+86-13799283649
Բոլոր կատեգորիաները

Ինչպե՞ս ընտրել սպլիտ սիստեմի կոնդիցիոների կոնտակտոր

Sep 09, 2025

Ինչ է կլիմայանի split type հպիչը և ինչպե՞ս է այն աշխատում HVAC համակարգերում

Կոնտակտորը սպլիտ սառնարանային համակարգում աշխատում է ինչպես էլեկտրամագնիսային անջատիչ, որը հզորություն է ուղարկում սեղմիչին և օդի հոսանքի շարժիչին այդ սարքերի ներսում: Երբ ջերմակարգավորիչը զգում է, որ պետք է սառեցնի սենյակը, այն ակտիվացնում է կոնտակտորի փաթույթը: Սա ստեղծում է մագնիսական դաշտ, որը միավորում է բարձր լարման կոնտակտները՝ թույլ տալով էլեկտրականության հասնել սեղմիչին և օդի հոսանքի շարժիչին: Այս սարքերը սովորաբար ամեն ժամը 30-ից 40 անգամ միացում-անջատում են կատարում: Ի՞նչ արդյունք: Ջերմաստիճանի ավելի լավ կառավարում՝ առանց շարժվող մասերի արագ մաշվելու: Շատ տեխնիկներ կասեն, որ այս կառուցվածքը մեծ տարբերություն է կատարում այն բանում, թե որքան ժամանակ են այս համակարգերը աշխատում նորոգումների կարիք չունենալով:

Հիմնական բաղադրիչները՝ կոնտակտներ, փաթույթ և կողպեր՝ սպլիտ տիպի կոնդիցիոներների կոնտակտորներում

Կոնտակտորի աշխատանքը որոշվում է երեք հիմնական տարրերով.

  • Կոնտակտներ : Արծաթե համաձուլվածքի կոնտակտները կարող են դիմանալ մինչև 30Ա անընդհատ բեռնվածության (UL 508 ստանդարտների համաձայն) և դիմադրում են էլեկտրական աղեղից պայմանավորված մաշվածությանը
  • Coil : Սովորաբար 24V AC հզորությամբ՝ համապատասխանեցված ստանդարտ HVAC կառավարման շղթաներին, փաթույթը ստեղծում է մագնիսական դաշտ, որն անհրաժեշտ է հպումները փակելու համար:
  • Բնակարանային : Արտադրված է ջերմապլաստիկից՝ IP54 աստիճանավորմամբ, պաշտպանում է ներքին բաղադրիչները փոշուց և խոնավությունից, հատկապես արտաքին կոնդենսային միավորներում:

Կոճի լարման անհամապատասխանությունը՝ օրինակ՝ 120V կոճի տեղադրումը 24V համակարգում, կարող է կրճատել շահագործման կյանքը մինչև 60%-ով (Ponemon 2023):

Ինչպես AC կոնտակտորները կառավարում են կոմպրեսորի և հոսանքի շարժիչի աշխատանքը

Երբ ստանում է սիգնալ, կոնտակտորը միաժամանակ միացնում է 240 վոլտանոց համազոդիչի շղթան և 120 վոլտանոց օդափոխի շարժիչի շղթան: Մեկ բևեռային կրկնակի նետման կառուցվածքի դեպքում այս շղթաների միջև իրականում առկա է որոշակի անկախություն, ուստի դրանք միացման պահին միասին չեն ստանում հոսանքի ցատկ: Ըստ տեղական զեկույցների՝ բաժանված համակարգի միավորներում համազոդիչների շուրջ 78 տոկոս խնդիրներ առաջանում են այն բանի պատճառով, որ կոնտակտները սկսում են փոսեր կամ կայծակի միացումներ ձևավորել միացման ընթացքում, ինչը խանգարում է սարքի աշխատանքին (սա ԱՀՐԻ-ի 2023 թվականի հետազոտությունների արդյունքն է): Լավ կոնտակտորները շահագործման ընթացքում լարման անկումը պահում են 2%-ից ցածր, ինչը մեծ տարբերություն է առաջացնում այն բանում, թե ինչպես է սառնագործական նյութը շարժվում համակարգի միջով:

Լարման և հոսանքի համապատասխանությունը համակարգի պահանջներին

Կոճի լարման համատեղելիության կարևորությունը տաքացման, օդի սառեցման և օդի փոխանակման համակարգի սպեցիֆիկացիաների հետ

Կոնտակտորի փաթույթի և HVAC կառավարման շղթայի լարման ճիշտ համընկնումը կենսական նշանակություն ունի: Երբ դրանք չեն համընկնում, խնդիրներ առաջանում են շատ արագ: Ըստ ACCA (2023) արդյունաբերության վերջերս հրապարակված տվյալների՝ կոնտակտորներին առնչվող սեղմիչների մոտ 29% խնդիրները առաջանում են լարման անհամապատասխանությունից: Դիտարկենք իրական օրինակ. եթե որևէ մեկը տեղադրի 24Վ փաթույթ այն համակարգում, որն սովորված է աշխատել 240Վ-ով, ապա մագնիսական ուժը պարզապես բավարար չի լինի: Ինչ է կատարվում հետո՞: Կոնտակտորը սկսում է անընդհատ կատաղել, մինչև վերջնականապես ձախողվի: Նախքան գործիքներին ձեռք տալը, պետք է երկու անգամ ստուգել, թե որ լարման է անհրաժեշտ համակարգը: Շատ համակարգեր աշխատում են կա՛մ 24Վ, կա՛մ 120Վ, երբեմն՝ 230Վ՝ կախված տեղակայման վայրից և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերից:

Ճիշտ շահագործման լարման որոշումը հուսալի աշխատանքի համար

Ըստ NEMA-ի 2023 թվականի զեկույցի՝ սպլիթ տիպի սառեցման սարքերի վաղ շրջանի կոնտակտորների խնդիրների շուրջ 40%-ը պայմանավորված է լարման անհամապատասխանությամբ: Ստուգեք արտադրողի պիտակները՝ ինչպես կոմպրեսորի, այնպես էլ օդափոխիչի վրա, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ լարում են նրանք իրականում պետք է աշխատեն ճիշտ կերպով: Բազմաստիճան համակարգերի դեպքում կարևոր է, որ կոնտակտորը կարողանա կառավարել բեռի պայմանների փոփոխությունները ամբողջ շահագործման ընթացքում: Երբ աշխատում եք 240Վ կոմպրեսորով, կոնտակտորի վերաբերյալ 208-ից մինչև 250 վոլտ արժեքներով ընտրությունը ապահովում է լավ պաշտպանություն սովորական էլեկտրամատակարարման տատանումների դեպքում: Շատ էլեկտրական գծեր ունեն տատանումներ +5 տոկոսով, այնպես որ այդ լրացուցիչ տիրույթի ներառումը տրամաբանական է երկարաժամկետ հուսալիության համար:

Ճիշտ կոնտակտորի հոսանքի չափի ընտրություն՝ համապատասխանեցնելով հոսանքի հզորությունը բեռի պահանջներին

Կոմպրեսորի միացման հոսանքը կարող է հասնել նորմալ շահագործման ժամանակ սպառվողի եռապատիկին (AHRI 2024), ինչը ճիշտ չափսի ընտրությունը դարձնում է կարևոր: Չափազանց փոքր չափի կոնտակտորները արագ տաքանում են և արագ մաշվում են ցատկային բեռնվածությունների դեպքում: Ճշգրիտ ընտրություն կատարելու համար օգտագործեք արգելակված ռոտորի հոսանքի ցուցանիշը (LRA), ոչ թե միայն անվանական բեռի հոսանքը (RLA).

Komponent Ստացիոնար հոսանք (Ա) Անհրաժեշտ կոնտակտորի հզորություն (Ա)
5 տոննա սառնարանի կոմպրեսոր 25–28 30–35 (25% անվտանգության արժեք)
Կոնդենսատորի վառցի մոտոր 3–5 5–7.5

Միշտ հաշվի առեք գագաթնային պահանջը՝ կոնտակտների կարմարման կամ փոսերի առաջացումը կանխելու համար:

Ուսումնասիրություն. Բաժանվող կլիմայի միավորներում չափազանց փոքր չափի կոնտակտորների հետևանքները

Ֆլորիդայում տեղակայված սառնագոլորշացման համակարգերի մի մատակարար վերջերս թանկարժեք սխալ թույլ տվեց՝ 20Ա կոնտակտորներ տեղադրելով 5 տոննայի կշռով օդի սառնարար համակարգերում, որոնք սարքված էին 27Ա սեղմիչներով: Ամռան միջին ընթացքում միավորների մոտ յոթը տասից արդեն ձախողվում էին, քանի որ կոնտակտները լցվում էին մեծ բեռի պայմաններում: Այս խնդիրները հաղթահարելը ամեն անգամ արժեր մոտ 480 դոլար, ինչը արդյունքում երկու անգամ ավելի շատ էր, քան ինչ-որ այն կլիներ, եթե օրինակալից օգտագործվեին ճիշտ 35Ա կոնտակտորներ՝ սկզբից սկսած, ինչպես նշված էր անցյալ տարվա HVAC Tech Journal զեկույցում: Այստեղ առկա դասը բավականին պարզ է, թեև ոչ ոք չի սիրում դա լսել. համոզվեք, որ կոնտակտորի սպեցիֆիկացիաները համապատասխանում են ոչ միայն սովորական աշխատանքային հոսանքներին, այլ նաև հաշվի են առնում այն կտրուկ ցատկերը, որոնք իրական կիրառություններում մշտապես տեղի են ունենում:

Ընտրել ճիշտ բևեռի կոնֆիգուրացիան և բեռի կրողականությունը

Միաբևեռ, երկբևեռ և եռաբևեռ կոնտակտորներ. լավագույն ընտրությունը բաժանվող համակարգերի համար

Բաժանված համակարգերի համար օդի սառեցման կոնտակտորները, որպես կանոն, գալիս են երեք տարբեր բևեռային կոնֆիգուրացիաներով՝ միաբևեռ (1P), երկբևեռ (2P) և եռաբևեռ (3P): Յուրաքանչյուր տեսակ լավագույնս աշխատում է որոշակի դեպքերում՝ կախված նրանից, թե որ տեսակի համակարգին է անհրաժեշտ սնուցման կառավարում: Միաբևեռ տարբերակը կառավարում է միայն մեկ փոխանցման հաղորդալարը և հիանալի աշխատանք է կատարում փոքր մինի բաժանված սարքերի համար, որոնք չեն գերազանցում 3 տոննայի հզորությունը: Երբ գործ ունենք ստանդարտ բնակելի կենտրոնական օդի սառեցման հետ, որը աշխատում է 240 վոլտ լարման վրա, երկբևեռ կոնտակտորները միաժամանակ անջատում են երկու փոխանցման հաղորդալարերը, ինչը ընդհանուր առմամբ ավելի անվտանգ է դարձնում ամեն ինչ: Կոմերցիոն սարքավորումների համար, որոնք աշխատում են եռաֆազ սնուցմամբ, մենք պետք է օգտագործենք եռաբևեռ կոնտակտորներ: Այս կետում սխալ թույլ տալը իրականում շատ հաճախ հանդիպող խնդիր է, ինչը ցույց է տալիս 2023 թվականի HVAC Performance Report-ի արդյունքները՝ ցույց տալով, որ շուրջ 42 տոկոսը прежդևրեմեննիխ անսարքություններից առաջանում է ուղղակի սխալ բևեռների ընտրության պատճառով: Միշտ ստուգեք, թե որ լարում և ֆազ է անհրաժեշտ ձեր համակարգին՝ կոնտակտոր ընտրելուց առաջ:

Բևեռային կոնֆիգուրացիա Տիպիկ բաժանվող տեսակի կիրառում Լարման հանդուրժում
Միափոլ Փոքր մինի-սպլիտ համակարգեր Մինչև 240 Վ
Երկու փոլ Միջին կենտրոնական միավորներ 240 Վ - 480 Վ
Եռափոլ Առևտրային համակարգեր 480V+

Բեռի հզորության գնահատում՝ հիմնված կոմպրեսորի և օդափոխիչի շարժիչի պահանջների վրա

Ընդհանուր բեռի հզորությունը պետք է հաշվի առնի բոլոր կառավարվող սարքերի ընդհանուր ամպերաժը: Օրինակ, 3 տոնանոց կոմպրեսոր, որը օգտագործում է 15Ա, և 1/4 ձիաուժ ունեցող օդափոխիչի շարժիչ, որը օգտագործում է 2Ա, պահանջում են առնվազն 17Ա հզորության կոնտակտոր: Ավելացրեք 20–25% ամրապնդում՝ ընտրելով 20Ա մոդել, որպեսզի ապահով ձևով ներառվեն միացման պահի հոսանքի ցատկերը՝ առանց ավելացնելու ջերմային սահմանափակումները:

Կանխարգելելով անհամապատասխանությունները. Ինչու՞ են բարձր հզորությամբ կոնտակտորները միշտ չէ, որ լավագույն ընտրությունը

Չափից ավելի մեծ կոնտակտորների օգտագործումը համակարգի համար նույնպես լավ չէ: Երբ կոնտակտորները շատ ավելի մեծ են, քան այն, ինչ անհրաժեշտ է բեռի համար, դրանք կարող են անգամ դժվարանալ ստեղծել բավարար մագնիսական ձգողություն՝ ճիշտ աշխատելու համար: Սա հանգեցնում է խնդիրների, ինչպիսիք են կոնտակտների միջև աղեղի առաջացումը և նույնիսկ դրանց միասին լցվելը ժամանակի ընթացքում: 2024 թվականին հետազոտությունը ցույց տվեց այս հարցի վերաբերյալ մի հետաքրքիր փաստ: Պարզվեց, որ երբ 30 Ա կոնտակտորները տեղադրվում էին շղթաներում, որոնք պահանջում էին միայն 15 Ա, այդ կոնտակտորները երեք անգամ ավելի շուտ ձախողվում էին համեմատած ճիշտ չափի կոնտակտորների հետ: Արտադրողները իրենց գործը ճանաչում են, ուստի լավագույնն է հետևել նրանց հանձնարարականներին: Եթե գործ ունեք 18 Ա բեռի հետ, տրամաբանական է ընտրել 20 Ա կոնտակտոր, այլ ոչ թե անմիջապես անցնել 30 Ա մոդելին, ուղղակի այն պատճառով, որ դա ավելի ապահով է թվում:

Հավաստել տևականություն և էներգաարդյունավետություն բարձր պահանջներ ունեցող կիրառություններում

Նյութի որակը և կառուցման ստանդարտները, որոնք մեծացնում են կոնտակտորի կյանքի տևողությունը

Լավագույն որակի կոնտակտորները, որպես կանոն, ունենում են արծաթ-կադմիումի կոնտակտներ և պատված են նիկելով, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս հուսալիորեն աշխատել ամենօրյա բազմաթիվ գործառնությունների ընթացքում՝ նույնիսկ բարդ պայմաններում: 2024 թվականի «Նյութերի Դիմացկունություն» զեկույցից մեկ վերջերս հրապարակված հետազոտություն հետաքրքիր փաստ է բացահայտել. այն կոնտակտորները, որոնք ունեն հատուկ աղեղի դիմացկուն կերամիկական խոչընդոտներ, սովորականներից 40% ավելի երկար են տևում: Գնումներ կատարելիս արժե ստուգել՝ արդյոք դրանք համապատասխանում են UL 508 և IEC 60947-4-1 ստանդարտներին: Այս ստանդարտները երաշխավորում են, որ ընտրված ապրանքը հուսալիորեն կաշխատի՝ անկախ պայմաններից՝ այն ամենացածր -40 աստիճան Ցելսիուսից մինչև ամենաբարձր 85 աստիճան Ցելսիուս:

Էներգախնայող կոնստրուկցիաներ. Ջերմության և հզորության կորուստների կրճատում

Ժամանակակից կոնտակտորները շահագործման պատրաստ դրության ժամանակ էներգիայի օգտագործումը 18% կրճատում են՝ մետաղական թիթեղների սրտիկներ և պատված պղնձե գալարներ օգտագործելով, ինչը հաստատված է ASHRAE-ի փորձարկումներով։ Հաստատություններում, որտեղ սարքավորումները շահագործվում են անընդհատ, ինչպես հիվանդանոցներում կամ տվյալների կենտրոններում, այս արդյունավետությունը թույլ է տալիս տարեկան խնայել 145-220 դոլար յուրաքանչյուր միավորի հաշվառմամբ:

Աղեղի մարման և կնքված գալարների տեխնոլոգիաներում նորարարություններ

Գերընդայնված կոնստրուկցիաները ներառում են մագնիսական աղեղի մարման գալարներ և ազոտով լցված խոռոչներ, որոնք բարձր հոսանքի (40Ա+) կիրառման դեպքում աղեղի առաջացումը 92%-ով կրճատում են՝ այն կարևոր դարձնելով զգայուն ինվերտորային կոմպրեսորների պաշտպանության համար։ Կնքված կոնտեյներները նաև կանխում են փոշու և աղի թափանցումը, որը հիմնական պատճառ է կոնտակտների կարի համար ծովափնյա և արդյունաբերական գոտիներում:

Բարձր ցիկլայնության սառեցման, օդի կարգավորման համակարգերում կոնտակտորների ընտրման լավագույն մեթոդներ

  1. Ընտրեք այն մոդելները, որոնք նախատեսված են առնվազն 500,000 մեխանիկական գործողությունների համար
  2. Օգտագործեք NEMA 4X կամ IP65 դասակարգման սարքեր արտաքին կամ կոռոզիվ միջավայրերի համար
  3. Ցածր լարման կառավարման շղթաներում օգտագործեք ոսկով պատված օժանդակ կոնտակտներ՝ սիգնալի կորուստը կանխելու համար
  4. Կիսամյակը մեկ իրականացրեք ինֆրակարմիր թերմոգրաֆիական զննումներ՝ անսարքություններից հետո տաքացման հայտնաբերման համար

Տվյալները 1,800 առևտրային բաժանված տիպի սարքերից ցույց են տալիս, որ ճիշտ կոնտակտորի ընտրությունը 5 տարվա ընթացքում նվազեցնում է սպասարկման ծախսերը 31%-ով

Ընտրություն համընդհանուր և OEM կոնտակտորների միջև՝ կենտրոնական և մինի-սպլիտ համակարգերի համար

Ունիվերսալ կոնտակտորները կարող են շատ օգտակար լինել ստանդարտ ռետրոֆիթի աշխատանքներ կատարելիս, եթե հպվածների դասավորությունը և լարումը համընկնում են արդեն առկա սարքավորման հետ: Սակայն ճիշտն ասած՝ սկզբնական սարքավորումների արտադրողի (OEM) կոնտակտորներն են ամենալավ ընտրությունը հատուկ մինի-սպլիտների և նորագույն կենտրոնական կլիմայական սարքերի դեպքում, հատկապես այն մոդելների դեպքում, որոնք սարքավորված են փոփոխական արագությամբ կոմպրեսորներով, որոնք այսօր շատ տարածված են: Վերցրեք, օրինակ, 24VAC մինի-սպլիտ համակարգերը: Դրանցից շատերին անհրաժեշտ է հստակ հպվածների հեռավորություն որոշակի ապրանքանիշերից՝ կառավարման ցանկացած խնդիր կանխելու համար: Այս մասին ասվել էր HVAC Tech Review-ում 2023 թվականին: Իհարկե, ունիվերսալ մոդելները կարող են աշխատել ավանդական տեղադրումների մեծամասնության դեպքում, սակայն եթե մարդը ցանկանում է, որ նրա համակարգը աշխատի իր լավագույն ձևով, հատկապես բարձր տեխնոլոգիական կիրառություններում, ապա OEM մասերի օգտագործումը մեծ տարբերություն է կազմում:

Մեխանիկական և էլեկտրական համապատասխանություն. չափս, հպվածների դասավորություն և ամրացման համար համապատասխան դիտարկումներ

Ֆիզիկական չափսը և ամրացման ձևը պետք է համատեղելի լինեն այն կոնտեյների հետ, որտեղ դրանք տեղադրվում են: Երբ DIN ռելսերը ճիշտ չեն տեղավորվում, առաջանում է լրացուցիչ թրթռոց, որը ժամանակի ընթացքում կարող է հարվածել կոնտակտներին: ՆԱՄԱ-ի AC-3 ստանդարտներին համապատասխան՝ այն դեպքերում, երբ կոմպոնենտները շարունակական ցիկլեր են իրականացնում, մաշվածության աստիճանը կարող է մինչև 17% աճել: Կապ կատարելուց առաջ ստուգեք՝ արդյոք ելային բոլտերը ճնշման սալիկի տեսակի են, թե կապիչի տեսակի, քանի որ տարբեր լարերի համար անհրաժեշտ են տարբեր ամրացման մեթոդներ: Արտաքին մինի-սպլիտ կառույցների համար երբեք մի մոռացեք UL-ի կողմից սերտիֆիկացված կոնտեյներային նյութերի մասին: Վտանգավոր կոդերը գոյություն ունեն իրենց պատճառով, և ճիշտ տեղադրումը կանխում է ապագայում ստուգումների ժամանակ առաջացող խնդիրները:

Արտադրողի սպեցիֆիկացիաների և համատեղելիության ուղեցույցների հետևում

Լարման մակարդակների, փաթույթի դիմադրության արժեքների և բեռի ընդհատման հնարավորությունների սպեցիֆիկացիաներին խիստ հետևելը օգնում է խուսափել սարքավորումների преждевремենն անսարքություններից: Երրորդ կողմի արտադրողների կոնտակտորները փոխարինողները պետք է հիմուկ ուսումնասիրեն համատեղելիության աղյուսակները: Հատկապես ուշադրություն դարձրեք այն արագությանը, որով նրանք արձագանքում են (պետք է լինի 30 միլիվայրկյանից պակաս) և այն հանգամանքին, արդյոք նրանք կարող են կրել հոսանքի կտրուկ աճը, երբ շղթաները փակվում են: Թվերը նույնպես հետաքրքիր պատմություն են расскажում: Ինչպես նշված է անցյալ տարի ASHRAE Journal-ում հրապարակված վերջերս հետազոտության մեջ, տաքացման, օդի սառեցման և օդի փոխանակման համակարգերի տարածքների միջև կապի յոթերորդ խնդիրներից մեկը առաջանում է հենց օժանդակ կոնտակտների անհամատեղելիությունից: Սա տրամաբանական է, եթե հաշվի առնենք, թե որքան կարևոր են այս սպեցիֆիկացիաները համակարգի հուսալիության համար: