品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 冷卻方式 | 風冷式 |
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價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 能源,電子,制藥,汽車,電氣 |
型號 | KRY-475/2S KRY-475W/2S | KRY-4A15W/2S | KRY-4A25W/2S | KRY-4A38W/2S | KRY-4A60W/2S | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
每組流量控制 | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流體輸出組數 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | |
每組壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
關于流量說明 | 當溫度控制低于-30度時,流量控制為大值的80%以內 | |||||
關于流量壓力說明 | 設備可以單獨控制流量,也可單獨控制壓力。需要同時控制采用不同方案(需定制) | |||||
加熱功率 | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 6kW | 8.5kW | 14kW | 22kW | 35kW | |
-35℃ | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | |||||
膨脹閥/電磁閥 | 丹佛斯熱力膨脹閥/卡斯托電磁閥 | |||||
油分離器 | 艾默生 | |||||
干燥過濾器、壓控 | 丹佛斯 | |||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||
循環泵 | 德國品牌磁力驅動泵 | |||||
變頻器 | 臺達 | |||||
流量、壓力傳感器 | 電磁流量計,江森自控壓力傳感器 | |||||
輸入、顯示 | 10寸彩色觸摸屏 西門子S7-1200 PLC控制器 | |||||
通信 | Modbus RTU協議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網接口TCP/IP協議 | |||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | |||||
是否為全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||
制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 | |||||
外輸出接口尺寸 | 有2組進出液口,G3/4 | |||||
水冷型at 20度 | 1800L/H G3/4 | 3200L/H G1 | 6000L/H G1 1/8 | 9000L/H DN40 | 15000L/H DN50 | |
水冷冷凝器 | 沈氏套管式換熱器 | |||||
風冷型冷凝器 | 可選配風冷設備,上出風形式,設備尺寸也會適量加大 | |||||
電380V50HZ | 16.5kW | 24kW | 36kW | 56kW | 81kW | |
水冷尺寸cm | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 120*180*205 | 145*205*225 | |
重量 | 360KG | 450kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
選配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 | |||||
選配 | 溫度擴展到-40℃~+135℃ | |||||
外循環管路確保管徑DN15或DN20,不要人為節流管路,會增加循環泵負載。管道需要做好保溫,可以采用耐高溫橡塑保溫管。 |
新能源汽車電機冷卻系統的散熱方式
新能源汽車電機冷卻系統的散熱方式
新能源汽車電機冷卻系統散熱方式主要是靠水冷跟風扇的風冷。
新能源汽車電機冷卻系統在運行過程中,需要克服機械損耗、渦流損耗、溫升損耗等,產生一定的熱量。這些熱量,一部分通過外界的空氣被帶走,另一部分,是通過車上回路的冷卻液通過熱交換,帶走熱量。而新能源汽車電機冷卻系統這套冷卻散熱系統,采用了水冷的散熱模式,將冷卻液溫度散熱到空氣中。借助電子風扇跟水泵的控制邏輯,對該電機冷卻系統進行熱管理,能夠有效的對電機回路進行冷卻,保證高壓器件在一個合適的溫度下工作,提高散熱效率,還有助于能耗節約。
在行車過程,如果駕駛工況較為惡劣,自身的發熱量是相當巨大的。因此,新能源汽車電機冷卻系統通過冷卻介質的流體運動,產生熱交換,將高溫一側的熱量換熱到低溫一側,而這個過程,冷卻液流量越大,換熱效果越好。如果電機持續發熱,經過換熱后的水會產生一定的溫升,水溫如果過高時,需要啟動電子風扇對水溫進行降溫,保證電機回路經過熱平衡后,電機自身的溫升不會出現過高或過快。在不同的工況下,讓電機能達到一個動態的熱平衡狀態,控制電機的溫升在一個合理的目標溫度范圍內,保證電機及控制器不會過溫,避免整車出現限功率的現象。
一般在車輛的開發過程中,散熱器的選型確定后,其換熱能力就固定下來了,那關于系統的散熱能力及性能表現,就集中在風扇跟水泵的控制。這是一個系統匹配的問題,不同電子風扇的風速,不同的冷卻液流量,以及車速的疊加,交互影響,會影響著整體的散熱效果,控制邏輯的關注點在于電機回路達到熱平衡后,電機不出現過溫,同時,也能兼容考慮到整車系統的能耗,降低系統的能耗,提升電機的工作效率,繼而提升整車的續航里程。