Für die Auswahl des passenden Expansionsventils steht ein einfaches Auswahltool zur Verfügung.

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Transkript:

NEU Elektronische Expansionsventile QREV mit Überhitzungsregler PSHC Anwendung Das elektronische Expansionsventil QREV regelt das Einspritzen von Kältemittel in den Verdampfer in Abhängigkeit von der Kältemittelüberhitzung. Sein Regelsignal erhält das Ventil vom Überhitzungsregler PSHC. Eine schnelle Reaktionszeit von 250 ms für den vollständigen Hub und die eingesetzte MEMS- Technologie sorgen dafür, dass dem Verdampfer immer zuverlässig ausreichend Kältemittel zugeführt wird. Ein Selbstreinigungsverhalten schützt das Ventil vor Verschmutzung. Der bereits vorkonfigurierte Echtzeit-Überhitzungsregler PSHC misst mit dem integrierten Sensor den Druck und mit dem externen Sensor die Temperatur des Kältemittels und berechnet das optimale Regelsignal für das Expansionsventil QREV. Damit sind QREV und PSHC eine geschlossene Lösung für Kälteanlagen und HLK-Anwendungen, ohne dass ein übergeordneter Regler notwendig ist. Für die Auswahl des passenden Expansionsventils steht ein einfaches Auswahltool zur Verfügung. Merkmale Kompaktes Design Innovative MEMS-Technologie mit hoher Zuverlässigkeit Geschlossener Regelkreis mit Überhitzungsregler PSHC 17 Kältemitteltypen stehen für den PSHC zur Verfügung (s. Bestellangaben) Direkter Ersatz für TXV- oder EEV-Expansionsventile Expansionsventil QREV Überhitzungsregler PSHC Kabelsatz Technische Daten Elektronisches Expansionsventil QREV Betriebsspannung Anschluss Leistungsaufnahme Kapazitätsbereich Antriebsart Ansprechzeit Spannungsversorgung durch den Überhitzungsregler PSHC 24 V AC ±15 % 2 Kupferdrähte (0,81 mm Ø (20 AWG) mit schwarzer FEP-Isolierung Nominal 5 W, ±1 W (Betriebszeit 0,5 s) Maximal 10 W, ±1 W Nominal für R-410A: 3,52 bis 17,58 kw Kältemittelabhängig (s. Tabelle) Spezielles Impulssignal Medientemperatur -40 bis +70 C Betriebsbedingungen Druck für Ventilöffnung Max. Betriebsdruck Max. Druck Kompatibilität Kältemaschinenöl Kompatibilität Kältemittel Durchflussrichtung Prozessanschluss 250 ms für vollständiges Öffnen -40 bis +70 C, < 95 % r.f., n. kondensierend Min 1 bar 34 bar Berstdruck: 241,3 bar, Überdruck: 48 bar Polyolester (POE), Alkylbenzol (AB), Polyalkylenglykol (PAG), Mineralöl (MO) S. Bestellangaben QREV Schutzart IP67 (DIN EN 60529) Nur eine Durchflussrichtung (Pfeil auf dem Ventil bei der Montage beachten) Kupferrohr, jeweils 6,9 cm lang, Ø 9,5 mm Feuchte/Korrosion 100 Stunden Salzsprühnebeltest ASTM B 117 Medienreinheit ISO 11171 18/16/13 1

mit Überhitzungsregler PSHC Technische Daten Überhitzungsregler PSHC Betriebsspannung Leistungsaufnahme Stromaufnahme Betriebsdruck Genauigkeit Druck Genauigkeit ext. Temperatursensor Max. Druck 24 V AC/DC ±15 % (50/60 Hz) 12 W bei 95 % Einschaltdauer und 24 V DC Betrieb: 1,5 A Minimum, Spitze: 2,5 A 1,44 bis 16,54 bar ±0,1 bar für 1,38 bar < P 13,79 bar (-20 bis +40 C) ±0,17 bar für 13,79 bar < P 16,33 bar (-20 bis +40 C) ±1,2 C für -40 bis +70 C Berstdruck: 103,4 bar, Prüfdruck: 41,1 bar Sollwert Überhitzung Voreinstellung: 5,5 C Ansprechzeit Kompatibilität Kältemaschinenöl Kompatibilität Kältemittel Kommunikation Anschlüsse Kältemittel Betriebsbedingungen Lagerbedingungen Gewicht Abmessungen (BxHxT) Schutzart Richtlinien 250 ms Polyolester (POE), Polyalkylenglykol (PAG), Mineralöl (MO), Alkylbenzolen Öl (AB) S. Bestellzeichen PSHC RS-485 Halbduplex. Ein extern isolierter RS-485-Adapter wird benötigt. Innengewinde, ¼" SAE 7/16"-20 UNF, inkl. Ventilöffner -40 bis +70 C, < 95 % r.f., n. kondensierend -40 bis +70 C, < 95 % r.f., n. kondensierend 0,75 kg 42,9 x 36,2 (±1 mm) x 48 mm IP54 ohne Kabelsatz IP65 mit montiertem Kabelsatz (DIN EN 60529) IP67 mit montiertem Kabelsatz und auf die Anschlüsse aufgetragenem dielektrisches Silikonfett CE, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMV-Richtlinie 2014/30/EU 2

mit Überhitzungsregler PSHC Auswahl des Expansionsventils QREV mit einem Auswahltool Es ist ein einfaches Auswahltool für die Bestimmung des Expansionsventils anhand einiger technischer Daten verfügbar. Sprechen Sie uns an. Auswahl des Expansionsventils QREV in Abhängigkeit der Kapazität (kw) des Verdampfers Wichtig. Bitte beachten Sie diesen Hinweis. Die Nennleistung des QREV wurde unter Testlaborbedingungen nach AHRI/ANSI für Expansionsventile bestimmt (Verdampfungstemperatur +4 C, Verflüssigungstemperatur +38 C, 1 K Flüssigkeitsunterkühlung und 4 K Sauggasüberhitzung). Die tatsächliche Kapazität, die von Ihrer Kühlanlage benötigt wird, kann sich in Abhängigkeit von den lokalen Umgebungsbedinungen und der Last, die während des Betriebs auftreten kann, signifikant davon unterscheiden. Wählen Sie deshalb das Expansionsventil aus, das die maximale Lastanforderungen in Ihrer Anlage erfüllt. Für die Berechnung der Nennleistung wurden die Parameter wie folgt eingestellt: Verdampfungstemperatur: +4 C Verflüssigungstemperatur: +38 C Unterkühlung: 1 K Überhitzung: 4 K Kältemittel Nennleistung (*) Q n (kw) bei 100 % geöffneten Ventil QREV01-24SC-C QREV02-24SC-C QREV03-24SC-C QREV04-24SC-C QREV05-24SC-C R22 2,6 6,6 8,6 10,4 14,6 R134a 2,0 5,1 6,6 8,1 11,2 R404A 1,8 4,6 6,0 7,4 10,2 R407A 2,6 6,5 8,5 10,5 14,4 R407C 2,8 7,0 9,1 11,1 15,3 R407F 2,9 7,3 9,5 11,7 16,1 R410A 3,1 7,7 10,1 12,4 17,0 R417A 1,9 4,9 6,3 7,8 10,7 R422A 1,6 4,2 5,4 6,7 8,8 R422D 1,8 4,6 6,0 7,3 9,7 R427A 2,5 6,3 8,2 10,2 13,4 R438A 2,2 5,6 7,3 9,0 11,8 R448A (Solstice N-40) 2,6 6,6 8,6 10,6 14,6 R449A (Opteon XP40) 2,6 6,5 8,4 10,4 13,7 R450A (Solstice N13) 1,8 4,6 6,0 7,4 9,7 R507 1,8 4,5 5,9 7,2 10,0 R513A (Opteon XP10) 1,7 4,3 5,6 6,9 9,1 (*) 3

mit Überhitzungsregler PSHC Bestellangaben unverbindliche Preisempfehlung Bezeichnung Bestellzeichen o. MwSt. Berücksichtigen Sie die erforderliche Kapazität bei der Auswahl des Expansionsventils QREV (s. Tabelle auf der vorherigen Seite). Expansionsventil QREV, Größe 1, 24 V DC QREV01-24SC-C 179,- Expansionsventil QREV, Größe 2, 24 V DC QREV02-24SC-C 179,- Expansionsventil QREV, Größe 3, 24 V DC QREV03-24SC-C 179,- Expansionsventil QREV, Größe 4, 24 V DC QREV04-24SC-C 179,- Expansionsventil QREV, Größe 5, 24 V DC QREV05-24SC-C 179,- Überhitzungsregler PSHC für Expansionsventil QREV PSHC für Kältemittel R22 PSHC01-0022-C 199,- PSHC für Kältemittel R134a PSHC01-134A-C 199,- PSHC für Kältemittel R404A PSHC01-404A-C 199,- PSHC für Kältemittel R407A PSHC01-407A-C 199,- PSHC für Kältemittel R407C PSHC01-407C-C 199,- PSHC für Kältemittel R407F PSHC01-407F-C 199,- PSHC für Kältemittel R410A PSHC01-410A-C 199,- PSHC für Kältemittel R417A PSHC01-417A-C 199,- PSHC für Kältemittel R422A PSHC01-422A-C 199,- PSHC für Kältemittel R422D PSHC01-422D-C 199,- PSHC für Kältemittel R427A PSHC01-427A-C 199,- PSHC für Kältemittel R438A PSHC01-438A-C 199,- PSHC für Kältemittel R448A PSHC01-448A-C 199,- PSHC für Kältemittel R449A PSHC01-449A-C 199,- PSHC für Kältemittel R450A PSHC01-450A-C 199,- PSHC für Kältemittel R507 PSHC01-0507-C 199,- PSHC für Kältemittel R513A PSHC01-513A-C 199,- Zubehör, bitte separat bestellen Kabelsatz für den Anschluss von PSHC an QREV, 1,5 m WHA-PSHC-150-1C 49,- 4

MEMS-Modul Gehäuse Kapilarrohr Kapillarrohr für Drucksignal Auslassrohr Durchflussrichtung Einlassrohr Feder Schieber Schieber Kältemittelleitung aus Kupfer Bodenstopfen Abbildung 1: Aufbau des Expansionsventils Schnittstelle für Ruhekontakt (Normally Open) Schnittstelle für Arbeitskontakt (Normally Closed) Elektrische Schnittstelle Common Betätigungselement Kältemittelschnittstelle Verschiedene Schichten des MMS-Mikroventils Abbildung 2: Aufbau der MEMS-Technologie 5

Elektrische Verbindung MEMS-Modul MEMS-Mikroventil Filtration Dichtungen Schnittstelle für Ruhekontakt (Normally Open) Schnittstelle für Arbeitskontakt (Normally Closed) Common Abbildung 3: Konfektionierung eines MEMS-Mikroventils Filtration, Dichtungen, Schutz und elektrische Schnittstelle 37,8 mm 182,2 mm 65,9 mm Druckquelle Auslassdruck Abbildung 4: Konfektionierung eines MEMS-Mikroventils Abbildung 5: Abmessungen Ø 26 29,2 23 6,9 ⅜ Lötverbindung nominale Nennweite 9,35 OD 87,5 175 Abbildung 6: Abmessungen 6

Pfeil für die Durchflussrichtung Abbildung 7: Montage von QREV, korrekte Ausrichtung Versorgungsspannung 24 V DC oder 24 V AC Temperaturfühler PSHC Verdampfer Auslass Elektrischer Anschluss Filtertrockner Saugleitung Durchfluss Verdampferregister Verdampfer Einlass Durchfluss Kältemittelleitung QREV Abbildung 8: Installationsschema von QREV und PSHC 7

Überhitzungsregler PSHC für Expansionsventil QREV 35,8 14,15 19,5 45,1 ¼" SAE 7/16"-20 UNF Abbildung 9: Abmessungen des Überhitzungsreglers (mm) Schraderventil 10-PIN-Anschluss In diesem Bereich kann eine Rohrisolierung angebracht werden Saugleitung Schraubenschlüssel 9/16" Schraubenschlüssel 7/16" Abbildung 10: Schraderventil für den Überhitzungsregler Abbildung 11: Montage des Überhitzungsreglers auf dem Schraderventil Abbildung 12: Positionierung des Überhitzungsreglers 8

Überhitzungsregler PSHC für Expansionsventil QREV Vergrößerung Montage auf 10 Uhr oder 2 Uhr Isolierung Temperaturfühler Abbildung 13: Montage des externen Temperaturfühlers an der Saugleitung Versorgungsspannung (Rot, Schwarz) 10-PIN Anschluss Temperaturfühler Impulsausgang (Weiß) Universeller Draht (Braun, Violett) 24 V AC/DC Versorgungsspannung oder Transformator Elektrischer Anschluss (UL-zugelassen) D+ D- D Masse RS-485 Kommunikation 24 AWG, Rot, Schwarz, abgeschirmt Datensignal Masse: Grün USB auf RS-485 Adapter (isoliert) PSHC Grafische Benutzerschnittstelle für Konfiguration der Parameter Abbildung 14: Elektrischer Anschluss 9

Überhitzungsregler PSHC für Expansionsventil QREV PIN- Nummer PIN- Bezeichnung PIN-Funktion Drahtfarbe und -typ 1 AC2 Spannungseingang Rot, 1,02 mm Ø (18 AWG) 6 AC1 Spannungseingang Schwarz, 1,02 mm Ø (18 AWG) 3 DATA- RS-485 (-)-Kommunikation Schwarz, 0,51 mm Ø (24 AWG), abgeschirmt 4 DATA+ RS-485 (+)-Kommunikation Rot, 0,51 mm Ø (24 AWG), abgeschirmt 2 DGND 9 SENS Masse für RS-485 und Temperaturfühler Betriebsspannung Temperaturfühler Grün, 0,64 mm Ø (22 AWG) Schwarz, 0,51 mm Ø (24 AWG) 7 PWM+ PWM Ausgang Weiss, 1,02 mm Ø (18 AWG) 8 PWM- PWM Ausgang Weiss, 1,02 mm Ø (18 AWG) 5 GPB 10 GPA Allgemeine Verwendung, nicht verwendet Allgemeine Verwendung, nicht verwendet Braun, 0,81 mm Ø (20 AWG) Violett, 0,81 mm Ø (20 AWG) Abbildung 15: PIN-Belegung und Kabelsatz WHA-PSHC-150-1C 10