Январь 2010
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ
Гидравлическая схема кондиционера GHC-HMT приведена на рис. 7.4.2. Газ для питания мотора внутреннего сгорания поступает из баллонов либо газопровода через контролируемые вентили 20G1,20G2 и регулятор давления. Рис. 7.4.2. Гидравлическая схема кондиционера GHC-HMT Тепло, получаемое в процессе замараживания ДБ С, также применяется для организации морозильного цикла компрессора. Отбор тепла от ДВС выполняется как от головки цилиндров, но и от глушителя (выхлопной трубы) при помощи жидкого теплоносителя (50 %-й раствор этиленгликоля). При работе в режиме нагрева, когда на наружном пластинчатом теплообменнике невысокая температура, страстная жидкость, полученная в эффекте охлаждения ДВС, применяется для увеличения температуры теплообменника. Данное обеспечивает вероятность работы в зимнее время в режиме нагрева при температуре внешнего воздуха до -15 "С. При всем при этом холодильный коэффициент кондиционера не меняется (рис. 7.4.3). В режиме замараживания в компрессорно-конденсаторном блоке применяется теплообменник с невесомым охлаждением. Вентилятор данного теплообменника также применяется для замараживания радиатора, в коий поступает этиленгликоль, нагретый ДВС. В режиме нагрева регулятором подачи считается ТРВ внешнего блока, в режиме замараживания — электронные ТРВ внутренних блоков. Циркулирование этиленгликоля в жидкостном силуэте охлаждения ДВС осуществляется водяным насосом, а численность этиленгликоля, проходящее через пластинчатый теплообменник, регулируется трехходовыми Таблица 7.4.3. Положение Соленоидных клапанов при разных условиях
Переустановка Плодового кляпами
Низкап температура замараживания
Измеритель ВЫСОКОГО давлении (HPS)модель 450
модель 560
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Нормативной классификации СКВ не существует, хотя на практике и в тех. литературе сложились явные терминология и классификация, которой мы станем придерживаться. 1. Исходя из способа, вызывающего перемещение воздуха, системы вентиляции подразделяются на натуральные (гравитационные) и синтетические (с автоматическим побуждением). 2. По назначению — на приточные, вытяжные и смешанные. 3. По зоне обслуживания — на общеобменные и местные. 4. По плодотворному выполнению — на канальные и бесканальные. Воздухообмен при натуральной вентиляции…
Читать дальше КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Читать дальше КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
СТРУКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ
Микроконтроллер, реализующий нечеткую логику, имеет в своем составе последующие составные части: блок фаз-зификации, базу знаний, логическое устройство, блок дефаззификации (рис 9.3.27). Блок фаззификации преобразует конкретные величины, измеренные на выходе объекта управления, в нечеткие величины, описываемые лингвистическими переменными. Логическое устройство примет на вооружение нечеткие относительные правила, заложенные в базе данных, для переустройства нечетких входных этих в управляющие воздействия, коие носят кроме того нечеткий характер. Блок дефаззификации преобразует нечеткие эти с выхода…
Читать дальше СТРУКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ
Читать дальше СТРУКТУРА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКОЙ