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另外網站冰箱自动除霜装置的原理是怎样的?也說明:2.在冷冻室表面霜层达到5mm左右时,就需要化霜,以确保冰箱具有良好的制冷能力。 3.每隔一定时间除霜加热器自动工作,给这些结霜的部位加热,使冰霜熔化, ...

東南科技大學 機械工程研究所 朱明輝所指導 楊傑程的 類神經網路應用於變頻冷凍櫃溫度控制 (2018),提出冷凍櫃自動除霜原理關鍵因素是什麼,來自於類神經網路、變冷媒流量、溫度控制、溫度控制。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 食品科學系 張正明所指導 黃志泉的 判定樹應用於低溫庫作業管理模式分析 (2013),提出因為有 低溫食品、判定樹、食品品質的重點而找出了 冷凍櫃自動除霜原理的解答。

最後網站風冷冷櫃到底是如何自動除霜的 - 每日頭條則補充:事實上風冷冷櫃的結霜幾乎都凝結在蒸發器的上面,凝結在蒸發器上的霜是通過熱蒸發來去除,即冷櫃工作一段時間之後,暫停製冷,啟動除霜加熱系統。凝結的霜 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了冷凍櫃自動除霜原理,大家也想知道這些:

新型電冰箱與冷櫃檢修技術及典型案例

為了解決冷凍櫃自動除霜原理的問題,作者趙先美 編 這樣論述:

本書系統介紹了新型電冰箱、冷櫃整機原理與結構,主要零部件的結構、原理與檢修,常見故障判斷與檢修技能、典型故障分析與檢修實例。同時,為適應新技術發展,還介紹了環保電冰箱和冷櫃的維修、變頻電冰箱原理與電路分析。 本書匯集了作者多年從事企業產品技術開發和工科院校的教學經驗,既可作為工科院校相關專業教學、技術培訓的教材,也可作為電冰箱、冷櫃制造業一線技術人員和廣大制冷設備維修人員的學習參考書。 第1章 電氣系統 1.1 壓縮機啟動電路 1.1.1 電阻分相啟動電路 1.1.2 電容分相啟動電路 1.1.3 電容啟動電

容運行電路 1.2 啟動繼電器 1.2.1 重錘式啟動繼電器 1.2.2 彈力式啟動繼電器 1.2.3 PTC啟動器 1.3 過載保護器 1.3.1 碟形熱保護器 1.3.2 埋入式熱保護器 1.4 溫控器 1.4.1 蒸氣壓力式溫控器 1.4.2 電子溫控器 1.4.3 風門溫控 1.5 化霜控制 1.5.1 人工化霜 1.5.2 半自動化霜 1.5.3 全自動化霜 1.6 輔助

加熱器 1.7 典型電冰箱控制電路 1.7.1 海爾電冰箱 1.7.2 海信‧科龍(容聲)電冰箱 1.7.3 伊萊克斯電冰箱 1.7.4 美菱電冰箱 1.7.5 華凌電冰箱 1.8 冷櫃控制電路 1.8.1 不帶風機的冷櫃 1.8.2 帶風機的冷櫃 1.8.3 帶電磁閥的冷櫃 第2章 制冷系統 2.1 壓縮機 2.1.1 往復式壓縮機 2.1.2 旋轉式壓縮機 2.1.3 環保制冷劑用壓縮機的使用

要點 2.2 冷凝器 2.2.1 平板式及百葉窗式冷凝器 2.2.2 絲管式冷凝器 2.2.3 翅片盤管式冷凝器 2.2.4 內藏式冷凝器 2.2.5 影響冷凝器傳熱效率的因素 2.3 蒸發器 2.3.1 鋁復合板式蒸發器 2.3.2 管板式蒸發器 2.3.3 絲管式蒸發器 2.3.4 翅片盤管式蒸發器 2.3.5 層架盤管式蒸發器 2.3.6 影響蒸發器傳熱效率的因素 2.4 毛細管

2.4.1 毛細管節流原理 2.4.2 毛細管的選型 2.4.3 毛細管的測定 2.5 干燥過濾器 2.6 雙穩態電磁閥 2.7 典型家用電冰箱的制冷系統 2.7.1 單門電冰箱 2.7.2 雙門直冷式電冰箱 2.7.3 間冷式電冰箱 2.7.4 雙門雙溫控電冰箱 2.8 部分環保電冰箱的制冷系統 2.8.1 海信‧科龍電冰箱 2.8.2 伊萊克斯電冰箱 2.9 典型冷櫃的制冷系統 2.9.1 臥式單門冷櫃

2.9.2 立式單門冷櫃 2.9.3 臥式冷藏冷凍櫃 2.9.4 采用二位三通電磁閥的雙溫冷櫃 2.9.5 采用雙穩態電磁閥的雙溫冷櫃 第3章 故障判斷與檢修技能 3.1 非故障現象 3.2 一般故障檢查方法 3.2.1 現場“一看、二摸、三听” 3.2.2 現場儀表檢查 3.3 制冷壓縮機常?故障及維修 3.3.1 壓縮機常見故障 3.3.2 壓縮機繞組阻值的測定 3.3.3 壓縮機絕緣電阻的測定 3.3.4

壓縮機性能判定 3.3.5 全封閉壓縮機機械故障的應急處理辦法 3.3.6 全封閉壓縮機的剖殼修理 3.3.7 壓縮機冷凍油的灌注 3.3.8 壓縮機的抽空干燥 3.4 毛細管常見故障與檢修 3.4.1 毛細管冰堵 3.4.2 毛細管髒堵 3.4.3 毛細管斷裂 3.5 干燥過濾器常見故障與檢修 3.5.1 干燥過濾器冰堵 3.5.2 干燥過濾器髒堵 3.6 制冷系統清洗 3.6.1 嚴重污染的清洗

3.6.2 輕度污染的制冷系統清洗 3.7 制冷系統檢漏 3.7.1 水中檢漏 3.7.2 電子鹵素檢漏儀檢漏 3.7.3 肥皂水檢漏 3.8 制冷系統抽真空 3.8.1 低壓單側抽真空 3.8.2 高低壓雙側抽真空 3.8.3 二次抽真空 3.9 充注制冷劑 3.9.1 定量充注法 3.9.2 綜合觀察法 3.10 制冷系統封口 3.11 R134a制冷系統對維修的要求 3.12 R600a制冷系統對維修的要求

3.13 電氣系統典型故障 3.13.1 電源電路故障 3.13.2 照明電路故障 3.13.3 啟動繼電器故障 3.13.4 溫控器故障 3.13.5 通風與化霜系統故障 第4章 電冰箱典型故障分析與維修方法 4.1 電冰箱常見故障與排除方法 4.2 海爾電冰箱典型故障分析與維修 4.2.1 海爾BCD-569W電冰箱 4.2.2 海爾BCD-518WS電冰箱 4.2.3 海爾BCD-509WF、BCD-509WE、BCD-509WD電冰箱

4.2.4 海爾BCD-248WF電冰箱 4.2.5 海爾電冰箱疑難故障分析 4.3 海信‧科龍(容聲)電冰箱典型故障分析與維修 4.3.1 科龍BCD-296WT電冰箱 4.3.2 BCD-239e、BCD-252e電冰箱 4.3.3 BCD-211TD、BCD-231TD電冰箱 4.3.4 BCD-231T、BCD-251T電冰箱 4.3.5 BCD-231H、BCD-251H電冰箱 4.3.6 容聲BCD-166W/HC電冰箱 4.4 西門子電冰

箱典型故障分析與維修 4.4.1 西門子KK22F56T1-218L電冰箱制冷差 4.4.2 西門子KK28F56T1-277L電冰箱噪聲大 4.4.3 西門子KK28F56T1-277L 電冰箱不制冷 4.4.4 西門子KA58NV10T1-537L電冰箱冷風量太小 4.5 其他電冰箱典型故障分析與維修 4.5.1 新飛BCD-260電冰箱不制冷 4.5.2 華凌BCD-320W電冰箱常見故障 4.5.3 上菱BCD-216W電冰箱不制冷 4.5.4 間冷式

電冰箱循環風扇不轉 4.5.5 松下NR-173TE間冷式電冰箱機殼帶電 4.5.6 間冷式電冰箱風道冰堵 4.5.7 雙門間冷式電冰箱化霜系統故障維修經驗 第5章 冷櫃典型故障檢修實例 5.1 冷櫃常見故障與排除方法 5.1.1 常見故障及故障現象 5.1.2 制冷系統泄漏和堵塞的判斷 5.1.3 常見故障分析與維修方法 5.2 海爾冷櫃典型故障分析與維修 5.2.1 BD-314冷櫃開停頻繁 5.2.2 BD-120冷櫃不制冷 5.

2.3 BD-375冷櫃制冷效果差 5.2.4 SD-248溫控器故障造成不制冷 5.2.5 BD-314內漏造成不制冷 5.2.6 SC-278A壓縮機排氣不足造成制冷效果差 5.3 澳柯瑪冷櫃典型故障分析與維修 5.3.1 BD-80L制冷系統冰堵(塞) 5.3.2 BD-118A連續運轉不停機 5.4 星星冷櫃典型故障分析與維修 5.4.1 BD-158冷櫃不制冷 5.4.2 BCD-146冷櫃不制冷 5.4.3 BD-175冷櫃壓縮機不工作

5.4.4 BD-235冷櫃壓縮機不停機 5.4.5 SD-220冷櫃壓縮機不啟動 5.4.6 BD-321冷櫃制冷效果差 5.4.7 SD-188冷櫃壓縮機不能啟動 5.5 冰熊冷櫃典型故障分析與維修 5.5.1 BD-175冷櫃制冷差 5.5.2 BCD-268雙溫冷櫃冷藏室不制冷 5.5.3 BD-400冷櫃冰堵導致制冷差 5.5.4 BD-200冷櫃壓縮機不啟動 5.5.5 SCD-260雙溫冷櫃冷藏室溫度太低 5.5.6

BD-128冷櫃不制冷 第6章 變頻電冰箱原理與電路分析 6.1 變頻電冰箱原理 6.1.1 交流變頻 6.1.2 直流變頻 6.2 變頻電冰箱的優缺點 6.3 典型變頻電冰箱電路分析 6.3.1 電路及接線圖 6.3.2 控制電路 6.4 變頻電冰箱典型故障分析與維修 6.4.1 海爾Y555電冰箱 6.4.2 海信BCD-252BP電冰箱 6.4.3 BCD-262VBPG、BCD-282VBPG電冰箱 6.5 海爾?頻電冰箱典型電路圖

附錄 部分國產環保壓縮機(電冰箱、冷櫃用)技術規格表 參考文獻

類神經網路應用於變頻冷凍櫃溫度控制

為了解決冷凍櫃自動除霜原理的問題,作者楊傑程 這樣論述:

本研究建立大型變頻式冷凍櫃動態模型並且設計比例、積分、微分控制器,控制冷藏庫溫度,並且考慮冷藏負載常常變動,因此設計具有適應性的類神經網路控制器,控制冷藏庫溫度期望達成節能目的。  變頻式冷凍系統是有許多元件構成的複雜熱交換系統,不但是非線性而且系統模型很難求得,所以比例、積分、微分控制器設計不易,而且冷凍負載會改變使得比例、積分、微分控制器無法隨時適應環境及負載變化作出調整。 類神經網路控制器具有適應性,可隨著負載的變化得到良好的反應特性,因此可以達成節能目的。本研究應用直接類神經網路控制結構於變頻式冷藏庫,期望得到優於傳統比例、積分、微分控制系統的溫度反應,並得到節能效果。

判定樹應用於低溫庫作業管理模式分析

為了解決冷凍櫃自動除霜原理的問題,作者黃志泉 這樣論述:

本研究之目的在於建立低溫庫一系列的冷鏈管理以及工作習慣之判定樹。該判定樹是透過收集3臺冷藏以及5臺冷凍設備從1至7天之溫度歷史完成。研究之食品包含生鮮肉品、蔬菜以及加工海鮮產品,其服務概括 B2B 以及 B2C。本研究判定樹之建立是透過深入分析各溫度歷史中所得之指標,例如平均溫度,最大以及最小溫度,圖形趨勢判斷以及經驗豐富專家現場確認建立。最後,依據最糟糕的情況下利用套用文獻整理所得 Pseudomonas spp.之最大生長速率預測其食品中在15、7 以及 2℃恆溫下的累積生長量作為分界,並分為四等級。綜合冷凍以及冷藏之判定樹之判斷結果發現,在所有業者之設備中人員操作為出現頻率最頻繁之問題

,此外在所有冷凍冷藏設備中也發現了理想設備各一臺。針對硬體問題,在冷凍設備中,應特別留意由除霜不良所引發溫度無法低達設定溫度之問題,以及設備庫門之隔熱能力 (設備應定期檢查以確保其硬體性能維持良好的狀態,同時也可藉由安裝緩衝區以降低庫門內外門差異以加強庫門範圍之溫度管控 )。以微生物生長速度的預測作為設備溫管之分級界線,對於平均溫度較高之設備則較為不利如業者 C (以 CR01 1st 為例,作業時間平均溫度為 4.75±1.52℃,而非作業則 4.76±1.53℃;業者 A作業時間平均溫度為 2.97±3.87℃,而非作業則 -1.00±0.68℃),因此該分級表主要針對目標產品之儲藏溫度作

分級。