应用变频控制可以节省能源,主要有两个原因:1.它使压缩机速度根据冷却/加热负载而变化,因此仅消耗与该负载匹配所需的功率。根据加热或冷却房间所需的容量,电源的 50 Hz 频率被反转为更高或更低的频率。如果需要较低的容量,则降低频率并减少能源使用。2.在部分负载条件下,能源效率更高。如果由于需要的容量较少而使压缩机旋转得更慢,则线圈实际上会变得过大。因此,与始终以相同速度运行的非变频压缩机相比,可以实现更高的效率。
• 双 BLDC 电机 FOC、压缩机和风扇 • 数字交错 PFC、2 级、CCM • 数字软启动浪涌电流限制器,无继电器、无 NTC
多功能热泵 该设备由三个热交换器组成:一个位于热源侧,一个位于设备侧,一个位于生活用水侧。在设备侧热交换器上,该装置可以根据季节产生热水和冷却水,以满足建筑物的供暖或制冷需求。在生活用水热交换器上,该装置产生高温水,输送到装置外部的储水箱。该装置的运行方式根据季节而不同:根据温度探头和设定点读数,自动从一种运行模式切换到另一种运行模式(在季节期间)。切换的时间和逻辑设置为保证系统的最大效率和可靠性。
PACC控制器 � 采用艾默生微处理控制器,具有先进的PID调节技术。 � 带蓝色背光的240×128点阵液晶屏,界面操作简便。 � 多级密码保护,有效防止未经授权的操作。 � 断电自恢复,高低压保护。 � 通过菜单可查看主要部件的运行时间。 � 专家级故障诊断系统,自动显示当前故障信息,方便维护。 � 可存储多达200条历史事件记录。 配有RS485接口,采用信息部企业标准通讯协议。
这些额外的空调设备将挽救生命、使城市更宜居、并避免经济生产力的损失。医学杂志《柳叶刀》估计,例如,2019 年,全球 65 岁或以上人群中因使用空调而避免了近 20 万人死亡,将该群体的热相关死亡率降低了 37%。但更广泛地扩大这些好处需要付出代价。空调所需的电力已经比整个航空业产生的二氧化碳 (CO₂) 排放量还要多。而且,物理定律表明,随着外界温度的升高,一度冷却的能耗就会增加,额外的冷却将需要更多的每单位电力,从而有可能大大增加全球变暖的风险。
图 1 显示了为空调开发的线性压缩机的配置。为了使活塞进行线性振荡运动,使用了动磁式线性电动机。通过使用动磁式线性振荡电动机,可以以经济有效的方式获得由电动机引起的最小侧向负载。使用多个螺旋压缩弹簧来构成共振系统并减少弹簧引起的侧向力。为了直接替换传统压缩机,整体结构设计为立式。线性压缩机也采用了低压容器类型。为了润滑滑动部件并冷却压缩过程中产生的热量,设计了油泵系统。它为活塞轴承提供了足够的油。采用悬挂弹簧对容器进行整体隔振,充分降低了壳体及连接管道的振动。
交付:根据设备尺寸和运输可能性,设备可以按以下方式交付:1) 热泵回路/冷却回路在工厂组装并预先填充制冷剂。 这意味着蒸发器、冷凝器、压缩机以及视情况而定的回收交换器的腔体可以作为一组组装和交付在公共框架上。2) 热泵回路/冷却回路已组装,但在各个腔体的法兰处中断。 这意味着蒸发器、冷凝器、压缩机或视情况而定的回收交换器的腔体是单独交付的,并且必须在安装后在中断的位置焊接回路并用制冷剂填充回路。3) 即插即用设计。 这意味着设备已完全组装并安装在公共框架上;热泵回路/冷却回路已组装并填充制冷剂。 MaR 系统已完全连接并经过测试。
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