For klimaanlegg måles fordelene og ulempene med fast frekvens og variabel frekvens av seg selv. Hvis du kjøper en frekvenskonvertering, er det for å se hvem som har høyest strømsparingseffektivitet. Følgende redaktør vil introdusere deg hvordan du kan skille mellom AC-inverter-klimaanlegg og DC-inverter-klimaanlegg? Hva er fordelene og ulempene med hver? Hvordan skille mellom AC inverter klimaanlegg og DC inverter klimaanlegg
Faktisk er den enkleste måten å skille mellom AC inverter og DC inverter klimaanlegg på å se hvem som er mest energieffektive under samme kjølekapasitet, uavhengig av hva DC og AC invertere er. Alle frekvenskonverteringer som ikke er ment å spare strøm er reker. La oss snakke om sunn fornuft for å gi deg en grunnleggende forståelse av klimaanlegg.
1. Klimaanlegg med fast frekvens: Det er et klimaanlegg som driver en kompressor av en vanlig AC-induksjonsmotor. Denne typen motor er den samme som motoren til en vanlig elektrisk vifte, det vil si at effekten er høyere. Ulempen med klimaanlegg med fast frekvens er at ved kontinuerlig drift starter og stopper kompressoren ofte, noe som resulterer i relativt høyt strømforbruk. Hvorfor starter og stopper den ofte? For å ta kjøling som et eksempel, må kompressoren trekke ut kjølemediet (kjølemediet) fra fordamperen (intern enhet), komprimere det til flytende tilstand og deretter sende det til kondensatoren for varmeavledning. Etter varmeavledning sendes kjølemediet til fordamperen for avkjøling, og så videre. .
Fordi motoren med fast frekvens ikke kan justere hastigheten, faller romtemperaturen til den forhåndsinnstilte temperaturen etter at kompressoren har virket i en periode, og kompressoren slutter å fungere; romtemperaturen begynner å stige, og etter at den forhåndsinnstilte temperaturen overstiger den forhåndsinnstilte temperaturen, må kompressoren begynne å fungere igjen og fortsette å pumpe, og så videre.
Fordi strømmen og spenningen til motoren har stor innvirkning når den starter og stopper, er effektiviteten svært lav. Dette ekstra forbruket fører til det relative strømforbruket til klimaanlegg med fast frekvens. Imidlertid er klimaanlegget med fast frekvens enkel i struktur, pålitelig i ytelse, praktisk vedlikehold og lav pris.
2. AC inverter klimaanlegg: For å overvinne manglene ved det ovennevnte fastfrekvensklimaanlegget, settes en frekvensomformer inn mellom AC induksjonsmotoren og strømnettet for å konvertere fast frekvensnettet til en vekselstrøm med justerbar frekvens og spenning, og bruk deretter denne vekselstrømmen. For å kontrollere motoren, la den originale ikke-variable motoren bli en variabel hastighetsmotor. I henhold til omgivelsestemperaturen og kravene til kjøling/oppvarming endres kompressorens arbeidshastighet for å justere mengden kjøle-/varmevarme, slik at kompressoren ikke må startes og stoppes ofte på grunn av disse faktorene, som overvinner ovennevnte mangler ved klimaanlegg med fast frekvens.

Men å sette inn en frekvensomformer øker kostnadene for klimaanlegget (inkludert vedlikeholdskostnader), og samtidig reduserer den relativt komplekse frekvensomformeren også påliteligheten. Fordelen er relativ energisparing og miljøvern.
Fordi denne inverteren driver en AC-induksjonsmotor, kalles den et AC-inverter-klimaanlegg. Faktisk, for å være presis, bør det kalles en AC-motor inverter klimaanlegg; DC-inverter-klimaanlegget som skal nevnes senere bør også kalles et DC-motor inverter-klimaanlegg. Som mange nettbrukere har sagt, har frekvenskonvertering alltid vært AC, og DC har ingen frekvens. Det er bare det at alle er vant til å kalle det på denne måten for å spare trøbbel.
3. DC inverter klimaanlegg: AC-induksjonsmotoren har også en ulempe, det vil si at rotoren får magnetfeltet ved AC-induksjonen av statorspolen, for å drive kompressoren til å fungere, så den må forbruke ekstra strøm . For å fjerne denne delen av forbruket er det naturlig at noen tenker på å bruke permanentmagneter for å lage rotoren til motoren i stedet for rotoren som får magnetfeltet ved indusert strøm. En slik motor kalles egentlig en permanent magnet AC synkronmotor. Men arbeids- og kontrollmetoden er den samme som den originale DC-motoren med kullbørster, så den kan også kalles en DC-motor. Denne typen motor må fungere med den tilsvarende omformeren, og vanlig kommersiell kraft kan ikke drive denne typen motor. Det er to typer vekselrettere som fungerer med denne typen motor, den ene er firkantbølge og den andre er sinusbølge. Blant dem er sinusbølgen mer strømeffektiv og har lavere støy enn firkantbølgen.





