫塑料采用现场注入发泡工艺。便于机械化生产,注入泡沫塑料后,可使内壳与外壳粘接成一体,提高了结构强度。这种隔热材料不吸水、绝热性能好、重量轻,应用比较广泛。
门体采用优质薄钢板制成门外壳,也有采用塑料挤出型材做成框式结构。门内胆的材料和工艺与箱体相同,只是材料厚度可以减薄些。门内胆上设有瓶架和蛋架,门外壳和门内胆之间注入聚氨酯硬质泡沫塑料。门内侧四周镶有磁性密封条,当门体和箱体接近关闭时,能自动吸合严密。采用软质聚氯乙烯制作,在中间填有塑料磁性条,利用磁力作用,保证箱门与箱体形成一个良好的密封面。

2、电冰箱检修
   实践证明:正确运用“看” 、“听” 、“摸”的方法是检修电冰箱的基本方法,以此获得的大量感性认识,作为判断电冰箱故障的依据。
1. 看
   “看”是修理电冰箱的第一步。粗看外形结构有无破损,内胆有无裂缝,照明灯亮暗与否,门封条是否密封,箱体是否有结霜现象等。
   细“看”管道有无裂缝,焊点有无油迹是判断制冷剂是否泄漏的依据。再细“看”回气管上是否结霜或结露,是判断制冷剂充注量是否正确的依据。再细“看”毛细管或过滤器上有否结霜或结露,是判断是否存在不完全堵塞现象的依据。
2. 听
   细心倾“听”用户关于电冰箱故障现象的介绍,可以对故障现象有初步了解。听压缩机是否启动,运转是否正常,可用来初步判断故障是在电气系统或在制冷系统。如果听压缩机发出的“嗡嗡”响而启动不起来,说明压缩机已经通电,可能是因为电压太低或电动机一相绕组断路或卡死等原因。细听蒸发器内有无流水声,可判断是否存在堵塞故障。如果听到压缩机内有“嗒嗒”或“凉凉”声,这是金属撞击的声音,可能是压缩机部件松动或吊簧断裂。
3. 摸
   压缩机启动后用手“摸”判断运转是否正常。用手“摸”冷凝器,若能在5 min 内发热,且上热下温,温差均匀,干燥过滤器温热,说明制冷系统制冷正常。反之,则有制冷剂泄漏或堵塞故障。压缩机运行20 ~ 30 min后,用手蘸水“摸”蒸发器四面内壁,若有粘手感觉,证明制冷效果良好,反之则制冷系统有故障。实践证明:正确运用“看” 、“听” 、“摸”的方法是检修电冰箱的基本方法,以此获得的大量感性认识,作为判断电冰箱故障的依据。

3、电冰箱的类型
电冰箱的类型---直冷、风冷、直风混合
   按照电冰箱内冷却方式不同,可分 为直冷式、间冷式冰箱和直冷间冷混合式冰箱。 直冷式冰箱有单门直冷式和双门直冷式两种。双门直冷式电冰箱是目前社会拥有量最多,使用最广泛的一种箱型。按箱体结构又分为冷冻室在上,冷藏室 在下的常规型和冷冻室在下的多抽屉式 豪华型。这种冰箱的制冷系统中一般设置两个蒸发器,分别安装在冷冻室和冷 截室中。其冷却过程是由各自的蒸发器靠空气自然对流,吸取各自箱室内热量冷却。冷冻室温度取决于冷藏室温控器的设定来控制压缩机的开停,使冷冻室温度在-12℃~-18℃之间波动;冷藏室 温度则保持在0℃~10℃。为利于冷冻食品的隔离,豪华型大冷冻室冰箱为多抽屉式箱体,冷藏室在箱体上方,箱型多设计为平背式,总容积又多在200L以上。 它的使用温度,控制方法,制冷系统与常规型相同,只是由于豪华型冷冻室扩大, 蒸发管路增加,配用的电压缩机功率相 应增大。 间冷式双门电冰箱的冷冻室设置风道搁板间隔,唯一的翅片式蒸发器被放在 冷冻室后部,或装在冷冻室和冷藏室之间的拥层中,依靠蒸发器里侧安装的微型电机(3W、6W或9W)带动小风扇,使箱内 空气通过蒸发器形成了强制对流,冷气经风道循环于冷冻和冷藏室之间。这种强制对流冷却效果比直冷式自然对流冷却降温快,温度均匀,从而提高了冷却速度,可使冷冻室内易结霜的冷湿气体随时被冷风吹走。霜层由全自动化霜装置定时化霜,并将霜水排人接水盘内蒸发。所以,冷冻室和食品只冻结,表面无霜层,故称无霜冰箱。风冷式冰箱也称间冷式或无霜冰箱。由于多增加了定时小电机、风扇小电 机,耗电量可能比直冷式冰箱高10%左右。但风冷冰箱的保鲜效果似乎不如直冷式,蔬菜水果放长了,水份会让冷风吹走,看起来很焉萎,影响了食欲。直冷间冷混合式是一种既不需除霜又能使食物保鲜的冰箱。这类冰箱采用了双循环制冷系统,将直冷式和间冷式的各自特点结合起来。冷藏室采用直冷结构,能够使食物最大限度的保鲜、保湿,从而锁住营养和水份。冷冻室则采用 风冷结构,冷却风可源源不断地吹向鱼、肉等冷冻食品,不必为化霜而担心。多功能智能直冷间冷二合一无霜冰箱将受到人们的喜欢而成为新宠。


一星级 二星级 三星级 四星级
冷冻室和冻藏室的星级标志

冰箱的种类繁多,可以:
(1)按冰箱的制冷方式分为压缩式冰箱、吸收式冰箱以及半导体冰箱等;
(2)按冰箱内冷却方式可分为直接冷却式、间接冷却式和并用冷却式;
(3)按冰箱用途可分为冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱及低温保存箱等特殊功能的冰箱;
(4)按使用的气候环境分为亚温带型、温带型、亚热带型和热带型四种类型;
(5)按箱体外形可分为立式冰箱、卧式冰箱、茶几式以及炊具组合式等;
(6)按箱门型式可分为单门冰箱、双门冰箱、三门冰箱及多门冰箱。
   压缩式冰箱采用蒸气压缩式制冷循环实现制冷,1910 年在美国问世,是目前应用最广的一种冰箱。其制冷系统主要由压缩机、冷凝器、毛细管和蒸发器组成,制冷剂在这些热力设备中进行压缩、放热、节流和吸热四个主要热力过程,完成制冷循环。其特点将在“冰箱的制冷系统”一节中详细介绍。压缩式冰箱按制冷方式可分为直接冷却式和间接冷却式两种。
   吸收式冰箱主要指扩散吸收式冰箱,1930年投放市场。采用扩散吸收式制冷循环,利用氨-水-氢混合溶液在连续吸收扩散过程中达到制冷的目的。一般采用直接冷却的制冷方式,它的构造与压缩式冰箱类似,也分为箱体、制冷系统和控制系统三部分,可以采用各种热源作为动力,例如天然气、油、煤气、太阳能等。因此这种冰箱会装有气、电两用的加热装置,该装置由燃烧器、自动点火装置、温度控制器组成。燃烧器中还带有安全装置,当燃烧器的火焰熄灭时,感受火焰温度的热电偶可自动断开燃气通路,以确保安全。这种冰箱由于没有运动部件,所以噪音很低,目前主要应用在高档宾馆等对噪音要求很高的场合。
   半导体冰箱一般采用间接冷却的制冷方式,它与压缩式冰箱的主要区别是制冷系统不同,是利用半导体温差电现象,形成温差而实现制冷。其优点是,体积小、重量轻,可靠性高。因为半导体冰箱无机械传动装置,因而无噪声、无磨损、操作简单、维修方便;又因它不用制冷剂,所以无制冷剂泄漏和污染等问题。
   在直冷式冰箱中,冷气以自然对流方式冷却食品,蒸发器一般直接安装在上部的冷冻室,在下部的冷藏室内另有一个小的蒸发器,或者将冷冻室的冷气分一部分送入冷藏室,冷藏室借助冷冻室来的冷气进行食品冷藏。采用这种冷却方式的冰箱结构相对简单,耗电量小,但是温度均匀性稍差。直冷式单门冰箱的剖面图和制冷系统图。



   间冷式冰箱的蒸发器多数位于冷冻室和冷藏室的夹层之间,在箱内看不到蒸发器,只能看到一些风孔。夹层内有一个微型电风扇将冷气吹出,采用冷气强制循环达到更好的制冷效果。采用这种冷却方式的冰箱箱内温度均匀,冷却速度快,使用方便。但因具有除霜系统,耗电量稍大,制造相对复杂。因储藏物表面很少有霜,又叫无霜冰箱。
   近年来,冰箱新产品较多采用冷气强制循环和自然对流并用式,可同时兼顾直冷式和间冷式冰箱的优点。
   国家标准《GB/T 8059.1-1995 家用制冷器具 冷藏箱》、《GB/T 8059.2-1995 家用制冷器具 冷藏冷冻箱》和《GB/T 8059.3-1995 家用制冷器具 冷冻箱》将电冰箱按用途可分为冷藏箱、冷藏冷冻箱和冷冻箱三大类。
   冷藏箱:该类型电冰箱至少有一个间室是冷藏室,用以储藏不需冻结的食品,其温度应保持在0℃以上。但该类型电冰箱可以具有冷却室、制冰室、冷冻食品储藏室、冰温室,但是它没有冷冻室。
   冷藏冷冻箱:该类型电冰箱至少有一个间室为冷藏室,一个间室为冷冻室。
   冷冻箱:该类型电冰箱至少有一间为冷冻室,并能按规定储藏食品,可有冷冻食品储藏室。
   双门冰箱的冷冻室和冷藏室分别设门,使冷冻和冷藏的食品互相不串味,这种冰箱的冷冻室容量比单门冰箱大,国产的双门冰箱大都为直冷式双门双温冰箱。其剖面图和制冷系统图如下图所示。

   双门冰箱除直冷式,还有一种间冷式双门双温冰箱,它与直冷式双门双温冰箱主要区别除了只有一个翅片管式蒸发器外,一般这类冰箱有两个温度控制器,一个用来控制冷冻室温度,另一个控制冷藏室温度。
   双门双温冰箱目前还有一种由日本东芝公司推出的新产品,它有三根毛细管、两个温控器、一个电磁阀,另外还设有蒸发皿和防腐管。其中一个温控器感受冷藏室温度去控制压缩机开停,并带有半自动化霜功能。通过电磁阀的换向作用,改变制冷剂的流向。当冷藏室温度达到后,冷藏室温控器将电磁阀电源接通,电磁阀关闭,制冷剂不再进入冷藏室蒸发器,而通过第三毛细管后直接进入冷冻室蒸发器。
   三门冰箱是冷冻室、冷藏室和果菜室分别设门。由于果茶室独立设门,就有利于水果和蔬菜的保鲜。三门冰箱有的还在箱门上设有可取冰、取冷饮水的装置,不仅给使用者带来更大的方便,而且还能减少制冷量的损失。
多门冰箱一般设有冷冻室、冷藏室、冰温室、果菜室。为了使用上的方便,其冰温室(温度保持0℃左右)和果菜室采用抽屉式结构。这种冰温室的位置一般处于冷藏室下面,可以短期保存鱼类和冷冻食品。
电冰箱须按照国家标准GB8059.1~GB8059.3-1995的要求来命名,规则如下:

例如BCD-180WA,该冰箱为第一次改进设计180升无霜家用冷藏冷冻箱。
1)压缩式——电冰箱核心部件
压缩式电冰箱的电气系统由电动机、启动装置、保护装置、温度控制装置、化霜防冻除露装置和照明装置等组成,其中,电动机比较核心。
2)电动机——电冰箱的电动机与压缩机密封在一个铁壳中,电动机在下而压缩机在上,组成一个电动压缩机组。
电冰箱上使用的单相异步电动机分为两大类五种:
单相罩极式电动机(凸极式罩极电动机、隐极式罩极电动机)。
单相分相式电动机(电阻分相式电动机、电容分相式电动机、电感分相式电动机)。
电冰箱上常用的电动机是单相电阻分相式电动机和电容分相式电动机。
电冰箱电动机由于工作在充满制冷剂和冷冻油的环境中,并且工作在高压频繁起动条件下,因此,需满足如下特性:
(1)化学稳定性和防腐蚀性好。适宜长期在制冷剂与18号冷冻油混杂的环境中工作。
(2)耐热性能好。适宜在高温下工作。我国采用E 级(120 ℃)绝缘。
(3)起动转矩大。适用于高压下频繁起动,在满载和超载时工作。常用的电阻分相式、电容起动式或电容起动运转式电动机,其起动转矩分别为1.1 ~ 1.6倍、2.5 ~ 2.8倍及1.8倍以上。
(4)抗冲击、耐振动性能好。经得起制冷剂的热冲击、冷冲击和频繁起动的振动。
(5)效率高、功率因数大。适宜提高制冷效率,功率因数一般在0.6 ~ 0.8之间,电阻起动式在0.7 左右,电容起动运转式可达0.9以上。
(6)适用电压范围广。适宜在电压偏高或偏低的情况下工作,工作电压范围一般在180~240 V之间。
冰箱电动机结构
电动机由定子和转子两部分组成。
定子:由定子铁心和定子绕组组成。
定子铁心由硅钢片经冲床冲压成形,然后叠压而成,有高导磁、低损耗的性能。
定子绕组是由高强度的耐氟漆包线绕制的。它分运行绕组(主绕组) 和起动绕组(副绕组)。两绕组在空间相隔90°角
转子:转子绕组分为笼型和绕线型两种。
笼型绕组是生铝在铁心中浇铸而成的自短路绕组,由于其形状像鼠笼而得名。
绕线型转子绕组(又称电枢绕组),可分为叠式、对绕式和波绕组等3种。
冰箱电动机的转动原理

   冰箱电动机的运行绕组中通入单相交流电,而断开起动绕组,则在绕组周围将产生一个在时间上按正弦变化,而在空间不变化的脉动磁场。
电动机为了起动运转,在起动绕组中串联一个开关S,再与运行绕组并联。
   刚起动时,让此开关S闭合,转子在运行绕组和起动绕组两个脉动磁场的共同作用下,起动运转。待运转基本正常后,S断开,仅留运行绕组单独通电,电动机就能正常运行。

3)温度控制器
温度控制装置包含两部分:感温元件和动作开关。
感温元件是用来感知冰箱内温度的变化,并把这个温度变化的信号转换成压力、电压或其他参数的变化,再传递给动作开关。
电冰箱中常用的感温元件一般有两种:感温囊和热敏电阻。
动作开关是根据感温元件发来的动作信号发出动作而控制冰箱电动机的开和停,其结构有机械式和电子线路两种。
温度控制器按温度的检测方式可分为机械式和电子式两种。
机械式:饱和蒸气压式温控器(充气型、液气混合型、充液型),液体膨胀式温控器,气体吸附式温控器,金属膨胀式温控器。
电子式:电阻式温控器,热电偶式温控器。
常用温控器:饱和蒸气压式温控器,电阻式温控器。
饱和蒸气压式温控器的感温元件是在波纹管与感温管中充入氟利昂的饱和蒸气构成的。利用它的热胀冷缩作用,通过机械结构来控制电触点的通断。
电阻式温控器的感温元件是热敏电阻,它把温度的变化转变为电阻的变化,继而转变为电压或电流的变化,再经过电子线路和继电器等,来控制电触点的通断。
常用的温控器有半自动化霜温控器、定温复位型温控器、温感风门温控器和电子温控器。
化霜、防冻和除露装置
化霜装置
溶霜方法:
自然溶霜
加热溶霜
化霜控制方式:
人工化霜
半自动化霜
自动化霜(开停周期化霜、定时化霜、“积算式”自动化霜和全自动化霜)
2. 防冻装置:1.蒸发器上的化霜加热器 2.风扇扇叶孔加热器 3.泄水管加热器 4.接水盘加热器 5.温感风门口加热器。
3. 除露装置
4 mm,安装在紧贴箱门口周围的内表面上。f电热除露装置:采用很细的镍铬电热丝,功率大约15 W,外包一层塑料作绝缘层,外径约为
高压蒸气除露装置实际上是冷凝器的一部分,把部分冷凝管安装在箱门四周,利用压缩机压出来的制冷剂过热蒸气,加热箱门四周,提高箱门周围的温度,防止凝露。

4、电冰箱的发展
   “制冷”在我国已有悠久的历史。早在三千多年以前,我国劳动人民已经使用天然冷源了。《诗经》中记载:“凿冰冲冲” ,“纳于凌阴”(凌阴就是冰窖) ,记载了奴隶为奴隶主采集和保存天然冰块的事实。三国时代的曹操,建造“冰井台”十分壮观,“有屋一百四十间,上有冰室,室有数井,井深十五丈,藏冰及石墨… … ” ,“ … … 其上藏冰,三伏之日以赐大臣。”到了唐朝,已经会制造早期的冰淇淋,当时称为“冰酪”与“奶冰” ,同时出现了冰商。元朝初期,意大利的著名旅游家马可•波罗把这种可口的饮料生产技术带回意大利,慢慢传向欧洲。
近代发展:
人工制冷最早实现是在1820 年。
1824 年,法拉第发现吸附制冷效应。
1834 年,美国工程师用硫酸乙醚作为制冷剂制成了世界上第一台压缩式制冷装置。
1855 年,德国工程师首先制造了吸收式制冷装置。
1913 年美国工程师J. M. Lansan 制造了第一台手动的家用冰箱。
1918 年,美国吉尔维纳脱(Kelvinator)公司的E. J. Copeland工程师设计了第一台自动电冰箱,当年出售 了67 台。
20 世纪30 年代,美国的GE公司发明了氟利昂R12 代替SO2 ,促进了压缩式电冰箱的发展。
我国在1954 年开始试制开启式电冰箱,1957 年小批量生产,1958 年试制成功了封闭式电冰箱,1980 年以后,电冰箱工业才开始真正发展起来,并相继进入家庭。
上世纪八、九十年代,已从20 多个国家引进40条生产流水线,年生产能力约900万台以上。
   电冰箱在国外已得到普遍使用,早在1978 年美国的普及率为99.9% ,日本的普及率为99.5% ,意大利为95% ,西德为96%,西欧各国也在90%上下。
   经研究、观测表明,在电冰箱等制冷器具中使用的氟利昂制冷剂正在破坏离地球15~20 km 上空的大气保护层——臭氧层,进而形成空洞,这将使来自太阳的紫外线超量辐射到地球,导致对人类和对所有生物的伤害,生态平衡失控。例如,将增加皮肤癌和白内障(中国白内障可能增加4% ) ;降低免疫力;减少水生物和材料寿命;污染空气;使整个地球的气温上升;海面上涨;陆地减少;从而影响水文和农业生产等。由于氯氟碳化合物,包括R11 、R12 、R113 和R115 对臭氧的光化过程有重要作用,这一研究成果得到国际社会的关注。为此,1985 年3月,联合国环境规划署在奥地利维也纳召开国际会议,原则通过了《保护臭氧层维也纳公约》;1987 年9 月在加拿大又召开了蒙特利尔会议,限制使用氟利昂制冷剂,通过了《蒙特利尔会议控制可破坏臭氧层物品协定》,共有31个国家签了字。协定规定:欧共体国家禁用CFC 物质(指破坏臭氧层的氟利昂,名词解释见5.3.4 ,下同)的最后日期为1995 年1月1 日,禁用HCFC 类物质(名词解释见5.3.4 )的最后日期是2015 年1 月1 日。
   冰箱是一个具有适当容积和装置的绝热箱体,具有一个或多个低于环境温度的间室,包括冷藏室、冷却室、冰温室、冻藏室和冷冻室。冷藏室(冷藏食品储藏室)用以储藏不需冻结的食品,其温度保持在0℃以上;冷却室用于冷却食品或饮料,其温度稍高于冷藏室,其冷却能力要达到一定的要求;冰温室用以储藏易腐败食品,其温度能够保持在-2℃~3℃之间;冻藏室(冷冻食品 储藏室)用以储藏冻结食品,其温度可分为“一星级”(<-6℃)、“二星级”(<-12℃)、“三星级”(<-18℃);冷冻室用于冻结食品,其冻结能力要达到一定的要求,温度与“三星”级冻藏室相同,俗称“四星级”(<-18℃),多了个冷冻星。冰箱所能达到的储藏温度和是否具有冻结能力,要在冰箱的门(或盖)的前方设置如图所示的冰箱星级标志用来醒目地标识。
   冰箱自动控制系统一般由温度控制器、化霜控制器、压缩机的启动和安全运转保护器等组成。另外还有箱内空气强制循环用的电扇以及照明灯等电器。

温度控制器
冰箱的温度控制器可以分为两大类,即蒸气压力式温度控制器和热敏电阻温度控制器。这里只介绍蒸气压力式温度控制器。
蒸气压力式温度控制器的工作原理图
   蒸气压力式温度控制器用于直冷式冰箱时,一般是将温度控制器的感温包末端紧压在冷冻室蒸发器或冷藏室蒸发器出口附近管路的表面上,由该管路表面温度的变化来控制压缩机开停。当静触点和动触点接触时(组成闭合回路),压缩机电源被接通,压缩机正常运转,蒸发器出口管路表面的温度不断下降,同时感温包内的感温剂(一般用R12)的温度和压力也随着下降,使感温腔前面的膜片向后移动,导致温控器的动触点离开静触点。压缩机停止工作以后,蒸发器出口管路表面的温度不断升高,感温包的温度也随之增高,感温包内压力也上升,使感温腔前的膜片向前移动使动触点与静触点闭合,接通压缩机电源,压缩机恢复运转,蒸发器表面又开始下降。这一过程不断循环,以此来控制冰箱内的温度波动维持在一个较小的区间(例如1℃左右)。
   要得到不同的制冷温度,只要旋转温度调节按钮(即温度控制范围凸轮)可以改变平衡弹簧对感温腔的压力,从而改变压缩机工作时间的长短,实现冰箱内温度的自动调节。
   冰箱温度控制器中的杠杆受到三个力的作用:定值弹簧力、差动弹簧力和波纹管顶杆作用力。如果改变调节按钮不能使箱内温度达到要求时,可以依靠温度调节螺栓进行调节。若顺时针方向旋动螺栓,可使平衡弹簧拉长,从而增加平衡弹簧对膜盒的压力,使旋钮的调节范围提高,即可使箱内温度升高。将螺栓反时针旋转时,则使箱内温度降低。还有一个差额调节螺栓可以改变温控器的开停温差。当开停温差小时,开停时间会缩短,电动机开停频繁。温度范围调节螺栓和差额调节螺栓一般在出厂时已调好,不可轻易调动。
   如果将蒸气压力式温度控制器用于间冷式双门双温冰箱,它是将感温包末端放在强制循环冷风的出风口或回风口处。利用冰箱内循环空气温度的变化来控制压缩机的开停,以此来自动控制冰箱内的温度。

冰箱的控制电路
冰箱控制电路是根据冰箱的性能指标来确定的。一般冰箱性能越复杂,其对应的控制电路部分也越复杂。目前有直冷式冰箱控制电路和间冷式冰箱控制电路两种控制电路形式。
   直冷式冰箱的控制电路一般都比较简单。其工作过程如下:当电源接通的瞬间,电流经温度控制器、启动继电器启动线圈、电机的定子绕组和过载保护器形成回路。这时由于电动机的定子绕组未形成旋转磁场,故转子不能转动。当电流增大到吸合电流以上时,于是启动线圈中的电磁力吸引重力衔铁向上移动,使动触点与定触点闭合,将启动绕组接入电路,这时在定子中产生旋转磁场,电机转子就启动运转,并很快(约12秒)达到额定转速,使流过运行绕组中的电流降至释放电流以下,它所产生的磁力已不足以吸动衔铁,衔铁就自动落下,使动触点与静触点断开,启动绕组断电,冰箱便进入正常运行。
间冷式冰箱的控制电路除直冷式冰箱电路中所具备的温控器、启动继电器和过载保护继电器外,还增加了除霜计时器、除霜温控器、除霜加热器和排水加热器。
   其工作过程如下:电源接通后,除霜计时器的触点接通,压缩机的启动与保护电路也接通,压缩机开始运转,冰箱开始制冷,同时除霜计时器的电钟电机、除霜加热器、排水加热器和熔断器也接入电路,但是由于除霜计时器电钟电机的内阻(约7500Ω)远大于除霜加热器和排水加热器的并联电阻(约320Ω),故两个加热器并不加热,而除霜计时器中的电钟电机与压缩机电机同步运转,冰箱处于制冷运行状态。
   当制冷压缩机累计运行8h后,除霜计时器的触点ab断开,压缩机和风扇电机停止运转,而ac接通,同时由于此时除霜温控器的触点处于接通状态,将除霜计时器的电钟电机短路,故使除霜加热器和排水加热器接通电源加热,开始进行除霜,并使溶霜水经排水管排出。
   当蒸发器翅片表面的温度由于被加热而升高13℃左右时,蒸发器翅片表面的霜层已全部融化完毕,致使除霜温控器的双金属片产生变形,触点跳开,而将除霜计时器的电钟电机重新接入电路,除霜计时器恢复运转,约2min后ab触点重新接通,而ac触点断开,制冷压缩机又恢复启动运转。当蒸发器翅片表面温度降到5℃左右时,除霜温控器的触点复位闭合,为下一个化霜周期作好准备,这样就完成了一个化霜周期的自动控制。
   电路中接入了保险丝以保证在除霜温度控制器失灵时,防止因超热而使蒸发器盘管破裂。电机中接入的排水加热器用于保证溶霜水顺利地导出箱外,不致因排水管冰堵而损坏冰箱或污染食品。在冷藏室箱门关闭后,便将冰箱的风扇电动机支路接通,若此时再接通冷冻室开关,风扇电动机便通电运转,使箱内冷空气开始强制对流。打开冷藏室箱门时,一方面将风扇电动机断电,冷风停止对流,另一方面冷藏室内的照明灯接通,便于存取食物。要顺便指出,由于该电路采用PTC启动继电器,故该冰箱要求在断开电源后,应相隔3min以后方可重新将电源接通,启动压缩电机,以防止压缩机电动机过电流。

冰箱——性能指标能
储藏温度
冰箱至少通电24h,待冰箱达到稳定运行状态后测定各个间室的温度值应符合规定的温度

制冰能力
指24 h内,冰箱能制出的冰量,或指在2h内用冰箱提供的冰盒能结成的冰量。制冰能力试验时,在环境温度下,冰箱达到稳定运行状态后,将按表中规定温度的水量充入离冰盒顶部5mm处,然后迅速将充水的冰盒放到冷冻食品储藏室或制冰室内,冰盒里的水应在2小时内完全结成实冰。

冷冻能力
在规定的试验条件下,24h内使试验包温度从25士1℃( N,ST 型)或32士1'℃(T型),降到-1℃时试验包的质量(所指的温度为所有“M”包瞬时温度的算术平均值)。冷冻能力以kg/24 h表示。

负载温度回升时间
冰箱应有良好的保温性能,冰箱应设计成使其负载温度回升速度足够缓慢,按规定条件进行试验时,测得的负载温度回升时间不应小于规定的时间。负载温度回升时间指在规定的试验条件下,当制冷系统运行中断时,冷冻室或 “三星”级冻藏室中最热的M包温度达到-18"C的瞬间和当任何M包(不包括二星级部分)首先达到-9℃的瞬间,两者相差的时间,即负载温度回升时间。

工作系数R
在给定的环境温度和箱内平均温度的条件下,冰箱工作时间系数为
R=d/D×100%
式中  
R——工作时间系数;
d——在一定整数控制周期内制冷系统运行时间,单位为h;
D——定整数控制周期的总时间,单位为h。
开机时间和控制周期总时间在冰箱造好后通过实测才知道,在冰箱设计中,计算出时间是困难的。但是工作时间系数公式中规定的冰箱开、停机时间是在冰箱不加任何冷冻负荷和不开启箱门的情况下进行的,也可以这样理解,在一个整数控制周期内制冷系统开机时间内的制冷量都用来平衡一个整数控制周期总时间的箱体漏热,故工作时间系数也可以用下式表示:
R= Q2/ Q0
式中  Q2——冰箱箱体的漏热量,单位为kW或W;
Q0——压缩机的制冷量,单位为kw或W。

耗电量
冰箱在环境温度为25℃ ( N,ST 型)或32℃ (T型)稳定运行状态下运行24h的耗电量,冰箱设计时用工作时间系数估算耗电量的公式如下:
W=0.024PeL  R
式中  
W——耗电量,单位为kWh。
PeL——电机的输人功率,单位为W。
冰箱用电量主要用于压缩机,它占总电量的70%以上。除此之外,不同类型冰箱有不同的耗电装置,例如蒸发器风扇、箱体加热器、除霜加热器、排水加热器及门封加热器等。冰箱用电总量是各个部分耗电的总和。
各个试验项目的环境温度有所不同,表中列出了主要制冷性能试验项目的环境温度。

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