两❌个人激烈打扑克的视频🌈 數碼渦旋與變頻渦旋工業冷水機性能比較 - 安格斯冷水機

數碼渦旋(xuán)两个人❌激烈打扑克的视频🌈與變頻渦(wo)旋工業冷(lěng)水機性能(neng)比較


  通過對(duì)變頻渦旋(xuan)壓縮機和(hé)數碼渦旋(xuan)壓縮機從(cóng)工作原☀️理(li)💚上進行分(fen)析,指出了(le)各自适合(hé)的,并對當(dang)前🌈市場上(shàng)流行的✔️變(bian)頻和數碼(mǎ)工業冷水(shuǐ)機組進行(háng)了綜合比(bi)較,闡述了(le)這兩種工(gōng)業冷水機(ji)各自的優(yōu)勢和不足(zú),最後指出(chū)了進一步(bu)研究和推(tui)廣📧兩種工(gong)業冷水機(jī)需要解決(jue)的問題。
  随(sui)着我國工(gong)業發展水(shuǐ)平的提高(gāo),高精度高(gāo)節能的工(gōng)業冷水機(ji)已經不再(zai)是一種奢(she)侈品,早已(yi)走入人們(men)生活的各(ge)個⭕場所。據(ju)統計,工業(ye)冷水機的(de)耗電已❄️占(zhan)整個國民(min)經👈濟用電(diàn)量的10%以上(shàng),而且随着(zhe)經濟的發(fā)展,比例會(hui)逐漸提高(gāo)。因此,對🈲于(yu)工業冷🏃🏻水(shui)機而言⚽,如(rú)何提高系(xì)統的效率(lü)已💰顯得越(yuè)來越重要(yao)。這一要求(qiú)使得開發(fā)可變容量(liang)的工業✉️冷(lěng)水機成爲(wèi)當前的潮(chao)流。可變容(rong)量工業冷(lěng)水機有很(hěn)好的發展(zhǎn)市場。
  迄今(jīn)爲止用于(yu)調節容量(liang)的壓縮機(ji)技術真正(zheng)主導市場(chang)✏️的隻有🌏變(biàn)頻和數碼(ma)渦旋技術(shù)兩種,分别(bie)采用兩種(zhong)完全🔞不同(tóng)的方式進(jìn)行壓縮機(jī)容量調節(jiē),由此⭐帶來(lái)了它們在(zài)許多方面(mian)的差異。1978 年(nian),日本部分(fèn)公司提出(chū)變頻空調(diao)的概念,由(you)于變🍓頻空(kōng)調具有許(xǔ)多優點, 因(yin)此很快進(jin)入了發達(dá)國家的市(shì)場。而後 “海(hai)爾”、“美的”、“格(ge)力”等公司(si)也相應推(tui)出了變頻(pin)空調産品(pin),并有代替(ti)目前使用(yòng)的❓單頻空(kong)調的趨勢(shì)😄[2]。1990 年初,随着(zhe)渦旋壓縮(suō)機被研制(zhì)出來,空調(diao)系統的容(róng)量🔞改變方(fāng)式也得到(dao)很大發展(zhǎn)[3]。全球最大(dà)的渦旋壓(ya)縮機廠 Corpland 公(gong)司于1993年提(tí)出了數碼(ma)渦旋壓縮(suō)機,在工業(yè)制冷設備(bei)行業💚,香港(gǎng)安格斯集(jí)團(深圳市(shi)安格斯機(jī)械有限公(gōng)司)于♊2025年12月(yue)完成了高(gāo)精度高節(jiē)能數碼渦(wo)旋工業冷(leng)水機的樣(yang)機測試,計(jì)劃于2011年全(quan)面推出該(gai)款機型。
  以(yi)下對數碼(ma)渦旋和變(biàn)頻渦旋兩(liǎng)種工業冷(lěng)水機做了(le)比較,分析(xi)它們各自(zì)的優勢及(ji)不足。

2 變頻(pín)渦旋與數(shù)碼渦旋壓(yā)縮機的工(gong)作原理
  
渦(wo)旋變頻壓(yā)縮機由于(yú)采用了變(biàn)頻器(工作(zuò)原理如💚圖(tú)🈚1所示), 因此(ci)其轉速随(sui)頻率變化(huà)而産生不(bú)同的輸氣(qì)量,從而💋使(shǐ)制🌈冷、制熱(re)量增大或(huo)減小。當今(jīn)全封閉變(bian)頻壓縮機(jī)的變頻調(diao)節有交流(liú)變頻和直(zhí)流變頻兩(liǎng)種方式。交(jiao)流變頻壓(yā)縮機一般(bān)指壓縮機(jī)動力采用(yòng)交流異步(bu)電機,由變(biàn)頻器向電(diàn)動機定子(zǐ)側線圈提(tí)供三相交(jiāo)流電流、産(chan)生回轉磁(cí)場,從而在(zai)轉子側産(chan)生了二次(cì)電流, 因回(hui)轉🌂磁場和(he)二次電流(liu)産生的電(dian)🔴磁作用而(er)産生回轉(zhuǎn)。直流變頻(pin)壓縮♍機♋一(yī)般指壓縮(suō)機動力采(cǎi)用直流無(wu)刷電機,即(ji)BLDC電機。工作(zuò)時,定子✉️通(tōng)入脈沖直(zhí)流電,産生(sheng)旋轉磁場(chǎng)與轉子💜永(yong)久磁鐵🌈的(de)磁場相互(hù)作用,産生(shēng)所需的轉(zhuan)矩,達到一(yi)定轉速[5]。此(ci)外,大功率(lü)變頻壓縮(suō)機逐漸引(yin)入更先進(jìn)的變頻控(kòng)制方式,壓(yā)縮機采用(yong)永磁同步(bù)調速電機(jī),即PMSM電機。它(ta)們都通過(guò)将頻率電(dian)壓不可控(kong)的🈚市電經(jing)過整流🏃🏻‍♂️逆(ni)變等電力(lì)電子變換(huan)得到頻率(lǜ)電壓可控(kong)的電源驅(qū)動壓縮機(ji)運轉,從而(ér)控制壓縮(suo)機吸排氣(qì)量和能力(lì)輸出[6]。

  圖1 變(biàn)頻控制器(qì)工作原理(li)圖
  數碼渦(wō)旋壓縮機(jī)(圖2)利用渦(wo)旋壓縮機(ji)的軸向柔(róu)性🚩技術,動(dòng)靜渦盤能(néng)沿軸向脫(tuō)離分開一(yī)段距離實(shi)現加載與(yu)卸⭐載,即數(shù)碼 0和 1 的轉(zhuan)變(圖3)[1]。當動(dòng)靜渦盤處(chù)于密封狀(zhuàng)态時,壓縮(suō)機 100%運行;當(dāng)動靜渦盤(pan)軸向脫離(lí)時🧑🏽‍🤝‍🧑🏻,壓縮機(ji)吸-排氣腔(qiang)導🔞通,壓縮(suo)腔内無壓(ya)縮,即壓縮(suo)機電機雖(sui)然運☂️轉,但(dàn)壓縮機不(bú)作功。通過(guò)組合 0 和 1 狀(zhuang)态♍的時間(jiān),即可實🈲現(xian)任意比例(lì)的🔞能力輸(shu)出。

  圖2數碼(ma)渦旋壓縮(suō)機如下圖(tú)

  圖3調節機(ji)構如下圖(tu)
  2當電磁閥(fa)處于常閉(bi)位置時,活(huó)塞上下側(ce)的壓力爲(wei)排氣壓力(li),有一彈簧(huang)确保兩個(ge)渦盤共同(tong)加載。電磁(ci)閥通電時(shi),調節室内(nei)的排😄氣被(bèi)釋放低壓(yā)吸氣管,它(ta)導緻活🏃🏻‍♂️塞(sāi)上移,頂部(bù)渦盤也随(suí)之上移。該(gai)動作使兩(liǎng)渦旋盤分(fèn)隔,這樣無(wú)👌制冷劑流(liu)❗量通過渦(wo)🏒旋盤;外接(jiē)電磁閥斷(duan)電時,再次(cì)使壓縮機(jī)滿載,恢複(fu)壓縮機操(cāo)作。動靜渦(wo)盤分離間(jiān)距的幅度(dù)值約 1.0mm。

  3、變頻(pín)和數碼渦(wō)旋壓縮機(jī)在工業冷(lěng)水機中的(de)主要應用(yòng)方案💜

  3.1 變頻(pín)渦旋壓縮(suo)機在工業(yè)冷水機中(zhōng)的主要應(yīng)用方案
  3.1.1 工(gōng)業冷水機(ji)
  工業冷水(shuǐ)機是渦旋(xuán)變頻壓縮(suō)機應用的(de)主要形式(shì)之一,它主(zhu)🈲要💃🏻以風冷(leng)式變頻工(gōng)業冷水機(ji)、水冷式變(biàn)頻工業冷(lěng)水機等形(xing)式應用于(yú)工業冷水(shuǐ)機系統中(zhōng)。其優點主(zhǔ)要表現在(zài)系♋統結構(gou)簡單、壓㊙️縮(suō)機回油良(liang)♋好、控制方(fang)♋案簡單、壓(yā)🏃‍♂️縮機運行(háng)平穩等方(fāng)面
  3.1.2 熱泵低(di)溫制熱運(yùn)行
  在我國(guó)北方冬季(ji)采暖季節(jiē)随着環境(jing)溫度的降(jiang)低,傳統♊熱(re)泵系統的(de)制熱量會(huì)迅速降低(dī),而需求制(zhì)熱量卻⁉️大(dà)大增加,從(cong)而導緻系(xi)統無法滿(man)足冬季人(rén)們的實際(ji)需求。同時(shi),外界溫度(dù)的下降,使(shǐ)✍️系統的COP急(jí)劇降低,而(er)壓縮比越(yue)來越大,壓(yā)縮機的排(pái)氣🚩溫度迅(xùn)速升高,導(dǎo)緻壓縮機(ji)的損壞📐。由(yóu)于變頻壓(yā)🏃縮機可以(yi)超🈲頻運行(hang),所以🚩可📱通(tong)過提高渦(wō)旋變頻壓(yā)縮機的運(yun)行頻率, 增(zeng)加壓縮機(ji)單位時間(jian)内的排氣(qì)量,從而使(shi)更多地制(zhi)冷劑參與(yu)循🔴環,以緩(huan)解熱泵在(zai)🈲低溫環境(jing)下🏃制熱性(xìng)能衰減問(wèn)題。
  3.2 數碼渦(wō)旋壓縮機(ji)在工業冷(leng)水機中的(de)主要應用(yong)方案🐕
目前(qián)數碼渦旋(xuán)工業冷水(shui)機的功率(lü)範圍爲3匹(pi)~30匹,從數碼(mǎ)渦旋壓縮(suo)機的功率(lü)範圍可以(yǐ)看出,它主(zhu)要應用于(yú)♉高精度高(gao)節能型工(gōng)業冷水機(ji)中。

4、變頻和(he)數碼多聯(lián)空調機組(zu)的性能比(bi)較
  
機組運(yùn)行範圍及(jí)調節性能(néng)
  目前,變頻(pín)壓縮機運(yun)行範圍一(yi)般爲30~115Hz。在高(gao)頻段,變頻(pín)壓縮機可(kě)🥵以進一步(bù)提升運行(háng)頻率的方(fang)式,使變頻(pin)🙇‍♀️壓縮🔴機輸(shu)出超過其(qi)額定能力(lì)。總體上看(kan),變頻壓縮(suo)機可調節(jiē)範圍位于(yú)其額定能(neng)力的48%~104%之🙇‍♀️間(jiān)[7]。其能量調(diào)節須考慮(lü)到壓縮機(ji)頻率調整(zhěng)所需的時(shí)🔱間,由于變(biàn)☎️頻壓縮機(jī)本身的動(dòng)态特🐇性限(xian)制,在調整(zhěng)能量時應(yīng)小于一定(ding)的💯速度,故(gù)調節爲分(fèn)步,分階段(duàn)調節。
  數碼(mǎ)壓縮機在(zai)全負荷時(shi)輸出能力(li)爲100%,不能實(shi)現超負☎️荷(hé)運🆚行。在🛀低(dī)負荷輸出(chu)階段,理論(lùn)上數碼壓(yā)縮機可以(yǐ)達到無限(xiàn)低的輸出(chu)能力,但在(zai)實際機組(zǔ)設計時要(yào)考慮負荷(he)階段所需(xu)的最少時(shí)間🙇🏻及卸/負(fu)載周期過(guo)長導緻的(de)負面♉作用(yong)。數碼壓縮(suō)機要求負(fù)載時間不(bú)少于2.5s,以保(bao)證壓縮機(ji)具有穩定(dìng)的輸出能(néng)力,在☂️此基(jī)礎上要求(qiú)壓縮機卸(xiè)/負載㊙️周期(qi)不大于30s,避(bi)🧡免機組參(can)數有過大(da)的波動。一(yī)🔴般情況下(xià)定義數碼(ma)壓縮機可(kě)調節範圍(wéi)位于其額(e)定能力的(de)17%~100%之間[7]。由于(yú)數碼壓縮(suo)機通過調(diào)節卸/負載(zai)周期達到(dao)在瞬間調(diao)整輸🆚出能(néng)力的目的(de),故💞其能量(liàng)🌈調節爲數(shù)字化連續(xù)能量調節(jie)。
  由于壓縮(suo)機具有以(yǐ)上不同的(de)特性,導緻(zhì)兩種多聯(lian)空調機組(zǔ)有不同的(de)特性。當室(shì)内能力需(xu)求增加,變(biàn)頻機組可(kě)💁進行壓縮(suō)機的超頻(pín)運行以增(zeng)加制冷或(huò)制熱能😍力(li),當整機能(neng)力需求很(hen)少時,變頻(pín)機組由于(yú)其壓縮限(xian)制,必須維(wéi)持在一個(ge)較高的輸(shu)出能力,從(cong)㊙️而導緻維(wei)護系統穩(wěn)定運行的(de)困難程💃度(du)增加以及(jí)消耗過多(duō)的能源。而(er)數碼機組(zǔ)從輸出能(néng)力的能力(lì)上不具備(bèi)超負荷運(yun)行的🆚特性(xìng),在低負荷(he)運行時,由(yóu)于其壓縮(suo)機可以低(dī)😍至其額定(dìng)輸出能力(lì)✉️的17%,基本可(kě)以滿足機(jī)組運行的(de)最🎯小負荷(hé)的要求[8]。在(zài)能量調節(jie)方面,數碼(mǎ)壓縮機的(de)連續❌無級(ji)調節可以(yi)更加嚴格(gé)的控制室(shì)内溫度,與(yu)變頻💋技術(shu)相比是一(yi)個提高,變(biàn)🏃頻渦旋壓(ya)縮機隻能(néng)達到🆚分步(bu)分階段調(diào)節,如圖4。


  圖(tu)4 數碼渦旋(xuan)與變頻系(xì)統能量調(diao)節的比較(jiao)
  能效比
  能(neng)效比(EER)是衡(héng)量工業冷(lěng)水機性能(neng)優劣的重(zhòng)要參數🔞,它(tā)的高低直(zhi)接反映工(gōng)業冷水機(ji)的節能效(xiào)果。數碼工(gong)業冷水機(ji)與變頻工(gōng)業冷水機(jī)的能效比(bi)如圖5所示(shi)。

  圖5 不同制(zhi)冷能力數(shu)碼與變頻(pín)系統能效(xiào)比
  從圖5可(kě)以看出, 從(cong)總體上數(shù)碼工業冷(leng)水機由于(yu)采用容量(liàng)調節範圍(wei)大,又可數(shu)字化連續(xu)調節能量(liàng)的數碼渦(wō)旋壓縮機(jī),其在不同(tóng)制冷能力(lì)下能效比(bǐ)較應用變(biàn)頻渦旋壓(yā)縮機🔱的變(biàn)頻工業冷(lěng)水機要高(gāo).特别當制(zhì)冷能力高(gao)于15(KW)時,變頻(pín)工業冷水(shui)機🍉的能效(xiào)比劇烈下(xià)降而數碼(mǎ)工業冷水(shui)機略有上(shang)升。産生以(yi)上現象的(de)主要原因(yin)在于壓縮(suō)機的區别(bié),限于壓縮(suō)機設計制(zhì)造和變頻(pín)器控制性(xing)能,設計變(bian)頻壓縮機(ji)時一般會(huì)保證額定(ding)頻率段頻(pín)率最高并(bìng)兼顧整個(ge)可運行頻(pín)率範圍。所(suo)以,一般的(de)變頻工業(ye)冷水機在(zai)輸出适中(zhong)的制冷能(néng)力時具㊙️有(yǒu)最佳的能(néng)效比,高于(yu)一定範圍(wei)能效就會(hui)下降。相對(dui)🧑🏾‍🤝‍🧑🏼于變頻壓(ya)縮機,數碼(mǎ)壓縮機采(cai)用控制壓(ya)縮機卸載(zǎi)和負荷的(de)時間比例(li)來進行輸(shu)出調節,因(yīn)此數碼工(gong)業冷水機(ji)能效比随(sui)輸出的制(zhi)冷能力的(de)增加而增(zēng)加,當輸出(chū)減少時能(néng)效比緩慢(man)下降。

  啓動(dong)及運行特(te)性
  數碼壓(yā)縮機在啓(qi)動時電流(liú)相對較大(dà),等同于普(pu)通🏒壓縮機(jī)的啓動特(tè)性。由于數(shù)碼壓縮機(ji)的周期卸(xiè)/負🔴載特📧性(xing),數碼空調(diào)機組在運(yùn)行的大部(bu)分區間裏(lǐ),各項主要(yao)參數如💃🏻高(gao)壓、低壓、排(pái)氣溫度等(deng)都呈現周(zhou)期性波動(dòng),從而給數(shù)碼機組的(de)穩定運行(hang)增添了一(yi)定的難度(dù)。
變頻壓縮(suō)機與數碼(mǎ)壓縮機在(zài)啓動及運(yùn)行特性方(fāng)面有較大(dà)的📞不同。變(biàn)頻機組在(zai)啓動過程(cheng)中采用變(biàn)頻壓縮機(ji)低頻啓動(dòng),啓動電流(liú)較小,對電(dian)網基本沒(mei)有沖擊💯,有(yǒu)利于保證(zhèng)電網的穩(wěn)定。當系統(tǒng)進入穩定(ding)運行階段(duàn)🌂,壓縮機輸(shu)👣出功率一(yi)定,系統各(gè)項運行參(cān)數都處于(yu)穩定狀态(tai)。

  回油
  回油(you)是多蒸發(fa)器變轉速(su)壓縮機系(xì)統的一個(gè)主要問題(ti)[9]。當變頻空(kōng)調機組處(chu)于低負荷(hé)狀态時,變(bian)頻壓縮機(jī)處于📞低頻(pin)狀态‼️,系統(tong)🚶‍♀️内制冷劑(jì)流速減緩(huǎn),在一定頻(pín)率下,制冷(lěng)劑将沒有(yǒu)足夠的流(liú)速帶動壓(ya)縮機🌍潤滑(huá)油從✨系統(tong)中回🔞到壓(ya)縮機,經過(guò)一段時間(jiān)運行後,壓(ya)縮機油位(wèi)可能降至(zhi)一個危險(xiǎn)的水平,這(zhe)就要求變(bian)頻機組必(bì)💯須依靠油(yóu)分離🏃‍♀️器或(huo)複雜的回(huí)油循環回(huí)油,以保證(zhèng)壓縮機的(de)正常油位(wei)。
  數碼渦旋(xuán)壓縮機是(shì)一種獨特(tè)的壓縮機(jī),理論上它(tā)無需🐅油分(fèn)離器或回(hui)油循環。數(shu)碼渦旋壓(yā)縮機靠外(wai)接電磁閥(fa)的開閉控(kong)制壓縮機(jī)的卸負載(zǎi),在卸載周(zhou)期内,系統(tong)内制冷劑(ji)流速幾乎(hū)📞爲零,離開(kai)壓縮機的(de)油很少;在(zai)負載周期(qī)内,系統内(nei)制冷劑流(liú)🏃🏻速接近滿(man)負荷流速(su),足以使管(guǎn)路内的油(yóu)回到壓✌️縮(suo)機。故相對(duì)🌈于變頻工(gōng)業冷水機(ji),數碼工業(ye)冷水機回(hui)油更加容(róng)易。

  電磁幹(gàn)擾
  電磁幹(gan)擾是變頻(pín)工業冷水(shuǐ)機的一個(gè)主要問題(ti)。變🥵頻工業(ye)♊冷水🏃🏻機中(zhong)的變頻壓(ya)縮機須采(cǎi)用大功率(lü)整流和逆(nì)變器件,在(zai)電壓整流(liu)和逆變過(guò)程中,電壓(yā)、電流發生(sheng)劇變,産生(shēng)高頻電磁(ci)噪聲,會對(dui)電網和工(gong)廠電器産(chan)生🥵幹擾作(zuo)用。在世界(jiè)上許多國(guó)家🌈,尤其在(zài)歐洲,對任(rèn)何系統可(kě)能散發的(de)電磁幹擾(rao)💋量有嚴格(ge)的⛱️限制。由(yóu)于數碼渦(wo)旋壓縮機(ji)的🐆加載和(hé)卸載是🐆機(ji)械操作,數(shù)碼渦旋系(xì)💰統産生❌的(de)電磁幹擾(rǎo)可忽略不(bú)計,具有更(gèng)好的電磁(cí)兼容性,可(kě)用于通訊(xun)機房等精(jīng)密場所,适(shi)應性更廣(guang)。

  可靠性
  工(gōng)業冷水機(ji)的可靠性(xing)是研究開(kai)發的一個(gè)重要方面(miàn),在變頻工(gong)業冷水機(ji)系統内,電(dian)子控制裝(zhuang)置一般很(hěn)複雜。鑒于(yu)安裝的不(bú)确定性和(hé)天氣變化(huà)的極端性(xìng),複雜🌍的電(dian)子♻️控制裝(zhuāng)置會影響(xiang)系統的可(kě)靠性。如果(guo)采用各種(zhǒng)旁通裝置(zhi),如熱氣旁(pang)通管和液(ye)體旁通管(guǎn),可靠性将(jiang)更難保證(zhèng)[10]。數㊙️碼工業(ye)冷水機系(xi)統基本上(shàng)是簡易系(xi)🏃統,隻需簡(jian)單的電子(zǐ)控制,故較(jiao)變頻工業(ye)冷水機系(xì)統更加可(ke)靠。

  小結
  由(yóu)于變頻渦(wō)旋壓縮機(ji)與數碼渦(wo)旋壓縮機(jī)在工作原(yuán)理和結構(gòu)上的區别(bié),變頻工業(yè)冷水機與(yǔ)數碼工業(ye)冷水機有(you)各自不同(tong)的應用前(qian)景:變頻渦(wo)旋壓縮機(ji)可用于工(gōng)業冷水機(ji)、低溫熱泵(bèng)、等多種工(gōng)業冷水機(jī)中,數碼壓(yā)縮機由于(yu)其功率範(fan)圍而主🚩要(yào)應用于💛工(gong)業冷水機(jī)中。由于兩(liang)種壓縮機(jī)都主要應(ying)用于工業(ye)冷水機中(zhong)🔆,本文主要(yào)針對兩種(zhong)工業冷水(shuǐ)機✍️的運行(hang)範圍及調(diao)節性🔴能、能(néng)效比、啓動(dòng)及運行特(te)性、回油、電(diàn)磁幹擾、可(ke)靠性等方(fāng)面詳細分(fèn)析了各自(zì)的優勢和(he)不足。針對(duì)各自系統(tong)的不足,變(bian)頻技術應(ying)着重解決(jué)低頻時提(tí)升能♍效比(bi)、電磁幹擾(rǎo)等方面♋的(de)問題,而☂️數(shu)碼技術應(yīng)重點解決(jue)如🌈何減少(shao)壓縮機啓(qi)動電流大(dà)以🏃🏻及運行(hang)時系統内(nei)壓力波動(dong)等問題 。

  參(cān) 考 文 獻
  王(wáng)贻任 美國(guo)谷輪公司(sī)壓縮機技(ji)術講座. 制(zhi)冷技術🛀🏻,2003, 1:35-38
  占(zhàn)磊,屈宗長(zhang) 渦旋變頻(pín)壓縮機在(zai)空調中的(de)應用. 壓縮(suo)機技術,2004,1:28-30
  屈(qū)宗長,王迪(dí)生 渦旋壓(ya)縮機研究(jiu)現狀與展(zhǎn)望. 壓縮機(jī)技術,1998,2:3-6
  劉志(zhi)經 制冷渦(wō)旋壓縮機(ji)及其應用(yòng). 制冷,1998,65(4):25-28.
  廖全(quan)平,李紅旗(qi) 渦旋變頻(pin)壓縮機. 流(liu)體機械,2002,2(30):35-37
  李(li)華德 現代(dài)交流電機(ji)變頻調速(sù)系統. 現代(dai)交流電機(jī)變頻調速(su)系統 石油(yóu)工業出版(ban)社,1996
  Hu Shih-Cheng , Yang Rong-Hwa Development and testing of a multi-type air conditioner without using AC inverters. Energy Conversion and Management, 2005,46:373383
  詹躍航(hang),張輝,譚建(jiàn)明,蘇玉海(hai) 多聯空調(diào)機組兩種(zhong)技術路線(xian)分✊析. 流體(ti)機械,,2005,33卷增(zeng)刊:341-345
  王贻任(ren) 壓縮機容(rong)量調節新(xīn)技術―數碼(ma)壓縮機. 家(jiā)電科技,2005,9:30-32
  杜(du)海存,塗傳(chuán)毅,高國珍(zhēn) 數碼渦旋(xuan)與變頻VRV中(zhong)央空調系(xi)統比較. 江(jiāng)🐅西能源,2005,1:18-20


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