小型三用冷暖热水空调机的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·课题来源及研究目的和意义 | 第9-12页 |
| ·课题来源 | 第9-10页 |
| ·家用空调与家用热水器一体化的必要性 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状及分析 | 第12-17页 |
| ·冷凝热的回收利用 | 第12-14页 |
| ·热泵热水器工质的替代 | 第14-15页 |
| ·热泵热水器除霜的研究 | 第15-16页 |
| ·多功能热泵空调器的研究 | 第16-17页 |
| ·本文主要工作 | 第17-18页 |
| 2 CHU系统设计及试验系统 | 第18-39页 |
| ·多功能热泵空调器的系统形式 | 第18-21页 |
| ·水冷式冷凝器的接入方式 | 第18-19页 |
| ·水冷式冷凝器的水循环方式 | 第19-21页 |
| ·CHU系统设计 | 第21-24页 |
| ·CHU功能设计要求 | 第21-22页 |
| ·PC-CHU的设计 | 第22-23页 |
| ·DE-CHU的设计 | 第23-24页 |
| ·PC-CHU性能测试试验系统建立 | 第24-34页 |
| ·PC-CHU测试试验原理 | 第24-26页 |
| ·PC-CHU试验样机 | 第26-28页 |
| ·PC-CHU试验系统 | 第28-34页 |
| ·DE-CHU性能测试试验系统建立 | 第34-36页 |
| ·DE-CHU试验样机 | 第34-35页 |
| ·DE-CHU试验系统 | 第35-36页 |
| ·CHU试验系统误差分析及试验可靠性验证 | 第36-38页 |
| ·试验数据处理与误差分析 | 第36-37页 |
| ·试验系统可靠性验证 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 3 PC-CHU运行特性的试验研究 | 第39-45页 |
| ·空气源热泵单独制热水模式性能分析 | 第39-41页 |
| ·制冷制热水模式性能分析 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 4 DE-CHU运行特性的试验研究 | 第45-57页 |
| ·夏季空气源热泵制热水模式性能试验 | 第45-46页 |
| ·夏季水源热泵制热水模式性能试验 | 第46-48页 |
| ·夏季间接连接空气源热泵模式性能试验 | 第48-52页 |
| ·间接连接系统性能参数 | 第48-50页 |
| ·间接与直接两种连接方式下机组性能对比分析 | 第50-52页 |
| ·冬季空气源热泵制热水模式性能分析 | 第52-53页 |
| ·冬季水源热泵制热水模式性能分析 | 第53-54页 |
| ·问题讨论 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 5 CHU监测控制器的开发 | 第57-84页 |
| ·监测控制器总体方案设计 | 第57-61页 |
| ·CHU监测控制器硬件设计总体方案 | 第57-59页 |
| ·确定微控制器类型 | 第59-61页 |
| ·CHU监测控制器前向通道设计 | 第61-67页 |
| ·温度采集 | 第61-63页 |
| ·电参数采集 | 第63-67页 |
| ·开关量采集 | 第67页 |
| ·CHU监测控制器后向通道设计 | 第67-68页 |
| ·CHU监测控制器通信部分硬件设计 | 第68-69页 |
| ·CHU监测控制器人机界面设计 | 第69-70页 |
| ·CHU监测控制器其它部分硬件设计 | 第70-72页 |
| ·电源电路 | 第70-71页 |
| ·E~2PROM存储 | 第71-72页 |
| ·看门狗 | 第72页 |
| ·PCB电路板设计 | 第72-76页 |
| ·电路板焊接 | 第76页 |
| ·监测控制系统软件设计 | 第76-83页 |
| ·主程序 | 第76-77页 |
| ·运行判断子程序 | 第77-78页 |
| ·不同模式运行子程序 | 第78-79页 |
| ·数字式温度采集子程序 | 第79-81页 |
| ·串行通信子程序 | 第81-82页 |
| ·除霜控制子程序 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 6 结论与展望 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-89页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第89页 |
| 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90-92页 |