Содержание

подключение, монтаж в Челябинске от «ХолодТрейд»

Опубликовано admin

Долговечность мотор-компрессора и стабильность его работы напрямую зависят от правильности установки агрегата. Ошибки, допущенные при выполнении монтажных процедур, негативно скажутся на производительности и сроке эксплуатации холодильного оборудования. При отсутствии опыта и практических навыков эту задачу следует поручить обученным мастерам. 

Установка компрессора марки Jiaxipera: принципиальная схема подключения 

Монтаж компрессорных агрегатов разных марок и моделей осуществляется по единому принципу. Сначала агрегат нужно закрепить в рабочем положении, прикрутив болтами виброопоры. Затем выполняется подключение пускового реле. При этом необходимо внимательно следить за правильностью расположения электрических контактов.  

Далее осуществляется подключение патрубков фреоновой магистрали. Важно, чтобы всасывающие и нагнетающие трубки были подсоединены плотно и герметично. В противном случае может возникнуть утечка хладагента, что приведет к снижению производительности и поломке холодильного оборудования. После подключения всех элементов систему заправляют фреоном. 

Как проверить компрессор Jiaxipera перед установкой 

Всегда существует некоторая вероятность того, что даже новое устройство может оказаться бракованным или нерабочим. Чтобы выявить возможные неполадки до начала работ, необходимо протестировать компрессорный агрегат. В первую очередь нужно убедиться в том, что обмотки не пробивают ли обмотки на металлический корпус устройства. Это можно сделать при помощи обыкновенного тестера (мультиметра) в режиме «прозвонки» или измерения сопротивления. 

Одну клемму измерительного прибора нужно прислонить к любой металлической детали корпуса. Вторую нужно поочередно соединять с электрическими контактами компрессора.

Если тестер не реагирует, это свидетельствует об отсутствии пробоя. Если же прибор показывает небольшое сопротивление, это говорит о наличии пробоя. Такой компрессор устанавливать небезопасно: при прикосновении к корпусу можно получить удар электрическим током. 

Неправильно подключил устройство: возможные последствия 

Некомпетентные и неопытные монтажники могут допускать различные ошибки, которые чреваты преждевременными поломками мотор-компрессоров. Рассмотрим типичные случаи: 

  • Недостаточно затянуты крепления виброопор. Опасаясь срыва резьбы, некоторые мастера затягивают крепежные гайки и болты с относительно малым усилием. Из-за постоянных вибраций они могут самопроизвольно раскрутиться. При этом возникнет сильное дребезжание, а вибрации заметно усилятся. 
  • Перепутаны контакты рабочей и пусковой обмотки.  Первая всегда имеет меньшее сопротивление, чем вторая. Если обмотки подключены в противоположной последовательности, компрессор может быстро сгореть. 
  • Неправильно подсоединены патрубки фреоновой магистрали. Хладагент должен циркулировать по контуру в определенном направлении. Если трубки подсоединены наоборот, производительность холодильника резко снизится. 

Наше предложение 

Если хотите заказать компрессоры для холодильного оборудования и воспользоваться услугами профессиональных монтажников, обратитесь в ООО «ТК ХолодТрейд». Сотрудники компании установят компрессорные агрегаты, придерживаясь технологических норм и требований регламента. Работы будут выполнены в минимальный срок. 

Чтобы узнать подробную информацию о монтажных услугах, позвоните по номеру горячей линии. Сотрудники сообщат действующие цены и предоставят бесплатную консультацию.  

Наша компания предоставляет широкий выбор товаров и услуг по монтажу холодильного оборудования,  восстановлению стиральных машин, и починке холодильников. Звоните!

Схема Подключения Компрессора Холодильника — tokzamer.ru

И разговаривать с ним уже со знанием дела.

Схемы подключения магнитного пускателя с катушкой на 220 В

Преимущества продукции

Положить дверь на мягкую поверхность панелью внутренней вверх.

Степень заморозки от положения терморегулятора не зависит. Затем купить ремкомплект подходящего размера.

В таком случае лучше не подгибать ее, а обернуть соотв. Иногда чувствуется запах подгоревшей изоляции; при осмотре обнаруживаются пригоревшие контакты. В последнем случае ТЭН испарителя будет все время греться, но на ощупь по неразобранному холодильнику определить это трудно, ТЭН маломощный.

Он должен работать ненормально, на коротком цикле, так как таймер включается сразу. Это было замечено руководителями всемирного монстра под названием DuPont, крупнейшего химического концерна.

Он существует для теплообмена — отводит конденсирующиеся пары фреона, которые поступают из компрессора, в окружающую среду. Затем мотор вновь отключается. Примечание: абсорционные холодильные системы превосходят по экономике компрессионные при относительно небольшом охлаждении больших объемов, напр.

Как проходит подключение компрессора?


Более того, преднамеренная, тщательно спланированная и организованная коммерчески направленная ложь. Что ж, больше ничего и не остается. Важный момент также безопасность. Схема расклинивания компрессора холодильника Если же после подключение компрессора он не работает, причиной поломки может быть заклинивание механизма.

Капилляр, испаритель, компрессор, конденсатор и соединяющие их трубопроводы составляют холодильный контур. Полезная информация. В результате выходит, что к нашему реле подключено 4 шнура — 2 от конденсатора, и 2 от вилки. Холодильник должен заработать. Выявление возможных неисправностей Учитывая незначительное количество элементов реле, можно последовательно проверить их на работоспособность.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

На рисунке приведена схема подключения этого устройства в холодильнике Орск Поэтому необходимо найти документацию или разобрать компрессор холодильника для понимания расположения проходных контактов.

Замена компрессора — трудоемкая и сложная работа, поэтому если вы все таки решили заменить компрессор своими руками, вам следует запастись не только нужным инструментом, и не дюжим терпением.

Если реле не имеет посадочного места, то при подключении к компрессору необходимо не ошибиться с порядком соединения контактов.

Благодаря этому можно подключить на компрессор дополнительные детали, к примеру, манометр или предохранительный клапан. А дальше смотрите: самому соображать или звать того, кто на этом собаку съел и котом закусил. Полезная информация.

См. также: Выключатель эра как подключить

Рекомендованные сообщения

Все нормально, но компрессор слишком шумит, чувствуется вибрация корпуса. При избыточном давлении подачу воздуха следует прекратить, чтобы емкость не разорвало.

Завершаем ремонт путем консервирования трубок посредством пережатия, снимаем муфту, запаиваем патрубок. Температура кипения воды действительно градусов. Под действием компенсирующей пружины или силы тяжести сердечник возвращается на исходное место и контакт размыкается. Новую взамен лопнувшей или ослабшей можно сделать из обломка часовой пружины или пружинной стали, толкатель сильфона давит очень сильно. Запуск компрессора продолжается более с или происходит не с первой попытки.

Техника безопасности: важнейший элемент ремонта

Самостоятельный ремонт возможен в отдельных случаях, но какой-либо особой квалификации не требует. Но скажите по-правде, 10 баксов за пинок ногой — не многовато ли? Компания была создана в начале х голов в Белоруссии в городе Минске. Для соединения с нагнетательным прибором понадобятся шланги, которые можно приобрести в магазине автозапчастей. Реле используют в управлении поршневым компрессором, чтобы сохранять в ресивере нужное рабочее давление воздуха.

Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха – Часть вторая ~ Электрические ноу-хау

В статье » Правила и расчеты электрических соединений для систем кондиционирования воздуха – Часть первая  «, которая была первой статьей в нашем новом курсе HVAC-2: Правила электрооборудования и Расчеты для систем кондиционирования воздуха, я объяснил следующие пункты:

  • Введение для типов систем кондиционирования воздуха,
  • Введение для типов двигателей/компрессоров, используемых в системах кондиционирования воздуха.

В статье « Схемы электрических соединений для систем кондиционирования воздуха – часть первая » я объяснил следующие моменты:

  • Важность электрических соединений для систем кондиционирования воздуха,
  • Как получить электропроводку для систем кондиционирования воздуха?,
  • Типы электрических схем для систем кондиционирования воздуха,
  • Как читать электрические схемы?

Сегодня я объясню Электрическая проводка для различных типов систем кондиционирования воздуха и оборудования .

Третье: Схемы электрических соединений для Системы кондиционирования воздуха — продолжение

Электрика электрические схемы для типового оборудования для кондиционирования воздуха

Основные виды и оборудования в общих системах кондиционирования воздуха было:

  • Оконный кондиционер ед. ,
  • Сплит-кондиционер ед.,
  • Мульти-сплит воздух блоки кондиционирования,
  • Мини-тепловые насосы,
  • Сплит-пакеты,
  • Унитарная упаковка,
  • Чиллеры,
  • Вентиляционные установки,
  • Фанкойлы,
  • Насосы,
  • Ящики VAV,
  • Амортизаторы.

1- Оконные кондиционеры

1.1 Окно Воздух Установки кондиционирования Строительство

В корпусе оконного кондиционера находятся следующие компоненты: (см. Рис. 1 )

Рис. 1: Окно Кондиционеры   Строительство
  1. Конденсатор (внешний теплообменник),
  2. Вентилятор конденсатора,
  3. Герметичный компрессор,
  4. Испаритель (внутренний змеевик кондиционирования),
  5. Вентилятор испарителя (нагнетатель),
  6. Элементы управления: Элементы управления для оконные блоки простые и встроенные, в него входят: (см. рис.2)
Рис. 2: Окно Блоки управления кондиционерами

  • А вращающийся селектор/переключатель режимов отмечен пятипозиционной шкалой горячего-холодного состояния (выкл., высокий холодный, низкий холодный, высокий вентилятор, низкий вентилятор) без настройки температуры.
  • А вращающийся Переключатель термостата работает как вкл/выкл для компрессор, его состояние зависит от того, на какую температуру/степень охлаждения вы его установили. (обычно 8 позиций для степень охлаждения).
  • Жалюзи переключатель поворота: это переключатель включения / выключения, который управляет поворотным двигателем, отвечающим за для управления движением и углом направления подачи воздуха от жалюзи до комнаты.

 

1.2 Поток мощности в ответвительной цепи типового оконного кондиционера блок кондиционирования

  • Оконный кондиционер агрегаты питаются от однофазного источника питания (см. рис.3 ), поэтому его ответвленная цепь и его основной шнур питания, состоящий из 3 проводов (земля провод, горячий провод и нейтральный провод).
Рис. 3: Окно Силовая цепь кондиционера
  • Филиал цепь будет исходить от одного из однополюсных защит от перегрузки по току Устройство ОКПД включено в электрощит.
  • Тогда пройдите система кабелепроводов (кабелепроводы, воздуховоды и т. д.) для разъединения какого-либо типа подходит для приложения.
  • Наконец, основной шнур питания оконного кондиционера подключен к этому разъединяющему средству с одной стороны, другая сторона входит корпус агрегата, который необходимо соединить с клеммной коробкой агрегата.

 

1.3 Электрические соединения внутри Окно воздух кондиционеры

Здесь нас интересует как основной шнур питания подключен внутри устройства, и это может быть объясняется следующим образом (см. рис. 4 ):

Рис.4: Окно Внутренняя электропроводка блока кондиционирования воздуха

А- Внутри блока основной шнур питания есть разделить на:

  1. Провод заземления (любой зеленый или оголенный провод) прикручен к металлическому корпусу агрегата.
  2. Горячая проволока
  3. Нейтральный провод.

B- Горячий провод идет к переключателю на оконном блоке, чтобы подать питание на жизненно важные части, компрессор и двигатель вентилятора следующим образом:

  • Горячий провод к селекторному переключателю к термостату переключиться на компрессор
  • Горячий провод к селекторному переключателю к двигателю вентилятора.

C- нейтральный провод будет подключен к двигателю вентилятора и компрессору без каких-либо проходов выключатель.

Эти соединения выполняются на проводном разъеме в задней части селекторный переключатель так, что все нейтральные провода являются общими друг для друга, потому что они подключены к одной и той же точке. некоторые примеры полных электрических схем оконного кондиционера приведены на рис. 5 .
Рис. 5. Окно Кроме того, в Рис. 6 вы можете найти примеры полных схем подключения для блока оконного кондиционирования воздуха, который монтируется на корпусе блока.
Рис.6. Окно0004

Также вы можете найти примеры полных схем подключения оконного кондиционера с сенсорным и дистанционным управлением в Рис. 7 .

Рис. 7: Схемы электрических соединений оконного кондиционера — сенсорный и дистанционный тип управления

1. 4 Поток мощности внутри блока кондиционирования воздуха Типовое окно в режиме охлаждения

  • Когда вы поворачиваете селекторный переключатель в режим охлаждения, питание, поступающее от шнура, который подключается к селектору через горячий провод, поступает на вентилятор, поэтому вентилятор работает.
  • Селекторный переключатель также подает питание на компрессор через горячий провод, но компрессор не будет работать до тех пор, пока термостат не включится, после чего компрессор заработает и начнется цикл охлаждения.

2- Сплит-системы воздушного охлаждения

2.1 Конструкция сплит-систем воздушного охлаждения

Сплит-системы – это индивидуальные системы. в котором два теплообменника разделены (один снаружи, один внутри) (см. рис.8 ). Есть две основные части сплит-кондиционера:

Рис.8:  Конструкция сплит-систем воздушного охлаждения
  1. Наружный блок,
  2. Внутренний блок.

1- Наружный блок:

Этот блок устанавливается вне помещения или офисное помещение, которое должно быть охлаждено и содержит важные компоненты кондиционер как:

  • Компрессор,
  • Вентилятор охлаждения конденсатора,
  • Расширительный клапан.

2- Внутренний блок:

Самый распространенный тип внутреннего блока: настенный тип, хотя другие типы, такие как потолочный и напольный также используются навесные. Внутренний блок создает охлаждающий эффект внутри помещения. комнату или офис и содержит следующие компоненты:

  • Змеевик испарителя или охлаждающий змеевик,
  • Охлаждающий вентилятор или воздуходувка,
  • Трубка сливная,
  • Жалюзи или ребра,
  • Воздушный фильтр,
  • Элементы управления.

 

2.2 Поток мощности в ответвленной цепи типичного сплит-системы блок кондиционирования

Сплит-кондиционер юниты питаются от:

  • Однофазный источник питания (см. рис.9 и рис.11 ), поэтому его ответвленная цепь и основной шнур питания состоят из 3 проводов (заземляющий провод, горячий провод и нейтральный провод).

  • Трехфазный источник питания (см. Рис. 12 ), поэтому его ответвленная цепь и основной шнур питания состоят из 5 проводов (заземляющий провод, 3 горячих провода и нейтральный провод).

Рис.9: Единицы расщепленного воздуха — однофазная — .
Рис. 10: Сплит-системы воздушного охлаждения — однофазные — схема электрических соединений
Рис. 11:  Сплит-системы воздушного охлаждения — однофазные — наружная подача Внутренний
Рис. 12: Сплит-системы воздушного охлаждения — трехфазные
Рис. 13: Сплит-системы воздушного охлаждения — трехфазные — Схема электрических соединений
  • Филиал цепь будет исходить от одного из однополюсных/трехполюсных перегрузок по току защитное устройство OCPD, входящее в состав электрощита.
  • Тогда пройдите система кабелепроводов (кабелепроводы, воздуховоды и т. д.) для разъединения какого-либо типа подходит для приложения.
  • После этого основной шнур питания сплит-системы кондиционирования подключен к этому средству разъединения с одной стороны, другая сторона подключен к клеммной коробке внутреннего блока (см. рис. 9 ) или наружного блока (см. рис. 10 ) в соответствии с рекомендациями производителя и схемами подключения.

Примечание:

если подключение к источнику питания выполнено во внутреннем блоке, внутренний используются средства отключения, и если подключение источника питания осуществляется на открытом воздухе блок, наружное отключающее устройство (см. Рис.14 ) с подходящим идентификатором защиты (IP) (ознакомьтесь с рекомендациями производителя и схемами подключения).

Рис. 14: Наружные средства отключения
  • Наконец, сила передается по 3-жильному или 5-жильному кабелю из клеммной коробки в внутреннего блока к клеммной коробке наружного блока или наоборот, как указано в указанный выше пункт.

Примечание:

Есть сигнал кабель, также соединяющий блок управления во внутреннем блоке с блоком управления в Наружный блок.

 

2.3 Электрические соединения внутри сплит-системы кондиционеры


Электропроводка внутри как внутренних, так и наружных блоков сложнее, чем у оконных кондиционеров. Это всегда заводская проводка и с нашей точки зрения, как электроэнергетиков, на нашу работу это никак не повлияет. Тем не менее, мы приводим несколько примеров схем электрических соединений, включая проводку управления, для справки, как показано ниже 9.0003 Рис.15 .

 

Рис.15:

Сплит-системы кондиционирования воздуха — внутренние Схема электропроводки

 

3- Мульти-сплит кондиционеры

3.1 Силовая проводка мульти-сплит кондиционеров

  • В наши дни Мульти-сплит-система кондиционеры также широко используются (см. рис. 16 ). В единицах на один наружный блок есть два внутренних блока, которые можно разместить в двух разных комнатах или на два разных места в большой комнате.
Рис. 16: Многосплит-кондиционеры
  • Силовая проводка для мульти-сплит кондиционеры будут как в Рис.17 ниже.

  Рис.17: Мульти-сплит кондиционеры Электропроводка

в  Рис. 18 , вы можете найти примеры полных электрических схем для мульти-сплит-кондиционеров.

Рис. 18:  Кондиционеры с несколькими сплит-системами Электрическая схема

4- Мини- Тепловые насосы

4. 1 Электропроводка Мини-тепловые насосы

Электропроводка мини-тепловых насосов будет выглядеть так же, как у сплит-системы. Охлаждающие агрегаты на большие расстояния (см. рис.19).


Рис.19: Мини-тепловые насосы

Тем не менее, вы можете найти ниже некоторые примеры для электрических схем для Mini- Тепловые насосы (см. рис. 20), и вы можете сравнить их с сплит-системой. Блоки охлаждения особенно в силовой (высоковольтной) проводке.

Рис. 20: Схема электрических соединений мини-тепловых насосов

5- Раздельная упаковка

5. 1 Раздельные упаковки Строительство

А сплит-система описывает систему кондиционирования воздуха или теплового насоса, которая разделена на две секции (см. рис. 21 ), а именно:

  1. Наружная секция,
  2. Внутренняя секция.

Рис. 21:  Конструкция раздельных блоков

1- Наружная часть:

наружный блок расположен снаружи обычно на земле, но иногда и на крыша. В нем находятся следующие компоненты:

  • Компрессор(ы),
  • Змеевик(и) конденсатора,
  • Вентилятор(ы) конденсатора,
  • Двигатель(и) вентилятора конденсатора,
  • Решетка вентилятора,
  • Запорная арматура,
  • Клапан реверсивный,
  • Дополнительные принадлежности (если любой).

2- Внутренняя секция:

внутренняя секция, обычно расположенная во внутреннем шкафу или гараже. В нем находится следующие компоненты:

  • Вентилятор(ы),
  • Змеевик испарителя,
  • Терморегулирующий клапан(ы) и дистрибьютор(ы),
  • Подшипники и вал,
  • Дополнительные принадлежности.

5.2 Электропроводка в сплит-блоках

Электропроводка в Блоки в раздельной упаковке состоят из 3 основных частей:

  1. Высоковольтная часть (силовая часть),
  2. Контроль высокого напряжения и моторная часть,
  3. Низковольтная часть управления.

1- Высоковольтная часть (силовая часть):(см. рис.22)

Рис. 22: Электропроводка Сплит-блок —  Высоковольтная часть

Филиал цепь будет исходить от одного из трех полюсов защиты от перегрузки по току Устройство ОКПД включено в электрощит.

Затем пройдите через система кабелепроводов (кабелепроводы, воздуховоды, …) до:

  • Разъединитель средства внутреннего блока (блок обработки воздуха),
  • Средство отключения наружного блока (блок конденсатора/испарителя).

2- Контроль высокого напряжения и моторная часть: (см. рис. 23)

2
  • Сюда входят высокие проводка напряжения внутри блока обработки воздуха и внутри конденсатора/испарителя единица.
  • Внутри воздухораспределителя блок, высоковольтная проводка питает внутренний вентилятор, обогреватель и обеспечивает мощность для трансформатора.
  • Внутри конденсатора/испарителя проводка высокого напряжения питание внешнего вентилятора и компрессора.

3- Контроль низкого напряжения часть:

Эта часть имеет (2) режим для операции, которые являются:

  1. Режим кондиционера,
  2. Тепловой режим.

A- В режиме кондиционирования: (см. рис. 24)

Рис. 23: Электрическая проводка Раздельное устройство — Высоковольтное управление и часть двигателей
  • 2
  • Рис. 24: Электропроводка Сплит-блок — Низковольтная часть управления — Режим переменного тока

    Термостат отправить сигнал в (2) направлениях следующим образом:

    • Через Y-провод к включить внешний вентилятор и компрессор,
    • Через провод G к включить внутренний вентилятор.

    B- В жару Режим: (см. рис. 25)

    3
    Рис. 25: Электрическая проводка Сплит-блок — Низковольтная часть управления — Режим нагрева
    2

    Так же термостат в этом режиме посылает сигнал в (2) направлениях следующим образом:

    • Через провод G к включить внутренний вентилятор,
    • Через провод W к включить обогреватель.

    Итак, полный схема подключения будет как в Рис.26 ниже:

    Рис. 26: Электрическая проводка Сплит-система — Полная схема

    Примечание:

    Термостат обычно имеют (5) положений: Выкл. – Холод – Авто – Нагрев – вкл.

    Вы можете найти ниже несколько примеров для электрические схемы для раздельных агрегатов с различными способами пуска в рис.27 .

     

    Fig.27:  Electrical wiring of  Split Packaged unit with different Starting Methods

    6- Единичные упакованные единицы

    6.1 Мощность схема для Унитарные  упакованные единицы

    • Индивидуальная упаковка системы (см. рис. 28 ) на сегодняшний день являются наиболее часто используемым оборудованием для кондиционирования воздуха в коммерческие здания. Блок кондиционирования воздуха является автономным кондиционер. Он обеспечивает охлаждение, обогрев и движение воздуха. Все компоненты, необходимые для охлаждения, обогрева и движения воздуха, собран в стальном корпусе. Большинство в агрегатах используются полугерметичные компрессоры, что означает, что двигатель и компрессорный агрегат смонтированы в одном корпусе.
    • Унитарные упакованные единицы представляют собой упакованные единицы, поставляемые как одно целое единая упаковка, готовая к установке на крыше или на первом этаже для некоторых типов.
    • Блоки для установки на крыше могут быть классифицированы в зависимости от типа отопления, которое они обеспечивают. Есть Крышные блоки с электрическим или газовым отоплением. отопление также может быть обеспечено тепловым насосом. Однако электрическое тепло и в основном используются газовые печи.
    • Доступное охлаждение мощность обычных комплектных крышных блоков варьируется от 10 кВт (3 тонны) до 850 кВт. кВт (241 тонна). Расход воздуха охватывает диапазон от 400 л/с (850 фут3/мин) до 37 800 л/с (80 000 фут3/мин).

    Схема питания для Rooftop упакованные единицы показаны на рис.29.

    Рис. 28:  Крыша  Упакованные блоки Конструкция
    Рис. 29: Схема питания для модульных блоков Rooftop

    В следующей статье я объясню электрические схемы для другого оборудования систем кондиционирования воздуха . Так что, пожалуйста, продолжайте следить.

    Продукты

    Описание

    Подключение электрических компонентов для запуска и работы холодильных компрессоров является типичной задачей в области холодильного оборудования. Аспекты безопасности также играют важную роль. С помощью ET 171 можно приобрести эти знания и навыки. Все компоненты работают и тестируются с сетевым напряжением, что обеспечивает их высокую применимость на практике.

    Электрические компоненты для запуска и работы компрессора хладагента хорошо видны. Электрическое соединение отдельных компонентов осуществляется кабелями через лабораторные разъемы. Компоненты, например. конденсатор и пусковое реле, необходимые для запуска двигателя. Принципиальная схема на передней панели позволяет легко найти отдельные компоненты.

    Холодильный контур с компрессором и ресивером позволяет проверять реле давления на стороне всасывания и нагнетания компрессора. Давление устанавливается с помощью клапанов и срабатывает реле давления. Два манометра позволяют отслеживать кривую давления. При срабатывании одного из реле давления подача тока на компрессор прерывается. Проводка и проверка других типичных компонентов цепи безопасности, например. автоматический выключатель и автоматический предохранитель, также осуществляется.

    Номер для заказа: 061.17100

    Технические детали
    Спецификация
    1. Экспериментальный блок из практической серии GUNT для обучения инженеров-мехатроников холодильной техники
    2. правильное электрическое подключение компрессора хладагента
    3. контур хладагента с компрессором, ресивером, 2 клапанами и 2 манометрами для проверки реле давления на стороне подачи и всасывания
    4. электрические компоненты для запуска и работы компрессора хорошо видны
    5. лабораторные разъемы и кабели для подключения электрических компонентов
    6. работа термостата
    7. Схема
    8. на передней панели для облегчения идентификации компонентов
    9. хладагент R513A, GWP: 631
    Технические данные

    Компрессор хладагента

    • Потребляемая мощность: ок. 193 Вт при 5/55°C
    • Холодопроизводительность: 374 Вт при 5/55°C

    Ресивер: 0,8 л

    Диапазоны измерения манометра

    • сторона нагнетания: -1…24 бар
    • сторона впуска: -1…9бар

    Диапазон регулирования реле давления

    • сторона нагнетания: 8…32 бар
    • сторона впуска: -0,9…7бар

    Термостат: -5…35°C

    Электрические компоненты компрессора

    • Пусковой конденсатор
    • пусковое реле
    • Защита от перегрева (биметаллическая)
    • автоматический предохранитель

    Хладагент

    • Р513А
    • ПГП: 631
    • объем наполнения: 300 г
    • CO 2 -эквивалент: 0,2 т

    230 В, 50 Гц, 1 фаза
    230 В, 60 Гц, 1 фаза; 120 В, 60 Гц, 1 фаза
    UL/CSA дополнительно

    Размеры и вес

    ДхШхВ: 920x410x660 мм
    Вес: прибл.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *