分离式冷却系统。许多竞争性装载机使用冷却系统,将空气从侧面吸入,通过发动机舱,然后从机器后部排出。966H 冷却系统通过非金属护罩与发动机舱隔离。液压驱动的变速风扇从机器后部吸入干净的空气,然后从机罩的侧面和顶部排出。最终结果是最佳冷却效率、提高燃油效率、减少散热器堵塞并降低操作员噪音水平。
各种类型和尺寸的工业仪器仪表、控制和机械 变速交流和直流电机驱动器,从非常小到 10MW 汽车发动机控制单元 (ECU) 和其他电子组件 (ESA) 电池充电器,从非常小到 MW 电源转换器:AC-DC、DC-DC、DC-AC、AC-AC,从非常小到 MW 信息技术设备 (ITE),例如计算机、服务器、RAID 阵列 个人数字助理 (PDA) 和其他手持无线计算设备 海洋设备 海底石油和天然气生产设备
摘要 — 3 型和 4 型风力发电机的电网形成 (GFM) 控制在电力系统研究中引起了广泛关注;然而,电力电子转换器有限的过流能力继续削弱不断发展的电力系统的电网强度。同步风力发电,也称为 5 型风力发电机 (WTG),通过在可再生能源发电渗透水平非常高的情况下保持电网基本同步,提供了独特的 GFM 解决方案来解决电网整合和电网强度问题。5 型 WTG 通过由变速液力变矩器驱动的同步发电机 (SG) 连接到电网;因此,风力转子以变速模式运行以实现最大发电量,并且发电机轴与电网保持同步。本文在功率硬件在环 (PHIL) 测试环境下开发并测试了 5 型 WTG 的高保真模型。 PHIL 演示表明,5 型风力发电机组本质上可充当 GFM 装置,并且在高风速条件下,与 3 型风力发电机组相比,其功率响应、风轮动力学和效率方面可获得类似的性能。开发的模型还进一步深入了解了 5 型风力发电机组如何有利于平稳过渡到具有高集成度逆变器资源的电力系统。索引术语 — 同步风、电网形成控制、电网强度、5 型、功率硬件在环。
您可能听说过逆变器技术的兴奋之情,LG 逆变器凭借创新的操作方式,成为能源效率的巅峰。LG 逆变器系统不使用恒速压缩机,而是使用变速压缩机,这意味着可以根据室内条件改变空调的制冷或制热能力。这使得 LG 逆变器机组运行更经济、更高效,产生的噪音比标准机组更小,并且包含市场上大多数卓越功能。所有 LG 逆变器机组都有 6 大优势,包括以下高级功能:
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效率经济 压缩空气成本占总电力成本的 40% 以上。阿特拉斯·科普柯希望帮助您减少开支。我们的 GA VSD(变速驱动)压缩机可根据空气需求调整压缩机容量,从而将能源成本降低 35%,并将压缩机总生命周期成本 (LCC) 降低 22%。由此产生的能源节约对环境产生了重大影响,体现了阿特拉斯·科普柯致力于为子孙后代保障健康未来的决心。
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