Control valve схема подключения

Обновлено: 07.07.2024

При покупке комнатного кондиционера очень важно правильно подойти к выбору технических характеристик и ответственно отнестись к установке. По статистике наибольшая часть поломок кондиционеров происходит из-за их неправильной и неквалифицированной установки. Правильная последовательность подключения электрической схемы кондиционера - это залог его качественной и долговременной работоспособности. Если кондиционер все же установлен неправильно, то впоследствии могут проявиться следующие отрицательные характеристики: протекание конденсата внутрь помещения, утечка фреона и др.

Электрическая схема кондиционера

Схема электрических соединений внешнего блока сплит системы:

Электрическая схема внешнего блока неинверторного кондиционера

Terminal - клеммная колодка для подключения межблочного кабеля для соединения с внутренним блоком.

N - электрическая нейтраль

2 - подача питания на компрессор с платы управления внутреннего блока

3 - подача питания на двигатель вентилятора для работы на 1-ой скорости

4 - подача питания на двигатель вентилятора для работы на 2-ой скорости

5 - подача питания на привод четырёхходового клапана для переключения в режим обогрева

Компрессор

C - common - общий вывод обмоток компрессора

R - running - рабочая обмотка компрессора

S - starting - фазосдвигающая обмотка двигателя компрессора, стартовая

Internal overload protector - внутренняя защита от перегрузки

Compressor Capacitior - электрический конденсатор, в данном случае рабочий (бывают ещё и пусковые, в настоящее время в кондиционерах не используются)

Fan motor - двигатель, мотор вентилятора

Thermal protector - защита от перегрева, обычно ставится непосредственно на обмотки двигателя и при превышении температуры разрывает цепь.

Fan motor Capacitior - рабочий конденсатор двигателя вентилятора

SV - solenoid valve - электромагнитный клапан, приводящий в действие механизм четырёхходового клапана.

Схема внутреннего блока кондиционера:

Электрическая схема внутреннего блока неинверторного кондиционера

Клеммная колодка

На клеммной колодке кроме межблочных соединений находятся и зажимы для подключения питания (питание может подводиться и наоборот - к внешнему блоку)

L, N - электрическая линия и нейтраль однофазного питания

Filter Board - плата фильтра, уменьшает уровень помех в сети питания

Control Board - плата управления - управляет всеми устройствами, получает данные со всех датчиков, выполняет терморегуляцию, выводит информацию для пользователя на дисплей, выполняет самодиагностику.

Main relay - главное реле - силовое реле, подающее напряжение на компрессор.

Display board - модуль индикации, может представлять из себя линейку светодиодов, которые показывают наличие питания, выбранный режим, код ошибки или дисплей, на котором выводится ещё и температура.

Thermistor - термистор, терморезистор, датчик температуры

Room temp. - датчик температуры воздуха в комнате

Pipe temp. - датчик температуры трубки теплообменника, испарителя

Датчики температуры ещё могут находиться в:

    • пульте управления - для поддержания температуры в точке нахождения пульта (например ,режим "I Feel").
    • на входе, выходе и в средней точки испарителя

    Step motor - шаговый двигатель,

    Применяется для открывания жалюзийной решётки, шторки, закрывающей вентилятор

    За один шаг его вал отклоняется на небольшой угол, таким образом получается очень точно контролировать положение вала.

    Drain pump motor - дренажный насос, встроенный только у кассетных кондиционеров

    Float switch - поплавковый датчик уровня конденсата, только для кассетных кондиционеров

    Электрическая схема кондиционера

    Существует два вида установки кондиционеров в помещениях: стандартная и нестандартная. Стандартная установка - самая распространенная, установка кондиционера недалеко от окна, так как компрессор располагается на улице. Возможно, выполнение установки в комнатах с выполненным ремонтом. Такая установка не является дорогостоящей и не занимает много времени.
    Нестандартная установка кондиционера достаточно дорогостоящая и кропотливая работа, которую рекомендуется производить только в процессе ремонта помещения, так как она предполагает штробление стен.

    Несмотря на то, какой вариант установки Вы выберите, во избежание всех негативных последствий, перед началом монтажа кондиционера и креплений, стоит выяснить важные моменты. Например, такие как схема внешнего соединения и электрическая схема, система электрообеспечения устройства, расположение вводных приспособлений, поперечное сечение проводов и будущие трассы кабелей, выяснить характеристику стены, задействованные для трассы электропроводки. Электрическая схема кондиционера должна соответствовать правилам устройства электроустановок и нормативным документам. Немаловажно участие профессиональной команды специалистов с необходимым оборудованием.

    Схема мульти сплит системы

    Мульти сплит система - это кондиционер имеющий один внешний блок и несколько внутренних

    Схема неинверторного мульти сплит кондиционера

    В этом случае добавляются ещё несколько внутренних блоков, а также:

    Distributor - распределитель, который расщепляет поток хладагента и направляет его в несколько внутренних блоков.

    В схеме также присутствуют элементы, которые используются не только в мульти системах:

    Receiver tank - ресивер.

    Ресивер имеет несколько предназначений - защита от гидроудара компрессора, слив фреона при ремонте и т.д.

    В данном случае это линейный ресивер, который не допускает попадание газообразного фреона в ТРВ

    Схема подключения кондиционера

    Электрическая схема подключения кондиционера включает прокладку наружных проводок, закрепляющиеся через каждые 50 см специальными хомутами. Электропроводка, укладывающаяся в коробы, крепится к стене с использованием клея и шурупов, а скрытая электропроводка располагается в углублениях в стене в гофрированных трубах, прикрепляющиеся хомутами.

    При выборе места для установки кондиционера в первую очередь нужно позаботиться об эстетических характеристиках: дизайн и интерьер. Рекомендуется устанавливать кондиционер в подпотолочной области в месте, где не проводится много времени, так как прямые потоки холодного воздуха могут привести к простудным заболеваниям.

    Электрическая схема кондиционера

    Схема электрических соединений внешнего блока сплит системы:

    Электрическая схема внешнего блока неинверторного кондиционера

    Terminal - клеммная колодка для подключения межблочного кабеля для соединения с внутренним блоком.

    N - электрическая нейтраль

    2 - подача питания на компрессор с платы управления внутреннего блока

    3 - подача питания на двигатель вентилятора для работы на 1-ой скорости

    4 - подача питания на двигатель вентилятора для работы на 2-ой скорости

    5 - подача питания на привод четырёхходового клапана для переключения в режим обогрева

    Компрессор

    C - common - общий вывод обмоток компрессора

    R - running - рабочая обмотка компрессора

    S - starting - фазосдвигающая обмотка двигателя компрессора, стартовая

    Internal overload protector - внутренняя защита от перегрузки

    Compressor Capacitior - электрический конденсатор, в данном случае рабочий (бывают ещё и пусковые, в настоящее время в кондиционерах не используются)

    Fan motor - двигатель, мотор вентилятора

    Thermal protector - защита от перегрева, обычно ставится непосредственно на обмотки двигателя и при превышении температуры разрывает цепь.

    Fan motor Capacitior - рабочий конденсатор двигателя вентилятора

    SV - solenoid valve - электромагнитный клапан, приводящий в действие механизм четырёхходового клапана.

    Где взять схему моего кондиционера?

    Схемы кондиционера могут отличаться для каждой конкретной модели - где-то могут быть детали, которых нет в приведённых схемах (например датчики или защитные приборы), или наоборот, некоторых деталей не будет.

    Для каждой модели кондиционера производитель выпускает сервисную документацию (Service Manual) для ремонтников, обслуживающего и инженерного персонала. В ней находятся не только схемы, но и коды ошибок, способы устранения поломок.

    Итак, для нахождения схемы кондиционера необходимо:

    • выписать точную модель оборудования
    • найти сервис мануал в разделе "Техническая документация"
    • можно воспользоваться поиском по сайту или в интернете
    • получить информацию у производителя, дистрибьютора

    Но даже если вы не нашли информацию по необходимому оборудованию, можно воспользоваться другой из этой серии, либо вообще от другого производителя, т ак как схемные решения очень схожи.

    Также можно создать тему на профессиональном форуме, коллеги обязательно помогут Вам!

    Электрическая схема кондиционера видео

    После установки датчика протечки воды из прошлого обзора, появилась идея автоматически закрывать шаровый кран холодной воды. Для этой цели идеально подойдет автоматический электропривод (сервомотор) для шаровых кранов Smart Valve Tuya. Умный клапан подключится к умному дому по протоколу WiFi, что избавляет вас от покупки шлюза. Но есть и версия с ZigBee протоколом. В паре с датчиком протечки или с отдельным датчиком анализа газа (если устанавливать этот автоматический умный электропривод на газовый кран). В случае сигнала затопления или превышения газа -АВТОМАТИЧЕСКИ закроет шаровый кран.

    WiFi датчик затопления — УЗНАТЬ ЦЕНУ

    WiFi датчик газа — УЗНАТЬ ЦЕНУ

    Содержание

    Внешний вид

    Поставляется кран в обычной картонной коробке, без всяких опознавательных знаков. Внутри все необходимое для подключения.

    В инструкции особой необходимости нет, из полезного — как крепить кран и посмотреть характеристики девайса.


    Для работы крану необходимо 12В питание. Для этого в комплекте находится блок питания 12В — 1А. с европейской вилкой. Общая длина проводов около 5 метров, но при необходимости, можно и нарастить.

    В верхней части крана присутствует кнопка включения/выключения (служит для открытия или закрытия крана, без использования мобильного приложения) и светодиод индикации WiFi подключения.


    Закрыть или открыть кран можно даже при отсутствии электрики дома, для этого необходимо с помощью колечка, потянуть на себя стопорный механизм и провернуть рычаг крана на 90 градусов, для закрытия или открытия.

    По сути этот девайс можно использовать везде, где необходимо что-то провернуть на 90 градусов, некоторые даже для открытия небольших окон в теплице приспосабливают.


    Ширина «зацепа» может регулироваться, максимальное значение 23 миллиметра.

    Размеры девайса составляют 68*79*103 миллиметра.

    Внутренности устройства

    За умность устройства отвечает достаточно популярный модуль TYWE3S. TYWE3S — это встроенный модуль Wi-Fi с низким энергопотреблением, разработанный Tuya. "Он состоит из высокоинтегрированного беспроводного радиочастотного чипа (ESP8266), нескольких периферийных устройств, встроенного стека сетевых протоколов Wi-Fi и различных библиотечных функций." Гуглтранслейт"


    Кнопка управления и светодиод индикации работы вынесены на отдельную плату.


    Я думал, что внутри будет обычный редуктор с пластиковыми шестернями. Но был очень приятно удивлен, когда узнал, что шестерни металлические. Большой + к сроку службы данного девайса.


    Для ограничения угла открытия/закрытия установлены концевики, в виде небольших кнопок.

    Монтаж

    У меня 1 корневой кран холодной воды, на него и буду монтировать этот девайс.


    К автоматике крепим металлический кронштейн, из комплекта, для установки на трубе.


    Далее закрепляем автоматику на трубе, не забывая поджать «зацепы» на ширину ручки шарового крана.


    Подключаем питание и с помощью кнопки открытия/закрытия проверяем работу механизма. При необходимости можно дополнительно отрегулировать положение рычага с помощью «зацепов» на плече автоматики.

    В обычном режиме мощность составляет 0,4W, а в момент работы 1,6W.

    Полное открытие или закрытие происходит всего за 8 секунд.


    Программное обеспечение и автоматизация

    Скачиваем и устанавливаем на смартфон приложение Smart Life или Tuya Smart. Переводим автоматику в режим сопряжения, удерживая кнопку открытия/закрытия в течении 7-10 секунд, пока светодиод индикации не начнет быстро мигать. Переходим в меню добавления устройств и выбираем любое WiFi устройство ( розетку, выключатель, удлинитель). Далее стандартно выбираем свою WiFi сеть и вводим пароль от нее. ПО автоматически определить, что мы такого добавили, после этого можно его переименовать на свой вкус.

    В основном меню сразу видно статус устройства ( закрыто или открыто) и «нажатием» на виртуальную кнопку, мы можем управлять краном.

    Можно устанавливать таймеры работы на открытие или закрытие. Эта функция будет удобна, например, для организации автоматического полива газона.

    После создания различных таймеров на открытие/закрытие ими можно управлять из дополнительного меню.


    Кроме таймера, есть возможность установки обратного отсчета для изменения статуса с закрыто на открыто, и наоборот. При этом под виртуальной кнопкой будет уведомление, что через N времени статус устройства будет изменен.

    Кроме этого статусом устройства, просмотром таймеров и прочих счетчиков можно с главного экрана приложения Smart Life.


    Рекомендую включить уведомление о состоянии, тогда в случае отсутствия WiFi соединения с устройством на смартфон придет напоминание. На момент написания обзора прошивка была 1.1.2, можно установить автоматический режим обновления, а можно обновлять «вручную».

    Автоматизация

    При наличия датчика протечки или датчика утечки газа, необходимо перекрыть воду/газ. Для этого заходим в меню автоматизации и выбираем условие, что если датчик протечки срабатывает, закрываем кран.

    Можно запускать действие открытия/закрытия или даже закрытие+открытие (Reverse Switch). Или вначале таймер отсчета, потом изменение статуса девайса. Кстати, рекомендую выставить одну задачу в месяц на закрытие+открытие, в целях предотвращения «закисания» крана.

    Еще одну автоматизацию можно добавить после устранения протечки или утечки газа. А именно, на открытие крана. Но в случае с газом, я бы не стал этого делать без визуального контроля.

    В моем случае автоматизация выглядит таким образом. Тут еще не добавлен сценарий — 1 раз в месяц закрывать и открывать кран.


    В случае сработки приходит уведомление в шторку о сработке и о статус крана. В среднем от момента «затопления» до начала закрытия крана 3-7 секунд — детально показано в видеообзоре.

    Видеообзор

    Выводы

    Как я уже говорил, есть WiFi версия и есть Zigbee. В случае с WiFi, никаких дополнительных шлюзов покупать нет необходимости, но если уже есть дома шлюз ZigBee, то думаю будет предпочтительный использовать ZigBee версию. Но с WiFi получается более автономней. Я буду использовать эту автоматику совместно с WiFi датчиком протечки из прошлого обзора. По сути, за довольно небольшую сумму можно уберечь свой дом от больших проблем. Время сработки после затопления 3 секунды, а полное закрытие крана всего 7 секунд. И это все полностью в автоматизированном режиме + уведомление на смартфон или в другую систему умного дома. Уехали в отпуск и забыли перекрыть воду или газ – тоже не проблема, заходим в приложение Smart Life и одним нажатием перекрываем воду умным краном, из любой точки мира. Так как датчик протечки и автоматический кран работают по WiFi, то их можно использовать как отдельный комплект в доме, без необходимости докупки и настройки шлюзов.

    Для обеспечения безопасной и стабильной работы регуляторов давления воды существуют определенные правила монтажа, которые существенно облегчают эксплуатацию и обслуживание трубопровода при их соблюдении. Рассмотрим несколько типовых вариантов монтажа, их плюсы и минусы:

    Регулятор давления

    1. Монтаж без запорной арматуры, байпасной линии, воздушного клапана и сетчатого фильтра (1 – регулятор давления).

    Монтаж регулятора давления на плоские фланцы с использованием паронитовых прокладок. Применяется в том случае, если на относительно небольшом расстоянии от регулятора давления есть запорная арматура. В противном случае для ежегодного/аварийного обслуживания придется отключать всю подводящую линию водоснабжения, что может создать существенные трудности для потребителей и дополнительные финансовые затраты. Плюс этого способа – дешевизна – исчезает при первой же аварии или техобслуживании. Применяется этот метод монтажа только на пожарных системах, где есть необходимость снизить давление и запрещено устанавливать запорную арматуру, или водопроводных системах, владельцы которых хотят сэкономить и рассчитывают, что обслуживать регулятор никогда не придется.
    2. Монтаж регулятора давления с запорной арматурой до и после регулятора (1-регулятор давления, 2 – запорная арматура).

    Монтаж регулятора давления с запорной арматурой

    Базовый вариант монтажа, рекомендуемый к использованию на водопроводах небольшого диаметра. Наличие двух задвижек существенно упростит работу персоналу, кроме того не лишней будет возможность отсечь участок трубопровода после регулятора в случае аварии для предотвращения потери воды. В качестве запорной арматуры могут быть использованы:

    Шаровые краны Задвижки Поворотные затворы

    С поворотными затворами есть небольшой нюанс – монтаж необходимо осуществлять горизонтально, особенно при использовании затворов в средах, содержащих абразивные частицы. При монтаже затвора штоком вертикально характерен повышенный износ уплотнения внизу возле штока, Это связано с отложением абразивных частиц в нижней части затвора, возле оси штока. Затворы некоторых производителей возможно монтировать только на воротниковые фланцы, так как есть возможность, что диск не сможет повернуться полностью при монтаже на плоские фланцы.

    Выбирать следует исходя из диаметра трубопровода, возможности подвести электричество и свободного пространства для монтажа. Так же необходимо учитывать, что на трубопроводах диаметром более, чем Ду150 повернуть затвор становится затруднительно и следует применять арматуру с редукторами и электроприводами.

    3. Монтаж байпасной линии и воздушного клапана (1 – регулятор давления, 2 – запорная арматура, 3 – байпасная линия, 4 – клапан воздушный):

    Монтаж байпасной линии и воздушного клапана

    Рекомендуемая специалистами ООО “НПЦ ПромВодОчистка” схема монтажа регулятора давления. Байпас позволит потребителю получать воду во время обслуживания регулятора давления, Кроме того, при запуске в работу и настройку регуляторов большого диаметра байпас необходим, если в качестве запорной арматуры используются поворотные затворы, для их открытия. При подачи воды на закрытый затвор открыть его практически невозможно. Чтобы сбросить давление перед затвором отрывают байпас.

    В воде содержится до 2% объема растворенного воздуха, который может переходить в свободное состояние и скапливаться в верхних его точках заужая тем самым рабочее сечении трубы, что ведет к увеличению гидравлических потерь. В процессе снижения давления, особенно при большой разнице между входным и выходным давлением и высокой скорости потока, выделение воздуха увеличивается. Для того, чтобы вывести воздух из трубопровода рекомендуется устанавливать автоматический (до Ду100) или комбинированный (Ду150 и выше) воздушный клапан

    Автоматический воздушный клапан Комбинированный воздушный клапан

    4. Монтаж сетчатых фильтров и шиберных затворов (1 – регулятор давления, 2 – шиберная задвижка, 3 – фильтр-грязевик, 4 – затвор поворотный/задвижка, 5 – клапан воздушный)

    Монтаж сетчатых фильтров

    Существуют ситуации, когда водозабор приходится осуществлять из источников, содержащих в себе крупный мусор, как правило из рек и озер (листья, ветки деревьев, пластиковый мусор). В таких ситуациях имеет смысл установить сетчатый фильтр для защиты оборудования. В случае, если загрязнения серьезные и необходима постоянная подача жидкости, на системы водоподготовки к примеру, возможна установка двух параллельных сетчатых фильтров, чтобы была возможность переключаться между ними в случае засора. Перед фильтрами рекомендуется монтировать шиберные затворы:

    Шиберный затвор

    Конструкция шиберного затвора специально предназначена для загрязненных и канализационных сред, его запирающий элемент имеет форму острого ножа, который разрезает твердые включения в рабочую среду.

    Подводя итог, грамотно подойдя к вопросу монтажа узла понижения давления, установив качественное оборудование по указанным схемам, заказчик избавляет себя от возможных финансовых потерь, обслуживающий персонал быстрее проводит плановые осмотры или отработку возможных аварийных ситуаций, а конечный потребитель не останется без воды в неподходящий момент. Продуманно смонтированный регулятор – залог долговременной безотказной эксплуатации всей линии водоснабжения.

    Схема кондиционера

    Как и любое другое техническое устройство, кондиционер имеет принципиальную схему, на которой указаны все его составляющие, а также коммуникации - то есть соединения между ними.

    Условно кондиционер можно разделить на две функциональные части:

    • холодильный контур
    • электрическая часть

    Основную функцию - охлаждение, осуществляет холодильный контур, а вот всеми его компонентами управляет электрическая схема (электронная).

    В данной статье мы рассмотрим схемы неинверторных кондиционеров.

    Схема холодильного контура

    Ниже размещена схема холодильного контура кондиционера.

    Схема взята не из учебника, а из сервисной документации производителя, поэтому и обозначения приведены на английском языке.

    Схема неинверторного single кондиционера

    Compressor - компрессор, "сердце кондиционера". Компрессор сжимает хладагент и прокачивает его по контуру.

    Heat exchanger - теплообменник,

    • outdoor unit - внешнего блока, то есть конденсатор, охлаждает сжатый фреон ниже температуры конденсации
    • indoor unit - внутреннего блока - испаритель, в нём рабочее вещество испаряется, опуская температуру

    Expansion valve - расширительный вентиль

    По-другому ТРВ - терморегулирующий вентиль. Обеспечивает подачу необходимого количества хладагента.

    В простых кондиционерах его роль выполняет капиллярная трубка, без всякой регулировки, в инверторных системах - электронный расширительный вентиль.

    2-Way valve - двухходовой вентиль, то есть обычная задвижка, с двумя положениями - открыто и закрыто

    3-Way valve - трёхходовой клапан, в кондиционере это сервисный порт, к которому подключается шланг манометрического манометра для измерения давления или заправки.

    4-Way valve - четырёхходовой клапан, обеспечивает реверс хладагента для работы кондиционера в режиме обогрева

    Strainer - фильтр, на данной схеме это фильтр-осушитель, так как установлен перед ТРВ (и после, так как система может работать в режиме реверса и хладагент меняет направление движения).

    Его задача не допустить попадание влаги в тонкий канал ТРВ - так как влага его закупорит, не давая пройти хладагенту.

    Muffler - глушитель

    Стрелками указано направление движения фреона по контуру:

    • сплошной стрелкой - в режиме охлаждения
    • пунктирной стрелкой - в режиме нагрева

    Также в более сложных и совершенных кондиционерах устанавливают:

    • датчики давления
    • отделители жидкого хладагента
    • линии перепуска
    • системы инжекции (впрыска) в компрессор
    • маслоотделители

    Схема внутреннего блока кондиционера

    Клеммная колодка

    На клеммной колодке кроме межблочных соединений находятся и зажимы для подключения питания (питание может подводиться и наоборот - к внешнему блоку)

    L, N - электрическая линия и нейтраль однофазного питания

    Filter Board - плата фильтра, уменьшает уровень помех в сети питания

    Control Board - плата управления - управляет всеми устройствами, получает данные со всех датчиков, выполняет терморегуляцию, выводит информацию для пользователя на дисплей, выполняет самодиагностику.

    Электрическая схема внутреннего блока неинверторного кондиционера

    Main relay - главное реле - силовое реле, подающее напряжение на компрессор.

    Display board - модуль индикации, может представлять из себя линейку светодиодов, которые показывают наличие питания, выбранный режим, код ошибки или дисплей, на котором выводится ещё и температура.

    Thermistor - термистор, терморезистор, датчик температуры

    Room temp. - датчик температуры воздуха в комнате

    Pipe temp. - датчик температуры трубки теплообменника, испарителя

    Датчики температуры ещё могут находиться в:

      • пульте управления - для поддержания температуры в точке нахождения пульта (например ,режим "I Feel").
      • на входе, выходе и в средней точки испарителя

      Step motor - шаговый двигатель,

      Применяется для открывания жалюзийной решётки, шторки, закрывающей вентилятор

      За один шаг его вал отклоняется на небольшой угол, таким образом получается очень точно контролировать положение вала.

      Drain pump motor - дренажный насос, встроенный только у кассетных кондиционеров

      Float switch - поплавковый датчик уровня конденсата, только для кассетных кондиционеров

      Схема мульти сплит системы

      Мульти сплит система - это кондиционер имеющий один внешний блок и несколько внутренних

      Схема неинверторного мульти сплит кондиционера

      В этом случае добавляются ещё несколько внутренних блоков, а также:

      Distributor - распределитель, который расщепляет поток хладагента и направляет его в несколько внутренних блоков.

      В схеме также присутствуют элементы, которые используются не только в мульти системах:

      Receiver tank - ресивер.

      Ресивер имеет несколько предназначений - защита от гидроудара компрессора, слив фреона при ремонте и т.д.

      В данном случае это линейный ресивер, который не допускает попадание газообразного фреона в ТРВ

      Схема холодильного контура

      Ниже размещена схема холодильного контура кондиционера.

      Схема взята не из учебника, а из сервисной документации производителя, поэтому и обозначения приведены на английском языке.

      Схема неинверторного single кондиционера

      Compressor - компрессор, "сердце кондиционера". Компрессор сжимает хладагент и прокачивает его по контуру.

      Heat exchanger - теплообменник,

      • outdoor unit - внешнего блока, то есть конденсатор, охлаждает сжатый фреон ниже температуры конденсации
      • indoor unit - внутреннего блока - испаритель, в нём рабочее вещество испаряется, опуская температуру

      Expansion valve - расширительный вентиль

      По-другому ТРВ - терморегулирующий вентиль. Обеспечивает подачу необходимого количества хладагента.

      В простых кондиционерах его роль выполняет капиллярная трубка, без всякой регулировки, в инверторных системах - электронный расширительный вентиль.

      2-Way valve - двухходовой вентиль, то есть обычная задвижка, с двумя положениями - открыто и закрыто

      3-Way valve - трёхходовой клапан, в кондиционере это сервисный порт, к которому подключается шланг манометрического манометра для измерения давления или заправки.

      4-Way valve - четырёхходовой клапан, обеспечивает реверс хладагента для работы кондиционера в режиме обогрева

      Strainer - фильтр, на данной схеме это фильтр-осушитель, так как установлен перед ТРВ (и после, так как система может работать в режиме реверса и хладагент меняет направление движения).

      Его задача не допустить попадание влаги в тонкий канал ТРВ - так как влага его закупорит, не давая пройти хладагенту.

      Muffler - глушитель

      Стрелками указано направление движения фреона по контуру:

      • сплошной стрелкой - в режиме охлаждения
      • пунктирной стрелкой - в режиме нагрева

      Также в более сложных и совершенных кондиционерах устанавливают:

      • датчики давления
      • отделители жидкого хладагента
      • линии перепуска
      • системы инжекции (впрыска) в компрессор
      • маслоотделители

      Читайте также: