CVE 시리즈 영구 자석 동기 인버터 원심 냉각기

간단한 설명:


제품 상세 정보

자주하는 질문

고속 영구 자기 동기 인버터 모터
세계 최초의 고출력 및 고속 PMSM이 이 원심 냉각기에 사용됩니다.출력은 400kW 이상이고 회전 속도는 18000rpm 이상입니다.모터 효율은 최대 96% 이상, 최대 97.5%로 모터 성능 국가 1등급보다 높습니다.컴팩트하고 가볍습니다.400kW 고속 PMSM의 무게는 75kW AC 유도 모터와 동일합니다.고정자와 회전자를 냉각시키는 나선형 냉매 스프레이 냉각 기술을 채택하여 모터 온도를 약 40℃로 제어하여 효율적인 작동을 보장합니다.
고속 모터 직구동 2단 임펠러단위는 고속 모터 직접 구동 2단 임펠러를 채택합니다.가속 기어와 2개의 레이디얼 베어링이 취소되어 효율성이 향상되고 기계적 손실이 최소 70% 감소합니다.다이렉트 드라이브와 간단한 구조로 컴프레서는 더 작은 크기로 안정적으로 작동합니다.압축기의 부피와 무게는 동일한 용량의 기존 압축기의 40%에 불과합니다.고속 기어의 고주파 소음이 없으면 컴프레서의 작동음이 훨씬 적습니다.이는 기존 장치보다 8dBA 낮습니다. 폭=
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모든 조건의 "광대역" 공압 설계

임펠러와 디퓨저는 25~100% 부하에서 압축기의 고효율 운전을 실현하도록 최적화되어 있습니다.최대 부하 작동을 기반으로 하는 기존 설계와 비교하여 이 설계는 압축기의 효율 감쇠를 줄일 수 있습니다.기존의 인버터 원심 냉각기는 압축기의 가변 속도와 50~60% 부하에서 회전하기 시작하는 가이드 베인의 가변 개방 각도에 의해 용량 제어를 실현합니다.그러나 Gree CVE 시리즈 원심 냉각기는 25~100% 부하에서 압축기의 속도를 직접 변경하여 가이드 베인의 교축 손실을 줄이고 모든 조건에서 작업 성능을 향상시킬 수 있습니다.

설치된 사인파 인버터

위치 센서리스 제어 기술을 채택하여 프로브 없이 모터의 회전자를 배치할 수 있습니다.PWM 제어 가능한 정류 기술을 통해 인버터는 부드러운 사인파를 출력하여 모터 효율을 향상시킬 수 있습니다.인버터가 장치에 직접 설치되어 고객을 위한 바닥 공간을 절약합니다.또한 모든 통신선은 공장에서 연결되어 기기의 신뢰성을 향상시킵니다.

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저점도 베인 디퓨저

고유한 저점도 베인 디퓨저 설계 및 에어포일 가이드 베인은 고속 가스를 높은 정압 가스로 효과적으로 전환하여 압력 회복을 실현할 수 있습니다.부분 부하에서 베인 전환은 역류 손실을 줄이고 부분 부하 성능을 개선하며 장치의 작동 범위를 확장합니다.

2단계 압축 기술
1단 냉동 시스템과 비교하여 2단 압축은 순환 효율을 5%~6% 향상시킵니다.압축기의 회전 속도를 낮추어 압축기의 신뢰성과 내구성을 향상시킵니다.
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고효율 밀폐 임펠러
압축기 임펠러는 삼원 밀폐형 임펠러로 덮개가 없는 임펠러보다 더 효율적이고 신뢰할 수 있습니다.익형 3차원 구조를 채택하여 보다 적응력이 뛰어납니다.유한요소해석, 3좌표 검사기, 동적평형시험, 과속시험, 실제 작업조건에서의 실제시험을 통해 임펠러가 설계요건을 충족하고 안정적인 운전이 가능한지 확인한다.임펠러와 기본 샤프트는 키리스 연결을 채택하여 키 연결로 인한 부분적인 응력 집중과 로터의 추가적인 불균형을 방지하여 압축기의 작동 안정성을 향상시킵니다.
고효율 열교환기
열 교환 표면은 열 전달 메커니즘을 기반으로 설계되었습니다.유동 압력 손실과 에너지 소비를 줄이기 위해 최적화되었습니다.과냉각기는 응축기 하단에 장착되어 있습니다.다중 흐름 제한으로 과냉각도는 최대 5℃까지 가능합니다.중간 차단판은 지지판과 연결되는 나사 파이프보다 2배 두꺼운 광 파이프를 채택하여 고속 냉매의 영향으로 구리 파이프가 손상되지 않습니다.밀봉 효과를 보장하기 위해 3-V 그루브 튜브 플레이트 디자인이 채택되었습니다.
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고급 제어 플랫폼
고성능 32비트 CPU 및 DSP 디지털 신호 프로세서가 사용됩니다.높은 데이터 수집 정확도와 데이터 처리 용량은 시스템 제어의 실시간 기능과 정확도를 보장합니다.다채로운 LCD 터치 스크린과 함께 사용자는 디버깅에서 자동 제어 및 수동 제어를 쉽게 실현할 수 있습니다.또한 지능형 기술, 퍼지 기술 및 일반 PID 제어 알고리즘과 통합된 지능형 Fuzzy-PID 복합 제어 알고리즘을 채택하여 시스템이 빠른 응답 속도와 안정적인 성능을 발휘할 수 있습니다.

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