Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Как работает бытовая сплит-система

  • 15.07.2026
  • Принцип работы

Бытовая сплит-система — кондиционер, разделённый на два блока: внутренний, установленный в помещении, и наружный, вынесенный на улицу. Между собой они соединены медными трубопроводами, по которым циркулирует хладагент, а также кабелем управления и дренажной линией. Прибор не «производит холод» сам по себе: он переносит теплоту из помещения наружу за счёт замкнутого парокомпрессионного цикла — испарения хладагента при низком давлении внутри и его конденсации при высоком давлении снаружи. Ниже разобрано, как работает сплит-система: состав блоков, цикл хладагента, инверторное управление производительностью, рабочие режимы и типовые ошибки эксплуатации.

Содержание статьи
Домашний климат

Из чего состоит сплит-система

Слово «сплит» означает разделённую компоновку: холодильная машина разнесена на два блока заводского изготовления, предназначенных для совместной работы. Такое разделение позволяет вынести шумные и тепловыделяющие узлы за пределы помещения.

Внутренний блок
Теплообменник, вентилятор, фильтры, жалюзи, датчики, плата управления
Наружный блок
Компрессор, теплообменник, вентилятор, дроссельное устройство, автоматика
Межблочные трассы
Две медные трубы хладагента (жидкостная и газовая) с теплоизоляцией
Электрика
Межблочный кабель питания и управления
Дренаж
Отвод конденсата от внутреннего блока
Тип по стандарту
Кондиционер (или тепловой насос) без воздуховодов, «воздух — воздух»

Сплит-система не создаёт холод, а перемещает теплоту: контур забирает её из воздуха помещения и сбрасывает в наружный воздух.

Стандарт на испытания такого оборудования рассматривает системы с одним наружным блоком и одним или несколькими внутренними блоками, управляемыми отдельным термостатом или регулятором. Мульти-сплит-системы вынесены в отдельный стандарт. При лабораторных испытаниях сплит-систему подключают трассами длиной от 5 до 7,5 м по каждой линии, причём не менее 40 % общей длины трубопровода должно находиться в наружных условиях, а остальная часть — во внутренних.

Наверх

Цикл хладагента: как переносится теплота

В основе работы лежит замкнутый парокомпрессионный цикл. Хладагент последовательно проходит четыре процесса, меняя агрегатное состояние. Ключевой физический принцип: при испарении жидкость поглощает теплоту, при конденсации пар её отдаёт, а температура фазового перехода зависит от давления — понижая давление, добиваются кипения хладагента при низкой температуре, повышая, заставляют его конденсироваться при температуре выше наружной.

  1. Сжатие. Компрессор наружного блока всасывает пары хладагента низкого давления и сжимает их. Давление и температура пара резко возрастают — он становится горячее наружного воздуха.
  2. Конденсация. Горячий пар поступает в теплообменник наружного блока (конденсатор), где обдувается наружным воздухом, отдаёт теплоту и переходит в жидкость. Именно здесь теплота, забранная из комнаты, сбрасывается на улицу.
  3. Дросселирование. Жидкий хладагент проходит расширительное устройство — капиллярную трубку или регулирующий вентиль. Давление резко падает, вместе с ним падает и температура кипения.
  4. Испарение. В теплообменнике внутреннего блока (испарителе) хладагент кипит при низком давлении и низкой температуре, поглощая теплоту воздуха помещения, который прогоняет через теплообменник вентилятор. Образовавшийся пар возвращается в компрессор — цикл замыкается.
Поскольку поверхность испарителя холоднее точки росы воздуха в комнате, на ней конденсируется водяной пар. Поэтому охлаждение всегда сопровождается осушением воздуха, а конденсат необходимо отводить дренажной линией. Стандарт прямо требует, чтобы при испытаниях конденсат не капал и не стекал с оборудования.
Наверх

Основные узлы и их функции

УзелРазмещениеФункция в цикле
Компрессор (мотор-компрессор)Наружный блокСжимает пар, обеспечивает циркуляцию хладагента по контуру
Теплообменник наружного блокаНаружный блокКонденсатор в режиме охлаждения: отвод теплоты наружу
Дроссельное устройствоНаружный блокПонижение давления, регулирование подачи жидкого хладагента
Теплообменник внутреннего блокаВнутренний блокИспаритель в режиме охлаждения: отбор теплоты из воздуха
ВентиляторыОба блокаПрокачка воздуха через теплообменники
Четырёхходовой клапанНаружный блокРеверс потока хладагента для работы на обогрев
Датчики температурыОба блокаОбратная связь для платы управления
ФильтрыВнутренний блокЗадержание пыли на входе воздуха

Обозначение хладагента и масса заправки указываются на заводской табличке — это требование стандарта. Обозначение приводится по действующей системе обозначений хладагентов, масса заправки — на компрессорном (наружном) блоке.

Наверх

Инверторное управление

По способу регулирования производительности бытовые сплит-системы делятся на два типа.

Управление «включено — выключено»

Компрессор работает только на одной, номинальной производительности. Достигнув заданной температуры, автоматика полностью останавливает компрессор, а при отклонении температуры запускает его снова. Регулирование получается ступенчатым: температура в помещении колеблется вокруг уставки, а каждый пуск сопровождается повышенным пусковым током.

Инверторное управление

Инвертор — силовой преобразователь в наружном блоке. Он выпрямляет сетевое переменное напряжение в постоянное, а затем формирует из него переменное напряжение регулируемой частоты. Частота питания задаёт частоту вращения двигателя компрессора, а значит — его производительность. Достигнув уставки, инверторная система не останавливает компрессор, а снижает его обороты до уровня, компенсирующего текущие теплопритоки.

ПризнакУправление «вкл/выкл»Инверторное управление
Производительность компрессораФиксированнаяПлавно регулируемая
Поддержание уставкиЦиклами пуск-остановНепрерывной работой на переменной мощности
Пусковые токиПовторяются при каждом пускеПуск редкий, плавный
Работа при частичной нагрузкеТолько чередованием цикловШтатный режим
СхемотехникаПрощеСложнее: силовой преобразователь и микропроцессорное управление

Особенность инверторной техники учтена и в методике испытаний: если изготовитель оборудования с компрессором переменной скорости не указывает рабочую частоту при полной нагрузке, такое оборудование при испытаниях на холодопроизводительность управляется штатным термостатом, настроенным на минимальную допустимую температуру.

Наверх

Режимы работы

Набор режимов зависит от модели, но базовые функции определяются возможностями контура.

  • Охлаждение. Основной режим: внутренний теплообменник работает испарителем, наружный — конденсатором. Сопровождается осушением воздуха.
  • Обогрев. Возможен только у моделей с реверсом цикла (тепловых насосов «воздух — воздух»). Теплообменники меняются ролями.
  • Осушение. Пониженная производительность контура и малый расход воздуха: цель — сконденсировать влагу, минимально снижая температуру в помещении.
  • Вентиляция. Работает только вентилятор внутреннего блока, компрессор выключен; воздух перемешивается и проходит через фильтры без охлаждения.

Бытовая сплит-система рециркулирует воздух помещения и не подаёт свежий наружный воздух — это не приточная установка. Задачу воздухообмена решает система вентиляции, а не кондиционер.

Наверх

Работа на обогрев и размораживание

В режиме обогрева четырёхходовой клапан меняет направление потока хладагента. Теплообменник наружного блока становится испарителем и отбирает теплоту у наружного воздуха, а внутренний работает конденсатором и отдаёт её в помещение. Теплота извлекается из наружного воздуха даже при отрицательных температурах, поскольку кипение хладагента идёт при ещё более низкой температуре.

Побочный эффект такой работы — обмерзание наружного теплообменника: влага из наружного воздуха оседает на холодной поверхности инеем и ухудшает теплообмен. Для его удаления предусмотрен автоматический цикл размораживания, на время которого контур кратковременно переключается, а вентилятор внутреннего блока отключается, чтобы не подавать в комнату холодный воздух.

Стандарт задаёт три набора наружных условий для испытаний на теплопроизводительность — Н1, Н2 и Н3, при температуре воздуха на входе внутреннего блока 20 °C по сухому термометру. Испытание в условиях Н1 обязательно для всех тепловых насосов; испытания в условиях Н2 и Н3 проводят, если изготовитель заявляет работу в этих режимах. Требование к автоматическому размораживанию: спустя одну минуту от начала цикла температура воздуха, выходящего из внутреннего блока, должна быть не ниже 18 °C.
Условия испытаний (обогрев)Наружный воздух, сухой термометрНаружный воздух, влажный термометр
Н17 °C6 °C
Н22 °C1 °C
Н3−7 °C−8 °C

Нижний предел рабочих температур конкретной модели задаёт изготовитель. Эксплуатация на обогрев за пределами этого диапазона не предусмотрена и требует специальных решений, оговорённых в документации на прибор.

Наверх

Хладагенты и их классы безопасности

Хладагент — рабочее тело цикла. Каждому присвоено цифровое обозначение по действующей системе обозначений хладагентов, а классификация по безопасности установлена стандартом на холодильные системы и тепловые насосы. Она строится из двух признаков: токсичности (группы A и B) и горючести (подклассы 1, 2L, 2, 3). В бытовых сплит-системах применяются хладагенты группы A — с меньшей хронической токсичностью.

ХладагентСоставКласс безопасностиОсобенности
R410AСмесь R32 и R125 (50/50)A1Негорючий; рабочие давления выше, чем у более ранних хладагентов
R32Однокомпонентный (дифторметан)A2LСлабогорючий; меньшая масса заправки при сопоставимой производительности

Класс A2L означает слабую горючесть: для таких хладагентов действующие стандарты устанавливают дополнительные меры — ограничения массы заправки в зависимости от объёма помещения и класса размещения оборудования, требования к контролю герметичности и к порядку работ. Требования к системам, содержащим воспламеняющиеся хладагенты, входят в область применения стандарта безопасности на бытовые тепловые насосы, кондиционеры и осушители.

Контур сплит-системы герметичен и в норме не расходует хладагент. Заправка, дозаправка и любые работы со вскрытием контура относятся к компетенции специалистов: это работы с оборудованием под давлением, а для хладагентов класса A2L — ещё и с учётом требований пожарной безопасности.
Наверх

Показатели эффективности и условия испытаний

Эффективность кондиционера выражают отношением полезной производительности к затраченной электрической мощности. Стандарт определяет два базовых показателя.

EER
Отношение общей холодопроизводительности к полезной потребляемой мощности при заданных номинальных условиях, Вт/Вт
COP
Отношение теплопроизводительности к полезной потребляемой мощности при заданных номинальных условиях, Вт/Вт
Полезная потребляемая мощность
Сумма мощностей компрессора, всех вентиляторов, устройств управления и защиты, электронагревателей размораживания
Публикация значений
Производительность — в кВт (или Вт); EER и COP округляют до трёх знаков

Показатели имеют смысл только вместе с условиями, при которых они получены. Для холодопроизводительности стандарт задаёт три набора стандартных номинальных условий по климату — Т1 (умеренный), Т2 (холодный) и Т3 (жаркий).

ПараметрТ1 (умеренный)Т2 (холодный)Т3 (жаркий)
Воздух на внутренней стороне, сухой термометр27 °C21 °C29 °C
Воздух на внутренней стороне, влажный термометр19 °C15 °C19 °C
Воздух на наружной стороне, сухой термометр35 °C27 °C46 °C
Воздух на наружной стороне, влажный термометр24 °C19 °C24 °C

Тип климатического исполнения (Т1, Т2 и/или Т3) указывается на заводской табличке. Поскольку EER и COP определяют при полной нагрузке в фиксированных условиях, они не отражают работу техники при частичной нагрузке в течение сезона — для этого предусмотрены отдельные стандарты на сезонные коэффициенты эффективности.

Наверх

Эксплуатация и типовые ошибки

  • Загрязнённые фильтры внутреннего блока. Снижают расход воздуха через испаритель, ухудшают теплообмен и производительность. Регулярная очистка — базовая операция, описанная в руководстве на прибор.
  • Затруднённый обдув наружного блока. Загрязнение теплообменника или преграды рядом с блоком ухудшают отвод теплоты: давление конденсации растёт, эффективность падает. Стандарт при испытаниях требует свободного пространства вокруг оборудования, и в эксплуатации логика та же.
  • Проблемы с дренажом. Засор или неверный уклон дренажной линии ведут к переполнению поддона и протечкам, поскольку конденсат образуется постоянно.
  • Ожидание вентиляции. От кондиционера ждут притока свежего воздуха, которого он не обеспечивает.
  • Сопоставление паспортных цифр без условий. Сравнивать производительность и EER корректно только при одинаковом климатическом исполнении и одинаковых номинальных условиях.
  • Самостоятельное вмешательство в контур. Работы с хладагентом требуют квалификации, оснастки и соблюдения требований стандартов; при слабогорючих хладагентах — дополнительных мер.
Наверх
Как работает бытовая сплит-система простыми словами?

Компрессор гоняет хладагент по замкнутому контуру между двумя блоками. Во внутреннем блоке хладагент кипит при низком давлении и забирает теплоту у воздуха комнаты, в наружном — сжимается компрессором, конденсируется и отдаёт эту теплоту на улицу. Так теплота переносится из помещения наружу.

Почему кондиционер называется сплит-системой?

Потому что холодильная машина разделена на два блока: внутренний в помещении и наружный на улице. Они соединены медными трубами хладагента, межблочным кабелем и дренажом и работают только совместно.

Чем инверторная сплит-система отличается от обычной?

В обычной компрессор работает на фиксированной мощности и циклически включается-выключается. В инверторной силовой преобразователь меняет частоту питания двигателя компрессора и плавно регулирует производительность, поэтому при выходе на уставку компрессор не останавливается, а снижает обороты.

Откуда берётся вода из внутреннего блока?

Это конденсат. Поверхность испарителя холоднее точки росы воздуха в помещении, поэтому влага из воздуха конденсируется на теплообменнике и стекает в поддон, откуда отводится дренажной линией. Появление воды в помещении обычно означает засор или неверный уклон дренажа.

Как кондиционер греет зимой?

У моделей с реверсом цикла четырёхходовой клапан меняет направление потока хладагента: наружный теплообменник становится испарителем и забирает теплоту у наружного воздуха, а внутренний отдаёт её в комнату. Периодически включается автоматическое размораживание наружного теплообменника.

Чем отличаются хладагенты R410A и R32?

R410A — смесь, класс безопасности A1 (негорючий). R32 — однокомпонентный хладагент, класс A2L (слабогорючий), требующий дополнительных мер по массе заправки и контролю герметичности. Обозначение хладагента и масса заправки указаны на заводской табличке прибора.

Что означают EER и COP в характеристиках?

EER — отношение холодопроизводительности к полезной потребляемой мощности, COP — отношение теплопроизводительности к ней же; оба в Вт/Вт. Значения относятся к заданным номинальным условиям испытаний, поэтому сравнивать их корректно только при одинаковых условиях.

Подаёт ли сплит-система свежий воздух с улицы?

Нет. Бытовая сплит-система работает на рециркуляции: она охлаждает, осушает и фильтрует воздух самого помещения. Приток свежего воздуха обеспечивает система вентиляции.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет руководство по эксплуатации конкретного прибора, проектную документацию и требования действующих нормативных документов. Монтаж, обслуживание и любые работы с холодильным контуром должны выполняться квалифицированными специалистами. Автор и издатель не несут ответственности за возможные последствия использования приведённых сведений.

Источники

  1. ГОСТ 32970-2014 (ISO 5151:2010). Кондиционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания и оценка рабочих характеристик.
  2. ГОСТ IEC 60335-2-40-2020. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям.
  3. ГОСТ IEC 60335-1-2024. Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
  4. ГОСТ 34891.1-2022 (EN 378-1:2016). Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора.
  5. ГОСТ 34891.2-2022 (EN 378-2:2016). Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, испытания, маркировка и документация.
  6. ГОСТ ISO 817-2014. Хладагенты. Система обозначений.
  7. ГОСТ Р ИСО 17584-2015. Свойства хладагентов.
  8. ГОСТ 33657.1-2015. Кондиционеры с воздушным охлаждением и воздухо-воздушные тепловые насосы. Методы испытаний и расчета сезонного коэффициента эффективности. Часть 1. Сезонный коэффициент эффективности охлаждения.
  9. ГОСТ 34345-2017. Мульти-сплит-системы кондиционеров и воздухо-воздушных тепловых насосов. Испытания и оценка рабочих характеристик.
  10. Руководства по эксплуатации и монтажу бытовых сплит-систем — техническая документация производителей.

© Компания Иннер Инжиниринг. Все права защищены.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.