Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diódák
- Tirisztorok
-
Elektromosan szigetelt modulok
- VISHAY (IR) elektromosan szigetelt modulok
- INFINEON (EUPEC) elektro-szigetelt modulok
- A Semikron elektromosan szigetelt moduljai
- POWEREX elektroszigetelt modulok
- IXYS elektromosan szigetelt modulok
- Elektro-szigetelt modulok a POSEICO-tól
- Az ABB elektromosan szigetelt moduljai
- Elektro-szigetelt modulok a TECHSEM-től
- Przejdź do podkategorii
- Híd egyenirányítók
-
Tranzisztorok
- GeneSiC tranzisztorok
- Mitsubishi SiC MOSFET modulok
- STARPOWER SiC MOSFET modulok
- ABB SiC MOSFET modulok
- IGBT modulok a MITSUBISHI-tól
- MITSUBISHI tranzisztor modulok
- MITSUBISHI MOSFET modulok
- ABB tranzisztor modulok
- IGBT modulok a POWEREX-től
- IGBT modulok – az INFINEON-tól (EUPEC)
- Szilícium-karbid félvezető elemek
- Przejdź do podkategorii
- Drivers
- Tápblokkok
- Przejdź do podkategorii
- LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Ellenállások
-
Biztosítékok
- Miniatűr biztosítékok ABC és AGC sorozatú elektronikus rendszerekhez
- Gyors működésű cső alakú biztosítékok
- Késleltetett lapkák GL/GG és AM karakterisztikával
- Ultragyors biztosítékok
- Brit és amerikai szabványos gyors működésű biztosítékok
- Gyors működésű európai szabványú biztosítékok
- Vontatási biztosítékok
- Nagyfeszültségű biztosítékok
- Przejdź do podkategorii
-
Kondenzátorok
- Kondenzátorok motorokhoz
- Elektrolit kondenzátorok
- Jégfilm kondenzátorok
- Teljesítménykondenzátorok
- Kondenzátorok egyenáramú áramkörökhöz
- Teljesítménykompenzációs kondenzátorok
- Nagyfeszültségű kondenzátorok
- Kondenzátorok indukciós fűtéshez
- Impulzuskondenzátorok
- DC LINK kondenzátorok
- Kondenzátorok AC/DC áramkörökhöz
- Przejdź do podkategorii
- Interferencia szűrők
- Szuperkondenzátorok
- Túlfeszültség elleni védelem
- TEMPEST Felfedő emissziós szűrők
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Relék és kontaktorok elmélete
- AC háromfázisú félvezető relék
- DC szilárdtest relék
- Szabályozók, vezérlőrendszerek és tartozékok
- Lágyindítás és irányváltó kontaktorok
- Elektromechanikus relék
- Kontaktorok
- Forgókapcsolók
-
Egyfázisú AC szilárdtest relék
- Egyfázisú váltakozó áramú szilárdtestrelék, 1. sorozat | D2425 | D2450
- Egyfázisú AC szilárdtest relék CWA és CWD sorozat
- Egyfázisú AC szilárdtest relék CMRA és CMRD sorozat
- Egyfázisú AC félvezető relék PS sorozat
- AC szilárdtest relék kettős és négyes sorozatú D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- GN sorozatú egyfázisú szilárdtest relék
- Egyfázisú AC szilárdtest relék CKR sorozat
- Egyfázisú AC DIN sínes relék ERDA és ERAA SERIES
- Egyfázisú váltakozó áramú relék 150A áramerősséghez
- Kettős szilárdtest relék DIN sínes hűtőbordával integrálva
- Przejdź do podkategorii
- AC egyfázisú nyomtatható félvezető relék
- Interfész relék
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb induktív alkatrészek
- Radiátorok, Varisztorok, Hővédelem
- Ventillátorok
- Klíma, Kapcsolószekrény tartozékok, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akkumulátorok, töltők - elméleti leírás
- Lítium-ion akkumulátorok. Egyedi akkumulátorok. Akkumulátorkezelő rendszer (BMS)
- Akkumulátorok
- Akkumulátortöltők és tartozékok
- UPS és puffer tápegységek
- Átalakítók és tartozékok napelemekhez
- Energiatárolás
- Hidrogén üzemanyagcellák
- Lítium-ion cellák
- Przejdź do podkategorii
- Automatizálás
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Vezetékek
- Kábeltömszelencék és -hüvelyek
- Arcok
-
Kábelek speciális alkalmazásokhoz
- Hosszabbító és kiegyenlítő kábelek
- Hőelem kábelek
- Csatlakozó kábelek PT érzékelőkhöz
- Többeres kábelek hőm. -60°C és +1400°C között
- SILICOUL középfeszültségű kábelek
- Gyújtókábelek
- Fűtőkábelek
- Egyeres kábelek hőm. -60°C és +450°C között
- Vasúti vezetékek
- Fűtőkábelek pl
- Kábelek a védelmi ipar számára
- Przejdź do podkategorii
- pólók
-
Zsinór
- Lapos zsinór
- Kerek fonatok
- Nagyon rugalmas fonat - lapos
- Nagyon rugalmas zsinór - kerek
- Hengeres rézfonatok
- Réz hengeres fonatok és borítások
- Rugalmas földelő hevederek
- Horganyzott és rozsdamentes acélból készült hengeres fonatok
- PVC szigetelt rézfonatok - 85 fokos hőmérsékletig
- Lapos alumínium fonatok
- Csatlakozókészlet - zsinórok és csövek
- Przejdź do podkategorii
- Vontatási berendezések
- Kábelsaruk
- Szigetelt rugalmas sínek
- Többrétegű rugalmas sínek
- Kábelkezelő rendszerek
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó- és kapcsolószekrényekhez
- CNC gépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energia bankok
- Faszárító és -feldolgozó gépek
- Gépek műanyagok hőformázásához
- Hegesztőgépek és hegesztők
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós fűtés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőfelszerelés
- Kutatási és laboratóriumi mérések
- Motorok és transzformátorok
- Nyomtatás
- Robbanásveszélyes zónák alkatrészei (EX)
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és vasúti vontatás
-
Telepítés
-
-
Induktorok
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Szolgáltatás
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
Olajteknő fűtés – miért védi a kompresszorokat

Mi az a kompresszor karterfűtő, működési elv és jellemzők
A karter fűzőszalag — más néven kompresszor karterfűtő vagy scroll fűtő — egy elektromos elem, amely a kompresszort a hűtőközeg telítési hőmérséklete felett tartja. Ez megakadályozza a hűtőközeg migrációját és az olaj hígulását a kikapcsolási ciklusok során. Indításkor a hűtőközeggel nem kevert olaj csökkenti a súrlódást, védi a csapágyakat és a mozgó alkatrészeket, ami kézzelfogható előnyöket jelent a megbízhatóság és az üzemeltetési költségek szempontjából.
Hőszivattyúkban és hűtőszekrényekben, amelyek alacsony hőmérsékletnek vannak kitéve, a karterfűtő gyakran kritikus, mivel korlátozza a folyadék „slugging”-ját, a nehéz indításokat és a hideg ciklusokra jellemző mechanikai terhelést. Ezért az HVAC kompresszorok védelmének alapját képezi, különösen olyan rendszerekben, amelyek zord éghajlaton működnek vagy hosszú ideig állnak.
Hogyan működik és miért szükséges hőszivattyúkban és hűtőszekrényekben
Az elv egyszerű: a kompresszor karterjét néhány fokkal a környezeti hőmérséklet és a hűtőközeg telítési hőmérséklete fölött tartani, hogy az olajban ne történjen kondenzáció. Levegő-levegő és levegő-víz rendszerekben a hűtőközeg migrációját a hideg pontok segítik a körben; ezért a karterfűtő tápellátása a kikapcsolás során — valamint a restart előtt — csökkenti a kondenzáció kockázatát, megakadályozza a folyadék átvitelével járó károkat és javítja az indítás rendszerességét.
Néhány modell, például a termosztáttal ellátott karterfűtő, automatikusan fenntartja az optimális olajhőmérsékletet, növelve a biztonságot és az indítás megbízhatóságát.
Kiválasztási paraméterek
A megfelelő karterfűtő kiválasztása a következőktől függ:
- a karter geometriája (átmérő/kerület),
- az olaj térfogata,
- a hűtőközeg típusa, mivel a telítési nyomás határozza meg a hőküszöböt.
A fűtőteljesítményt a hőveszteségek (konvekció/sugárzás), a kontaktfelület és a kompresszor szigetelése alapján határozzák meg; a kis karterek néhány tucat wattal kezdődnek, és a teljesítmény nő a térfogattal és a hidegnek való kitettséggel. A kontakt minősége kulcsfontosságú: a csavarral rögzített bilincs egyenletes nyomást, stabil kontaktust és hatékony hőátadást biztosít, megkönnyítve a telepítést és karbantartást.
Telepítéskor a fűtőt a karter alsó részébe kell helyezni (ahol a hűtőközeg összegyűlik), ellenőrizni az IP osztályt/szigetelést, a kábelezést és a munkaströmöt. Hideg éghajlaton a fűtőt elegendő idővel a start előtt kell táplálni, hogy stabilizálódjon az olaj viszkozitása.
A karter fűtőelem jellemzői
A magas minőségű karterfűtő egyenletes hőeloszlást biztosít. A kialakítás nagy dielektromos szilárdságú szigetelő anyagokat és hő- és rezgésálló komponenseket használ, így megőrizve a tapadást és a kívánt hőprofilját.
Cél a megfelelő hőátadás, a ΔT fenntartásához szükséges teljesítmény elérése és a hűtőközeg karterbe történő migrációjának megakadályozása a leállás során, ami híguláshoz és a kenőanyag tulajdonságainak elvesztéséhez vezet indításkor.
A karter körüli állandó kontakt minimalizálja a helyi hőmérséklet-ingadozásokat és a mechanikai feszültségeket, simább indításokat tesz lehetővé, és csökkenti a „slugging”-gal kapcsolatos meghibásodásokat. HVAC rendszerekben, ahol gyakoriak a be- és kikapcsolási ciklusok, ezek a tulajdonságok kulcsfontosságúak a kompresszor hatékony védelméhez és a rendszer folyamatos működéséhez.
Ellenőrzés és karbantartás
Ahhoz, hogy a karterfűtő hatékonyan működjön:
- Tartsa bekapcsolva az egység leállása alatt,
- Időszakosan ellenőrizze a karterhez való tapadást és a kábelek állapotát,
- Figyelje az áramfelvételt.
Termosztáttal ellátott fűtő esetén érdemes ellenőrizni a hőmérsékletváltozásokra adott reakciót. A rendszeres ellenőrzés és a hidegben történő korai bekapcsolás meghosszabbítja a kompresszor élettartamát és csökkenti a meghibásodás kockázatát.
Évente két ellenőrzés tervezett — a téli szezon előtt és után. Hosszú leállások esetén a fűtőt a restart előtt időben be kell kapcsolni.
Következtetés
A kompresszor karterfűtő kulcsfontosságú elem az HVAC kompresszorok alacsony hőmérsékleten történő védelméhez. A termosztáttal rendelkező modellek automatikusan fenntartják az optimális olajhőmérsékletet, javítják az indítást és minimalizálják a kenőanyag kopását. A megfelelő fűtők használata növelheti a rendszer megbízhatóságát és meghosszabbíthatja élettartamát.
Related products
Related posts



Leave a comment