永磁同步電機、高速電機直驅雙級葉輪、全工況“寬頻”氣動設計技術、雙級壓縮補氣增焓技術
高速電機直驅雙級葉輪 高速電機直接驅動雙級葉輪,取消了常規(guī)離心機的增速齒輪裝置和2個徑向軸承,機械損失降低70%以上,提高機組效率。 直聯(lián)驅動,結構簡單,運行可靠,壓縮機的整體尺寸小,壓縮機體積與重量僅為相同冷量常規(guī)壓縮機的40%。取消增速齒輪,沒有齒輪的高頻噪音,壓縮機運行噪音更低,比傳統(tǒng)機組降低了8dBA以上。 |
全工況“寬頻”氣動設計技術 針對25~100%負荷優(yōu)化設計葉輪、擴壓器等,實現(xiàn)壓縮機在所有負荷下的高效運行,相比傳統(tǒng)的以滿負荷設計的機組,降低了壓縮機效率衰減;常規(guī)變頻離心機采用變轉速+導葉聯(lián)合進行冷量調節(jié),在50~60%負荷時,就開始關小導葉,降低部分負荷工況下機組效率;格力永磁同步變頻離心機在25%~100%負荷范圍內,通過變轉速即可實現(xiàn),從而減小導葉節(jié)流損失,提高機組全工況性能。 |
機載正弦波變頻器 高速永磁同步無位置傳感器精確控制技術,無需探頭即可感知電機轉子位置,時刻精確監(jiān)測電機角度位置,提高可靠性;采用PWM可控整流技術,使變頻器輸出平滑的正弦波,提高電機效率;一體化設計,變頻器直接安裝在機組上,大大減小機組的占地面,為客戶節(jié)省機房面積。同時,所有通訊接線均在廠內完成,提高機組可靠性。 |
低稠度葉片擴壓器
獨有的低稠度擴壓器設計,機翼型葉片對氣體導流,有效地將高速氣體轉換成高靜壓氣體,實現(xiàn)壓力回收的高效率。在部分負荷下,葉片導流有效減少回流損失,改善部分負荷性能,擴展機組運行范圍,大幅度提升機組部分負荷性能。 |
雙級壓縮補氣增焓技術
機組采用雙級壓縮補氣增焓技術,相比單級制冷循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)效率提高了5%~6%;采用雙級壓縮,降低了壓縮機轉速,使壓縮機運行更可靠,使用壽命更長。 |
高效閉式葉輪 根據(jù)三元流動原理設計新型高效閉式葉輪,比開式葉輪具有更高效率和可靠性,采用翼型三維結構葉輪,變工況適應性更強,保證全工況效率更高;葉輪結構進行有限元強度分析,確保葉輪高速下運行可靠;同時經(jīng)三坐標檢測儀檢測、動平衡試驗和超轉速試驗、實際工況運行實驗,有效保證設計要求和運轉平穩(wěn)。葉輪與主軸采用無鍵連接,避免了用鍵連接產(chǎn)生的局部應力集中和轉子附加不平衡,提高壓縮機的可靠性和運行平穩(wěn)性。 |
新型高效換熱器
針對不同傳熱機理設計特殊換熱表面,傳熱效率更好,降低流動壓力損失,減少能耗;過冷器位于冷凝器底部,采用高效過冷管,多次折流有提高機組過冷度,zui高能達5℃;中間隔板采用比螺紋管厚一倍的光管與支撐板緊密脹接,保證銅管在冷媒高速沖擊下,不會因銅管與支撐板的碰撞產(chǎn)生破損,避免漏管產(chǎn)生故障。三V槽管板孔設計,熱交換管與管板在脹管過程中有足夠且均勻的空間,使脹管效果更佳。 |
高級控制平臺
高性能的32位CPU和DSP數(shù)字信號處理器,優(yōu)秀的數(shù)據(jù)采集精度和數(shù)據(jù)處理能力確保系統(tǒng)控制的實時性和精度;彩色液晶觸摸屏,確保良好的人機交互,輕松實現(xiàn)全自動控制和調試時手動控制;先進的智能Fuzzy-PID復合控制算法,將智能技術、模糊技術與常規(guī)的PID控制算法相結合,確保系統(tǒng)具有更快的響應時間,更好的穩(wěn)態(tài)性能。 |