ຜົນກະທົບຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ defrost ແມ່ນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ. ໂດຍຜ່ານຕູ້ເຢັນຄວບຄຸມເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ defrost ໃນຕູ້ແຊ່ເຢັນພາຍໃນສາຍຄວາມຮ້ອນ defrost, ດັ່ງນັ້ນຕູ້ເຢັນ freezer evaporator frosting ຈະບໍ່ຕິດ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ freezer ຕູ້ເຢັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມີເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບ bimetallic ແລະກົນຈັກ defrost.
ໂດຍຜ່ານທໍ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມເພື່ອກວດຫາອຸນຫະພູມພາຍໃນຕູ້ເຢັນເພື່ອຄວບຄຸມການເລີ່ມຕົ້ນແລະຢຸດຂອງເຄື່ອງອັດ, ດັ່ງນັ້ນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຕູ້ເຢັນໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຕູ້ເຢັນໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ (ຕູ້ເຢັນທັງຫມົດມີເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ). ເຄື່ອງຈັບເວລາ Defrost: ຜ່ານຊິບຫນ່ວຍຄວາມ ຈຳ ຂອງກະດານຄອມພິວເຕີຫຼືການ ກຳ ນົດເວລາເຄື່ອງກົນຈັກເພື່ອຄວບຄຸມຕູ້ເຢັນໃນຕູ້ເຢັນພາຍໃນສາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ defrost ເຮັດວຽກ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕູ້ເຢັນຕູ້ເຢັນ evaporator ແຊ່ແຂງ, ປ່ອຍໃຫ້ຕູ້ແຊ່ເຢັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ພຽງແຕ່ຕູ້ເຢັນທີ່ມີອາກາດເຢັນເທົ່ານັ້ນ. ຟັງຊັນ defrost).
ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສາມາດຕັ້ງລະດັບອຸນຫະພູມ defrost ໄດ້;ຍັງບອກອີກວ່າເມື່ອອຸນຫະພູມຕູ້ເຢັນຕໍ່າກວ່າທີ່ທ່ານຕັ້ງອຸນຫະພູມ, ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈະປິດລົງ ແລະເລີ່ມ defrost. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທ່ານກໍານົດອຸນຫະພູມ defrost ເປັນ -15 ° C, ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ເຢັນຕ່ໍາກວ່າ -15 ° C, ເລີ່ມຕົ້ນ defrosting.
ແນ່ນອນ, ບາງສ່ວນຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນອີງໃສ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຫຼືເຄື່ອງບີບອັດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ສະສົມເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະ defrost, ນັ້ນແມ່ນ, ວົງຈອນ defrost T1, ໄລຍະເວລາ defrost T1 ສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍຜູ້ໃຊ້. ເຊັ່ນ 6 ຊົ່ວໂມງ, 10 ຊົ່ວໂມງ.
ໃນເວລາທີ່ຕູ້ເຢັນກັບ defrost ໄດ້, ສ່ວນຕ່ໍາຂອງທໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ evaporator ກັບຄວາມຮ້ອນ, ເລີ່ມ defrosting. ຫຼັງຈາກນ້ຳກ້ອນໃນຕູ້ລະເຫີຍລະລາຍແລ້ວ, ຈະໄຫຼຕາມທໍ່ນ້ຳດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ເພື່ອໄປຮອດລຸ່ມຂອງຖາດນ້ຳ, ເມື່ອອຸນຫະພູມລະເຫີຍຂຶ້ນຮອດສູນປະມານ 8 ອົງສາ, ການລະເຫີຍໄດ້ຢຸດເຊົາ. ຈະບໍ່ຜະລິດ vapor ນ້ໍາ, ແຕ່ defrosting ເນື່ອງຈາກການ downtime ເລັກນ້ອຍຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ, ອຸນຫະພູມພາຍໃນກ່ອງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ການປະຕິບັດໂດຍລວມຂອງຕູ້ເຢັນບໍ່ມີຜົນກະທົບ.
ເວລາປະກາດ: 23-07-2024