인버터 에어컨과 기존 에어컨의 차이점: 현대 기술이 이긴다

오늘날 러시아에서는 인버터 기술이 가정용 에어컨, 반산업 및 산업용 공조 시스템에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

제조업체는 에너지 효율성, 성능, 실내 온도 설정 속도 및 기타 성능 지표 측면에서 승리했다고 주장합니다. 사용자가 이러한 장비의 작동 원리, 인버터 에어컨과 기존 에어컨의 차이점, 시스템의 장단점을 아는 것이 유용합니다.

기존 에어컨과 인버터 에어컨의 주요 설계 차이점

에어컨에는 다음이 포함됩니다.

  • 프레온을 압축하여 시스템 라인을 통해 펌핑하는 압축기(분할 시스템에서는 실외기에 있음).
  • 응축기는 가열된 냉매가 냉각되어 액체 상태(응축)가 되어 실내에서 방출된 열을 공기(실외기)로 방출하는 장치입니다.
  • 냉각된 액체 프레온이 가열되어 기화되어 공기로부터 열을 빼앗아가는 증발기(분할식 실내기)

  • 증발기에 공기를 불어넣고 서비스실(실내기)에 냉각된 공기를 공급하는 역할을 하는 팬.
  • 기류(실외기)에 의해 응축기를 강제 냉각시키는 팬.
  • 냉매 펌핑용 파이프라인.
  • 필터, 공기 흐름 분배기(블라인드, 수직 및 수평).
  • 제어 시스템의 전자 블록.

이 구조는 클래식 및 인버터 에어컨 모두에 사용됩니다. 그들의 디자인의 주요 차이점은 장치의 제어입니다. 따라서 기존의 에어컨은 일반적으로 릴레이 접점을 통해 전원이 공급되는 AC 압축기를 사용합니다. 압축기를 켜고 끄라는 신호입니다.

인버터 에어컨 압축기의 전원 공급 및 제어 방식인버터 에어컨에서 압축기의 전원 및 제어는 다음과 같이 구성됩니다.

  • AC 압축기를 설치할 때 - 정류기(AC 주전원 전압을 DC로 변환) 및 인버터(속도와 전력을 제어하기 위해 조정 가능한 값 및 주파수를 사용하여 정류기의 DC 전압을 AC로 변환)를 통해.
  • DC 압축기를 설치할 때 - 단극 펄스 전압(DC-Invertor)의 출력을 제공하는 인버터를 통해. 이 경우 압축기의 속도와 전력을 제어하기 위해 변조 유형의 선택에 따라 주파수 또는 펄스 폭이 조절됩니다.

따라서 인버터 에어컨의 전자 제어 장치는 더 복잡합니다. 일반적으로 특수 컨트롤러를 기반으로 인버터의 반도체 키와 제어 시스템이 추가됩니다.

전체 DC 인버터 시스템은 DC 모터가 있는 팬을 사용합니다. 또한 DC 인버터에서 전력을 공급받아 넓은 범위에서 회전 속도를 원활하게 조정할 수 있습니다.

클래식 및 인버터 에어컨 작동 원리의 차이점

고전적인 기후 설비(인버터가 아님)에서는 "켜기/끄기"라는 이름을 받은 작업 원리가 사용됩니다.

작동 원리의 차이점

작동 원리의 차이점

구현 시 에어컨의 주기는 다음과 같습니다.

  1. 전원을 켜면 압축기가 최대 전력에 도달하고 응축기와 증발기를 통해 라인을 통해 냉매를 펌핑합니다.
  2. 결과적으로, 온도가 작업에서 설정한 한계에 도달할 때까지 냉각된 공기가 서비스 볼륨으로 불어넣어집니다(실내기 및 실내의 입구에서 센서로 측정됨).
  3. 설정 값에 도달하면 압축기가 꺼지고 회로의 냉매 순환이 중지됩니다.
  4. 공기가 가열되면 센서의 신호에 따라 스위치 켜기 명령이 다시 생성되고 압축기가 시작되고 사이클이 반복됩니다.

인버터 에어컨의 작동은 다르게 구성됩니다.

  1. 시작할 때 압축기는 최대 출력(종종 공칭 이상)으로 작동하여 실내 공기를 빠르게 냉각/가열합니다.
  2. 필요한 온도에 도달하면 제어 시스템이 장치를 저전력 모드로 전환합니다. 이 모드는 주어진 정확도(작은 편차 보상)로 실내 기후 매개변수를 유지하는 데 필요하고 충분합니다.
  3. 압축기 용량은 온도가 크게 변동하거나 설정값이 변할 때만 증가합니다.
  4. 또한 전력이 다시 감소하고 압축기는 이 모드를 유지합니다.

무인버터 에어컨과 인버터 에어컨 성능 차이

기존 에어컨과 인버터 에어컨의 작동 모드 차이는 성능 차이에도 영향을 미칩니다.

에너지 효율

비 인버터 에어컨의 "켜기 / 끄기"모드는 다음과 같은 특징이 있습니다.

  • 압축기의 공칭 값을 여러 번 초과할 수 있는 시동 전류의 존재.
  • 최대(보통 초과) 성능(전력) 모드에서 시동 후 압축기의 작동.
  • 시동 후 시스템의 압력을 균등화하기 위한 추가 에너지 비용(냉매 충전량의 최대 50%가 라인에 필요함).

인버터 에어컨에서:

  1. 압축기 소프트 스타트 시스템이 구현되어 시동 전류를 줄일 수 있습니다.
  2. 압축기가 정지하지 않으므로 압력 균등화가 필요하지 않습니다.
  3. 작동 모드에서는 주어진 정확도로 주어진 수준에서 온도를 유지하기에 충분한 최소 전력이 소모됩니다.

에너지 효율 차이

결과적으로 인버터 에어컨의 에너지 소비 및 전체 에너지 효율이 크게 향상됩니다. 제조업체는 30-40%의 에너지 절감을 나타내는 합리적인 수치를 제공하며 다른 모든 조건은 동일합니다.최적의 팬 속도 제어 기능을 갖춘 Full DC-Invertor 시스템에서 이 이득은 훨씬 더 큽니다.

소비자의 에너지 효율에 대한 요구 사항이 입법 수준에서 설정된 국가에서는 "켜기 / 끄기"에어컨이 실제로 사용되지 않습니다. 따라서 일본과 EU 국가에서는 새로운 가정용 기후 장치의 100%에 인버터 제어 시스템이 장착되어 있으며 호주에서는 이 수치가 95%, 중국에서는 80%에 달했습니다. 러시아 시장에서 고품질 에어컨을 제공하는 대부분의 제조업체(예: Daikin 및 Mitsubishi Electric)는 비 인버터 장비 공급을 중단했습니다.

소음 수준

소음 수준은 다양합니다.

과부하를 시작하지 않고 최소 전력으로 압축기를 작동하면 에어컨 작동 중 소음 수준을 크게 줄일 수 있습니다. 많은 사용자가 이 표시를 무시합니다. 기본 소음 분할 시스템 작동 중에 실외기가 생성됩니다. 그러나 현재 위생 기준이 적용됩니다.

비 인버터 에어컨의 경우 40-55dBA 범위에 있으며 요구 사항을 충족하지만 소유자와 이웃 모두에게 불편을 줄 수 있습니다. 인버터 시스템에서 이 수치는 30-40dBA로 줄어듭니다.

실내기의 팬 속도를 원활하게 제어하는 ​​Full DC-Invertor 시스템에서는 작동 소음을 15-25dBA 수준(일반적인 표시등 25-35dBA 이내)으로 줄일 수 있습니다.

기후 지표

에어컨의 인버터 제어는 기후 지표에서 이득을 제공합니다.

  • 압축기의 지속적인 작동으로 인해 실내 온도 유지 정확도는 0.5-1입니다.~에 대한C(일반 모델의 경우에도). 이것은 On/Off 모드의 2-4도 정확도보다 훨씬 좋습니다.
  • 인버터 에어컨 기동시 공칭 전력(용량)을 초과하는 모드가 가능합니다. 이를 통해 실내 온도를 설정하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다(이 터보 모드가 있는 일부 모델의 경우 게인은 최대 4배까지 가능).
기후가 다릅니다

기후가 다릅니다

  • 일정한 기류 온도를 유지하면 감기의 위험이 크게 줄어듭니다. 동시에 실내기의 팬 속도를 조절하는 장치를 사용하면 통풍을 거의 완전히 제거 할 수 있습니다.
  • 넓은 범위에서 압축기 성능을 제어할 수 있는 능력과 지속적인 작동으로 시스템은 -10-15도의 외기 온도까지 보장됩니다.~에 대한C(특수 "겨울" 키트 포함 - 최대 -25~에 대한에서).

신뢰할 수 있음

전기 장비에 가장 위험한 과도 현상이 없기 때문에 인버터 시스템의 압축기 및 팬 모터 수명은 기존 에어컨의 수명을 크게 초과할 수 있습니다.

동시에 복잡한 전자 장치의 존재와 회로 부품 수의 증가로 인해 신뢰성이 다소 저하됩니다.

일반 지표에 따르면 인버터 시스템은 비 인버터 시스템보다 평균 25-40% 우수합니다. 그러나 이것은 잘 알려진 제조업체의 고품질 장비에 해당됩니다.

기능

인버터 에어컨 제어 시스템은 원칙적으로 마이크로 컨트롤러를 기반으로 구축됩니다.

최신 칩의 컴퓨팅 성능을 통해 인버터 키를 제어할 수 있을 뿐만 아니라 다음과 같은 많은 추가 기능을 구현할 수 있습니다.

  • 실내 온도뿐만 아니라 습도, 먼지와 같은 기타 미기후 매개변수도 제어합니다.
  • 인버터 에어컨에는 일반적으로 더 많은 기능이 있습니다.실외 공기 매개변수의 정확한 측정 및 작동 모드에 대한 적절한 수정.
  • 방에 사람들이 있는지 확인합니다.
  • "핫"은 정전 후 설정을 저장하는 것으로 시작합니다.
  • 실내 공기 흐름 제어 - 강도(팬 속도 제어) 및 방향(수직 및 수평면에서 블라인드 스윙).
  • 시스템 자가 진단.
  • BlueTooth 및/또는 Wi-Fi 채널 및 기타 IoT("사물 인터넷") 및 "스마트 홈" 기능에 대한 제어.

자주 묻는 질문

계획의 복잡성은 수리 비용을 증가시킵니다. 이런 점에서 인버터 에어컨이 유리할까요?

실제로 인버터 에어컨 수리는 평소보다 훨씬 비싸지만 인버터 또는 제어 시스템 장애가 발생한 경우에만 해당됩니다. 비 인버터 및 인버터 시스템에 대한 기타 수리 옵션은 소유자에게 거의 동일한 비용이 듭니다. 그러나 제조업체는 장비에 대해 장기 보증을 제공한다는 점에 유의해야 합니다(일반적으로 최소 3-5년, 프리미엄 등급의 경우 최대 10년 이상). 이 기간 동안 인버터 시스템의 구매는 에너지 절약으로 인해 이미 대가를 치르게 됩니다.

인버터 에어컨은 유사한 기존 모델보다 비용이 많이 듭니다. 설치 비용이 발생합니까?

전기를 절약함으로써만 인버터 시스템을 선택하면 3-4년 내에 효과를 볼 수 있습니다.

강력한 다중 분할 시스템에 인버터가 장착되어 있습니까?

오늘날 기후 기술 제조업체는 인버터 분할 및 다중 분할 에어컨, 산업 장비를 제공합니다. 동시에 전력이 증가함에 따라 에너지 효율의 이득이 훨씬 더 중요해집니다.

회로에 인버터가 있으면 추가 전기 손실이 발생합니다. 전기의 이득이 생산자가 보여주는 것처럼 큽니까?

최신 전력 전계 효과 또는 IGBT 트랜지스터를 인버터 키로 사용하기 때문에 30-40%의 배경에 대해 키의 전기 손실이 적습니다(전자 장치에 설치된 라디에이터로 판단할 수 있음). 일반 모델의 에너지 절약.

따라서 인버터 에어컨은 거의 모든 면에서 고전적인 "켜기/끄기" 시스템보다 우수합니다. 기술 장치의 높은 비용은 안정성, 에너지 효율성 및 기능의 향상으로 상쇄됩니다.

인버터와 무인버터 에어컨 비교 영상리뷰



당신은 관심이있을 것입니다
>

우리는 당신이 읽을 것을 권합니다

가열 배터리를 페인트하는 방법