压力控制方法与加热模式更相关。加热时室外空气温度的变化比冷却时更大。在温暖的天气下,定速压缩机的容量输出过高,而在寒冷的环境中,容量输出过低。可变压缩机和压力控制算法可以解决这个问题。在低温环境下,系统在低吸入压力和排气压力下运行。微控制器增加压缩机调制,加热容量也根据热负荷增加。在温暖的环境下,调制较低,从而节省能源。加热模式下的排气压力控制无论环境温度如何都能提供“恒定的加热容量”,同时还能节省能源。
变速压缩机型号 ROLLAIR ® V 标配 AIRLOGIC ® 控制器,可与 VACON 逆变器进行高级通信。该逆变器垂直安装在电气柜内,并配备集成风扇:冷却空气通过位于入口挡板后面的过滤泡沫从冷区抽出,以提高可靠性。ROLLAIR ® V 中使用的逆变器采用最新电子技术和专用软件,可根据空气需求精确调节电机速度并进行严格的压力控制,从而最大限度地节省能源。ROLLAIR ® V 压缩机经过 EMC(电磁兼容性)认证,可确保不会对电网产生磁干扰。
• Trane 3-D 涡旋压缩机 • 高级电机保护 • 300 psi 水侧蒸发器 • 蒸发器绝缘(¾ 英寸 Armaflex II 或同等产品) • 蒸发器加热带(恒温器控制) • 冷凝器盘管防护罩 • 低至 30°F 的运行无需额外的挡风板或压力控制 • 流量损失保护 • 可提供 UL 和 CSA 认证 • 有包装库存 • 控制电源变压器 • 低环境锁定 • 简明英语(西班牙语/法语)人机界面显示 • 智能超前/滞后操作 • 集成冷冻溶液泵控制 • 可选过程或舒适度控制算法 • 外部自动/停止 • 集成到 UCM 中的电子低环境阻尼器控制 • 流量开关 • 过滤器/连接套件
• 清洗泵分离器组件 (PPSA)——支持环境控制和生命支持系统 (ECLSS) 的探索开发硬件。该装置结合了传统压力控制和泵组件、分离器管道组件和清洗过滤器的功能,以提供最佳性能,同时支持未来在空间站进行的探索演示。• 空间综合 GPS/INS (SIGI)——支持货物和机组人员车辆到达和离开空间站时定位操作所需的关键硬件。• 电缆执行器组件,右侧硬停止——备用电缆,用于支持机组人员使用机组人员医疗保健系统高级阻力运动设备 (ARED)。• 便携式肺功能系统 (PPFS)——欧洲航天局 (ESA) 和 NASA 之间的此次合作用于支持空间站机组人员的呼吸、心血管和代谢研究。
电子风扇用于调节架空地板的压力:控制器调节 EC 以保持架空地板的恒定压力。这种调节最适合大型办公室被分成不同的房间,并通过由本地恒温器调节的电动阻尼器在架空地板上分配空气。在这种情况下,房间达到所需温度会导致该区域的电动阻尼器关闭,这对应于地板下压力的升高。松散供应并安装在架空地板中的压力传感器会通知控制器与阻尼器全部或部分关闭相对应的压力增加。因此,控制器通过降低或提高风扇转速,通过压力控制间接控制气流,从而保持从设定点选择的压力。该解决方案适用于配备冷冻水盘管或直接膨胀盘管但调节冷却能力的机组。
r aphite比替代材料具有许多优势。与某些替代方案相比,它具有化学耐药性,耐热性,机械性相对稳定,并且柔性/扩展的石墨具有良好的密封特性。石墨用作不同形式的包装材料:•编织的扩展石墨•编织的石墨纱•混合编织•模具形成的扩展的石墨环可以轻松解释包装工作的方式。根据泊松定律,正在施加轴向腺力并将其转化为径向力(图1)。这种径向力赋予了包装的密封能力,并在包装和阀杆(以及填充箱)之间产生了摩擦力。这就是每个填料环和相应的径向力接收到的腺力的原因,它会更深地进入填充框中(图2)。在阀门组件完成后,将力应用于包装环。该阀通常用高压水水力水平。这样做是为了确保满足压力控制要求。
然而,对于较大的立方体卫星和改进型一次性运载火箭 (EELV) 次级有效载荷适配器 (ESPA) 小型卫星,由铝合金制成的传统加工组件仍然有其主要结构用途。次级结构(例如太阳能电池板、隔热毯和子系统)连接到主要结构。它们独立存在,几乎不传递关键结构载荷。当主要结构发生故障时,任务将发生灾难性故障。虽然次级结构故障通常不会影响航天器的完整性,但它会对整个任务产生重大影响。这些结构类别可以作为一个很好的参考,但对于特别受体积限制的小型航天器来说可能很难区分。对于小型卫星来说尤其如此,因为这些航天器的功能可能与全尺寸总线相似,但分配器或部署环提供的体积成为制约因素。因此,结构部件必须尽可能提高体积效率。主要结构部件需要发挥多种功能,以最大限度地提高体积效率。这些功能可能包括热管理、辐射屏蔽、压力控制,甚至应变驱动。这些功能通常分配给大型航天器的二级结构部件。