数码涡旋多联机与直流变频多联机比较

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变频多联与数码多联的区别

变频多联与数码多联的区别

数码多联机组与变频多联机组的优缺点对比 数码, 优缺点, 变频, 联机数码多联机组与变频多联机组的优缺点对比项目 稳定性数码多联 稳定可靠,控制简单 数码压缩机 100%输出时效率等同定频变频多联 技术先进、控制复杂、调节精确 运行频率可以在 15-130HZ 间调 节,输出平稳、波动少输出调节压缩机,10%-100%间输出时,伴随着 卸载/负载有一定的波动电控所需要电控器件少,仅比普通定频空调 增加了变频驱动系统,滤波器、电 多一个卸载电磁阀 抗器、大电容等电器元件 交流变频电机效率接近于定频压 数码压缩机 100%输出时效率等同定频 缩机; 直流变频电机效率高于交流 压缩机,10%-100%间输出时,因卸载 变频、定频机、数码机.但变频压 运转同样消耗功率,效率会有所下降, 缩机并不是每个频率点运行的效 且容量输出越少效率越底 率都一致, 一般中间频率段运行的 效率会更改。

节能干扰 本质区别EMC 干扰少变频器的存在,有一定干扰压缩机其容量调节方式不一样交流变频多联机组与直流变频多联机组的优缺点对比项目 稳定性 电机交流变频 输出平稳 转子为导体,属感应电机,有感应电流直流变频 闭环控制,输出更平稳 转子为永磁体,无感应电 流, 有整套变频驱动系统,同 时还有电流互感器 比交流少一次电流转换, 且没有涡流损耗,节能优 势明显电控有整套变频驱动系统节能比定频机多两次电源转换,但输出精确 调节,效率与定频相当【数码涡旋 VS 变频多联】 在家用中央空调迅速启动的大盘中, 多联机表现尤为突出, 特别是在以上海地区为重点市场 的华东地区,已经可以用“趋势”这个词来表达多联机的发展势头。

据一项在上海及周边地区 的调查分析,多联机、风管机、冷热水机组、单元式机组分别占到此类市场的 70%、13%、 12%、5%。

众所周知,在目前的变冷媒多联机组产品市场中,变频多联机组凭借多年积累的市场优势, 已经占据着绝对领先的市场份额,并且在业内、业外拥有了相当不错的品牌知名度。

变频与数码的比较

变频与数码的比较

变频与数码的比较总体节能性不如变频变频多联机、1.变频器的损耗根据厂家产品质量有较大差异,一般约为2%-6%;2.额定负荷效率低于数码涡旋;3.在通常运行的大部分负荷时(30-60%)范围内变频要高于数码涡旋; 4.实际使用时,在部分负荷下蒸发温度要高于变频多联机(除湿性能不如数码涡旋);数码涡旋多联机:1.卸载功率消耗约为满载功率的10%,(谷轮公司数据);我们实测数据约为600/4500=13% 2.额定负荷效率100%运转,无卸载损耗,效率高于变频多联机; 3.在部分负荷时,数码涡旋的损耗较大,大部分情况下要效率低于数码涡旋;如25%负荷:损耗比例为0.75*10/(0.75*10+0.25*100)=23%;50%负荷:损耗比例为0.5*10/(0. 5*10+0. 5*100)=9.1%;60%负荷:损耗比例为0.4*10/(0. 4*10+0. 6*100)=6.3%;75%负荷:损耗比例为0.25*10/(0. 25*10+0.75*100)=3.2%;4.实际使用时,在部分负荷下蒸发温度要低于变频多联机;低温制热能力不如变频变频多联机 1.制热能量衰减要小于数码涡旋多联机(环境温度降低时,压缩机频率升高,制冷剂质量流量增大,产生更大的制热量。

2.在-15℃制热量仍可达到额定值的60%,在-20℃制热量仍可达到额定值的40%。

3.除霜时间更短,约为数码涡旋多联机的1/3,除霜损失减少;数码涡旋多联机 1.制热能量衰减要远远大于变频多联机(因本质上属定频机,质量流量不可能再增大);2.在2℃制热量已经衰减到额定值的75%,室外气温为0℃时,制热量约为额定值的60%。

-7℃以下时不足40%,-15℃时已不能正常运行;3.除霜时间更长,除霜损大;运行可靠性不如变频多联机变频多联机 1.变频压缩机及变频技术是一项成熟技术,在日本已有20年以上的成功经验,目前几乎世界上每一个国家都有该机在运行,可*高已经经过实践检验。

变频机与数码涡旋的对比

变频机与数码涡旋的对比

数码涡旋与变频多联的比较数码涡旋最早由谷轮公司推出,应用于商场的冷柜和展示柜。

变频多联机与数码涡旋之间的技术对比有以下几点:1.数码涡旋从技术上讲,本质上是传统的开启、停止控制的变形。

由原来的开启、停止变为是否压缩冷剂气体。

避免了开关控制损失,但却增加了空载损失,此方式空载时电机效率低,空载电机耗功一般在600瓦~1000瓦以上。

数码涡旋不是什么新技术。

2.数码涡旋的多联机系统可靠性低。

制冷系统在设计时,力求保证压缩机的冷凝与蒸发压力稳定,数码涡旋压缩机的运行存在较大的压力脉动,这一点从他的运行模式中不难看出。

这种较大的压力脉动对压机的寿命和运行的稳定性都不利。

3.数码涡旋压机的运行类似哮喘病人的呼吸状态,总是在喘,工作不连续,运行的稳定性差。

日立变频多联机变频为91级,同样以人的呼吸作比喻,我们可以算作是一个优秀的运动员,不但呼吸均匀而且可以根据不同需要调解呼吸的节奏,工作连续运行更加平稳。

4.数码涡旋周期性的开、停变化,噪音大,动盘的上下起落是压机的噪音增加,严重影响了机器的寿命。

5.数码涡旋压缩机存在重大的隐患,压缩机是否压缩制冷剂气体是靠压机外部的电磁阀(PWM脉宽调制)控制的,要保证10~15年的使用寿命电磁阀的寿命应在1000万次左右,但目前的电磁阀使用寿命也就只有10万次左右,特殊设计的电磁阀是否可以有1000万次的使用寿命,无法证明。

日立的多联机95%以上进口部件,使用寿命20年。

6.数码涡旋的能量调解范围在10%~100%之间,真正使用时10%负荷出现的情况一般不多,即便出现了10%负荷情况,定速机在如此低的负荷下,制冷剂流量很低,长配管的系统是否可以把油带回压机值得进一步研究。

(油是通过一定流速的制冷剂带回压缩机的)。

7.数码涡旋压缩机是否可以很好的运用在长配管、大高差多联式空调系统形式中,目前尚无证明,目前的应用是从理论上通过与变频多联机的类比得出的结论,有待于进一步在实际应用中证实。

数码涡旋与变频涡旋空调系统性能比较

数码涡旋与变频涡旋空调系统性能比较

数码涡旋与变频涡旋空调系统性能比较09年11月24日14:55:04 来源:中国空调制冷网马麟,欢我要评论( 1)1 引言随着人们生活水平的提高,空调已经不再是一种奢侈品,早已走入人们生活的各个场所。

据统计,空调系统的耗电已占整个国民经济用电量的10%以上,而且随着经济的发展,比例会逐渐提高。

因此,对于空调系统而言,如何提高系统的效率已显得越来越重要。

这一要求使得开发可变容量的空调系统成为当前的潮流。

可变容量空调系统有较高的季节能效比,能将室温控制在更小的波动围,这样就确保了用户更高的舒适度[1]。

迄今为止用于调节容量的压缩机技术真正主导市场的只有变频和数码涡旋技术两种,分别采用两种完全不同的方式进行压缩机容量调节,由此带来了它们在许多方面的差异。

1978 年,日本部分公司提出变频空调的概念,由于变频空调具有许多优点, 因此很快进入了发达国家的家庭。

而后“春兰”、“海尔”、“美的”、“格力”等公司也相应推出了变频空调产品,并有代替目前使用的单频空调的趋势[2]。

1990 年初,随着涡旋压缩机被研制出来,空调系统的容量改变方式也得到很大发展[3]。

全球最大的涡旋压缩机厂Corpland 公司于1993年提出了数码涡旋压缩机[4],而后国三星、格力、美的等公司推出了数码涡旋空调机组。

本文通过对这两种压缩机及其空调系统的比较,以分析它们各自的优势及不足。

2 变频涡旋与数码涡旋压缩机的工作原理涡旋变频压缩机由于采用了变频器(工作原理如图1所示), 因此其转速随频率变化而产生不同的输气量,从而使制冷、制热量增大或减小。

当今全封闭变频压缩机的变频调节有交流变频和直流变频两种方式。

交流变频压缩机一般指压缩机动力采用交流异步电机,由变频器向电动机定子侧线圈提供三相交流电流、产生回转磁场,从而在转子侧产生了二次电流, 因回转磁场和二次电流产生的电磁作用而产生回转。

直流变频压缩机一般指压缩机动力采用直流无刷电机,即BLDC电机。

数码涡旋与变频VRV中央空调系统性能比较

数码涡旋与变频VRV中央空调系统性能比较

冷 热负荷要求 , 一种 可 以根据 室 内负 荷 大小 自动 调 是
节 系统 容量 的节 能 、 高效 、 舒适 的空调 。随着 V V空 R
调系统 的逐渐 发展 与普 及 , 已经历 了从 变 频技 术 到数
码 涡旋技术 的发展 。
能化控制技术 , 使系统能够感应各房间冷热负荷变化 而精确调温 , 以满足不 同人群 的要求 , 免 了集 中控 制 避 造成的无效能源消耗 , 也提高了舒适水平;4 采用一 () 次冷媒系统 , 与传统二次冷媒的中央空调相 比, 提高了
调节 量 为 (0秒 X10 +1 1 0 % 0秒 XO /0=5 % ( %)2 0 见
图 2 , 在相 同的 周期 时间 内负载 状 态 为 1 而卸 )若 5秒
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图 2 周 期 时 间的概 念
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1 变频 Ⅵ 空调 系统 的节能特性
变频控 制 的 V V系统 主要 适 用于 办公 楼 、 馆 、 R 宾
收 稿 日期 : 0-20 2 41. 0 5
作者简介 : 杜海存(939一) , 16 . 男 江西吉安 , 8 年 7 16 9 月毕业于江南大学食品机械专业 , 现任南昌大学机电学院副教授
卸载周期 时间 迅速 将 容 量从 10 0 %转换 到 1% ( 之 0 反 亦然 )它能 比变频器 系统快得 多地对 系统需求 的变 化 ,

多连机比较

多连机比较

多联机中央空调比对目前,国内市场上的变冷媒流量的多联机基本上分为两个主流:变频多联机组[日本流派],像日立、大金、三菱重工、东芝、三菱电机等都是这样的机种;数码涡旋机组[美国谷轮]如麦克威尔、三星、开利、格力、美的等属于这一流派。

第一部分:变频多联机组与数码涡旋机组比较1、节能性变频多联机组是通过改变压缩机电机转速来调节能量输出。

当所有房间空调开启时,空调机组按照额定功率运转;当只有部分房间空调开启时,空调机组的压缩机电机转速降低,耗电量降低。

这种部分房间开启的情况称之为空调部分负荷。

据暖通设备网调研,这种部分负荷运行时间占空调全年运行时间的90%以上,所以变频多联机组可以实现最大化的节能运转,从而降低后期使用费用;数码涡旋机组是通过旁通管道旁通多出的制冷剂来调节能量输出。

当所有房间空调开启时,空调机组按照额定功率运转;当空调处于部分负荷时,空调机组是通过旁通管把多压缩的制冷剂旁通,使其不进入系统。

这种调节方式不能改变压缩机电机耗电功率,调节能量的实质是浪费部分功率,节能性比较差。

2、舒适性空调舒适性主要包括制冷速度、温湿度精确度、机组运行噪音三方面。

分别比较如下:制冷速度:空调制冷速度取决于压缩机输出能量的快慢和空调室内机组风量的大小两方面因素。

在空调设备配置相同的情况下,各种空调系统制冷速度基本相当。

变频多联机组开启后,变频器可根据实际冷量需求调节压缩机电机转速,实现超能量输出(最大可达到额定制冷量的1.35倍),从而保证快速制冷的要求(机组自带的强力制冷功能即可实现快速制冷)。

数码涡旋机组最大输出冷量就是机组的额定制冷量。

选用同等型号室内机的两种机组,按照理论制冷速度相当。

实际情况,还与产品的综合性能及室内机组风量大小有直接关系。

温湿度精确度:办公用空调属于舒适性空调范围,其对空气的温湿度要求比较低。

变频多联机组及数码涡旋机组均无法调节空气湿度,只能够控制湿度的大致范围。

温度方面,两种机组均能实现?.5℃的精确调节,完全满足使用要求。

直流变频涡旋和数码涡旋区别

直流变频涡旋和数码涡旋区别

直流变频涡旋和数码涡旋区别直流变频涡旋压缩机和数码涡旋压缩机是目前变容量技术(根据负荷变化要求来调节制冷剂流量)的两大标志性代表。

两种压缩机的主要应用领域都为多联机空调系统,但较之已经进入市场多年的变频多联机系统,数码涡旋多联机系统只能算作一种新型产品。

区别:一、工作原理1、直流变频涡旋压缩机是由电机定子产生的旋转磁场与转子的永磁场直接作用实现压缩机运转的。

通过直流变频器来改变输入电压和频率,从而对电机进行调速。

2、数码涡旋压缩机是通过一个外接的电磁阀将旁通管和吸气管相连来实现变容量的。

可以实现0%-100%调节。

二、可靠性:数码涡旋压缩机使用寿命比较短。

涡旋盘的频繁开闭会极大地损伤其使用寿命。

三、节能:数码涡旋较好,不过数码最高能力是100%,变频最高频率可达120HZ,范围大。

四、环保:直流变频压缩机电磁干扰较交流变频小的多;数码涡旋属于机械操作,电磁干扰可以忽略不计。

综上所述,性价比高的肯定是直流变频压缩机,比较开发的早,现在比较稳定,数码涡旋还属于新产品,是否能长久稳定运行还不能确定,而且价格也比较高,不划算。

建议用变频的,现在是市场的主导产品,开发早,价格也比较透明,运行稳定,质量有保证。

数码涡旋是爱默生谷轮(copeland)独有技术的产品,实际上是属于变容量技术,是将压缩机排出的工质(制冷剂)的一部分或全部回流来控制系统的制冷剂循环量的,电机采用的是定速型式,谷轮为此也花费了较长时间来进行推广,产品比较成熟,应用一度也挺广泛。

变频压缩机主要特点是电机采用变频电动机,它的特点是转速范围较大,一般超过工频对应转速(如50hz对应为2850转左右,60hz 对应为3400转左右)较多,所以适应负荷变化的可调节能力较强,如果电机采用无刷直流电动机,电机的效率也要高出较多(5-8个百分点)。

变频压缩机因其宽能力运行范围和较佳的运行效率,应用已越来越普遍,谷轮本身也开发了变频涡旋压缩机向客户推广,从趋势上讲,数码涡旋终究会被变频压缩机取代的。

数码涡旋空调和直流变频空调有什么区别

数码涡旋空调和直流变频空调有什么区别

数码涡旋空调和直流变频空调有什么区别
直流变频空调是来自日本,在家用定频压缩机基础上对电机实行变频控制而发展起来的空气调节技术。

数码空调是来自美国的谷轮数码涡旋技术是一种简单但高效的容量调节技术。

这种新技术使得数码涡旋在能效,可靠性,性能以及杰出的舒适功能方面优于变频调节技术,属于变频技术的替代产品。

以下几个方面的对比也证明了数码涡旋技术优于变频技术。

1.容量调节方式:
2. 能量利用率(COP)
3. 季节能效利用率(IPLV)
4. 室内温度控制
5. 除湿能力
6. 可靠性
7. 环保
由以上可以看出,与变频技术相比,数码涡旋技术是一种更省电、更舒适、更可靠、更环保的技术,必将最终替代变频技术。

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30赫兹到117赫兹之间,压缩机以有限的容量调节级别运转(例:21级),故容量输出是间断的,而且,当室内负荷突然从小变大时,压缩机的频率增加需要经过中间过渡段,这就意味着,如果室内负荷要求有所变化,压缩机则要对新的负荷有一段响应时间,不能立即对应。
共有八级容量控制(例如:10HP):12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%、和100%。这意味着空调系统无法精确地控制室内温度。
由于马达的频率不断变化,很难测定变频系统的能效比,为了测定稳定的运行工况,必须用外部装置保证压缩机频率固定,这种情况下的能量测定不包括变频器的损失。为了获得真实的性能参数,典型的变频器损失15%必须计入,否则就会显示一个不真实的较高COP。
COP在50%—100%两点性能较好,因为压缩机实在满负荷情况下运转。但是在其他6个运行工况点能效比都很低。因为有旁通回路在运行。
最大管长
220m
120m
外形结构
采用半M型结构,通风室与机械室分开,压缩机和阀件安装在密闭空间:1.同样风量噪音更小;2.压缩机和阀件被严格保护,保证了主要部件的使用寿命。
采用U型结构,压缩机未密封:1.同样风量噪音更大;2.压缩机和阀件未经保护,长期日晒雨淋会影响其使用寿命
室外机风机
≤50.5kw的风机采用单风机系统,相同风量,转速低,噪音小
压缩机的容量是通过涡旋盘的周期性啮合与分离来改变的,当外部电磁阀关闭时,数码涡旋压缩机和标准型涡旋压缩机一样工作,容量达到100%,当外部电磁阀打开时,两个涡旋盘分离,此时压缩机制冷剂被压缩,从而也无容量输出,所以,在一个10秒的循环中,如果涡旋盘加载2秒钟,卸载8分钟,其平均时间容量就是20%,加载时间占循环周期的比例可以在10%—100%输出容量的范围内任意改变。
3.79
三种不同调节技术的比较
技术
项目
变频多联控制系统
旁通多联控制系统
数码多联控制系统
工作原理
压缩机的容量是通过压缩机马达的转速来改变的,当室内负荷要求提高时,压缩机马达的频率随之增大,而导致马达转速更快,容量更高。
同样,当室内负荷要求减少时,压缩机马达的频率随之降低,从而使容量降低。
压缩机的容量是通过使用“热气旁通”的方法来改变的。如在10PH的多联系统中,有两台各为5HP的压缩机,其中一台5HP的压缩机是双转子压缩机,在这台压缩机的上下气缸之间,有一个内部旁通电磁阀,当阀门开启时,便有热气旁通,此时压缩机的容量有5HP降到2.5HP,同样的,在主排气管和吸气管之间,有一个外部旁通电磁阀,当这个外部电磁阀开启时,压缩机的容量可以进一步降到1.25HP。
1)制热时无法回油,必须切换到制冷状态进行回油;
2)制冷时部分负荷状态回油困难,需每隔一段时间进行强制回油循环运行,实际能耗高;
电磁干扰
数码涡旋压缩机的加载和卸载是机械操作,数码涡旋系统产生的电磁干扰可忽略不计,具有更好的电磁兼容性,可用于通讯机房等精密场所,适应性更广。
变频空调机组中的变频压缩机需采用大功率整流和逆变器件,在电压整流和逆变过程中,电压、电流发生剧变,产生高频电磁噪声,会对电网和家用电器产生干扰作用。
数码变容量多联系统没有变频损失,同样也没有制冷剂的热气盘通,因此在10%—100%负荷范围内,COP性能良好,空载时的能量损耗很低(仅为10%),这也使得数码变容量多联系统在部分负荷的情况下COP也会更高。
吊顶式室内机蒸发器的铝箔是折型的,长期使用会在折痕上堆积灰尘,细菌,从而产生空调病,必需每年至少清理1—2次,且至少两年需进行一次专业维护,维护费用高。
冬季制热效果
室内机出风口温度在42℃以上,制热效果好。
室内机出风口温度在38℃以下,制热效果差。
变频多联控制系统
旁通多联控制系统
数码多联控制系统
季节能效SEER或IPLV
数码涡旋多联机与直流变频多联机比较
比较项目
数码涡旋
直流变频
备注
能量调节
1)数码机组从输出能力的能力上不具备超负荷运行的特性,在低负荷运行时,由于压缩机可以低至其额定输出能力的10%,基本可以满足机组运行的最小负荷的要求。在能量调节方面,数码压缩机的连续无级调节可以更加严格的控制室内温度,与变频技术相比是一个提高,变频涡旋压缩机只能达到分步分阶段调节。
2)数码压缩机可调节范围位于其额定能力的10%—100%之间
1)变频机组可进行压缩机的超频运行以增加制冷或制热能力,当整机能力需求很少时,变频机组由于其压缩限制必须维持在一个较高的输出能力从而导致维护系统稳定运行的困难程度增加以及消耗过多的能源。
2)变频压缩机可调节范围位于其额定能力的30%—100%之间。
在闷热的霉雨季节,尽管冷负荷可能会很低,在每一个循环(如10秒钟)中,还有几秒钟的满负荷运行状态,这使得回气的速度成波状起伏---一个接一个的波峰(全速),这使得平均蒸发压力和温度更低,除湿性能更佳。
可靠性
当冷负荷低时,回油难度提高,因为变频压缩机转速很低,因此回气的低速造成了回油困难。为解决这一问题,变频系统在每隔一段时间的运行后必须加入许多的回油循环。这对于“Pulse”系列的多联机(48HP)特别明显,因为回气管径很大,在部分负荷情况下回气速度很低,,因此“Pulse”系列的多联机需要更频繁的回油循环,并消耗更多的电力。该系统的稳定性差。此外,室外机的PCB(印刷电路板)和管径十分复杂,PCB包括成千上万个部件,管路成迷宫状,而且变频器控制板产生大量的热,夏季易烧毁。
盘通控制
低容量运行工况下,必须使用盘通控制。
大部分情况下必须使用盘通控制。
不需盘通控制
室内温度控制
室温控制一般。在长时间运行后,室内温度趋于稳定并接近设定温度。但是如果需要一个新的容量变化(如在同一个制冷系统中开了几台室内机),变频控制就需要逐渐的提高频率,再次过渡期间室内温度控制不稳定。
在闷热的霉雨季节,冷负荷可能会很低,这种情况下,大部分的排气都必须被盘通掉,回气的速度也会很低,这样就会造成了较高的蒸发压力和蒸发温度,因此此时的除湿能力也降低。
25
33.5
35
45
45
制热量(kw)
28
27.3
37
40
49.5
50
制冷输入功率(kw)
7
7.27
9.5
10.8
12.9
14.9
制热输入功率(kw)
6.7
7.15
9.2
10.7
12.5
13.2
制冷能效比
3.57
3.44
3.53
3.24
3.45
3.02
制热能效比
4.18
3.82
4.02
3.74
3.96
回油困难。当冷负荷很低时,大部分排气必须盘通,回气速度很低,致使回油困难,运行寿命短。多级控制系统使用双转子压缩机,转子的滑片容易磨损,转子压缩机的效率比涡旋压缩机低。
回油性好。在每一个循环(如10秒钟)中,还有几秒钟的满负荷运行状态,使得回气的速度成波状起伏---一个接一个的波峰(全速),因此回油性好。同时,在每个空载周期内,压缩机中无排气,所以此时无润滑油排出,运行寿命更长。室外机的PCB和管路与变频多联相比,显得极为简单---无盘通回路,一个PCB就足够了,压缩机的设计寿命达15年之久。
可靠性
数码多联机系统基本上是简易系统,只需简单地电子控制,故较变频多联机更加可靠。
在变频多联机系统内,电子控制装置一般很复杂。鉴于安装的不确定性和天气变化的极端性,复杂的电子装置会影响系统的可靠性。如果采用各种旁通装置,如热气旁通管和液体旁通管,可靠性将更难保证。
健康性
室内机蒸发器铝箔均为直线型,不会堆积灰尘,可以自己清理。
35/40/45kw采用风机系统,相同风量,转速更高,噪音更大
室外机安装面积
室外机安装时可进行无缝拼接,节省安装面积
室外机之间必须留出足够的散热空间,否则会影响散热效果
室内及形式
有暗装吊顶式、天花嵌入式、明装吊顶/坐地两用式、挂壁式和高静压管道式五种形式
只有暗装吊顶式和天花嵌入式两种
暗装吊顶式室内机
1.共有8种冷量值可选;
2.2档风量调节
集中控制
可采用集中线控制器或集中监控软件对机组进行监控
无法采用任何一种集中控制方式
EKRV与CMS在标准工况下的能效比较
型号
EKRV
080AR1
RXP
250PAY1
EKRV
120AR1
RXP
250PAY1
EKRV
160AR1
RXP
250PAY1
制冷量(kw)
25
环保
不符合EMC(电磁兼容)要求。变频控制器会产生高次谐波,造成很多问题,如变压器/电容器过热、精密一起的精度降低以及干扰电视信号、移动信号和地铁信号的传送等。为解决电磁干扰问题,室外机室内机都需添加噪声过滤器或扼流圈,从而增加了系统的造价。
符合EMC(电磁兼容)要求。
符合EMC(电磁兼容)要求。
EKRV与大金CMS比较
根据GB标准,为了评估IPLV,应测量在四个工况点(25%、50%、75%、100%)运行时的COP。由于变频系统在低容量时转为盘通控制,IPLV因此降低
由于系统在25%和75%工况点运行时要进行制冷剂的热气盘通,IPLV因此降低
由于没有制冷剂的热气盘通,同时没有变频损失,数码变容量多练系统的IPLV性能良好,最终用户将享受节能的好处。
1.共有13种冷量值可选;
2.机组高度220~250mm;
3.有4档静压值现场可调;
4.3档风量调节
5.左右接管方式现场可互换
1.只有8种冷量值可选;
2.机组高度300mm;
3.只有2~3档静压值现场可调;
4.2档风量调节;
5.左右接管方式现场不可互换
天花嵌入式室内机
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