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1)  Air-cooled heat pump unit
风冷热泵系统
2)  air-cooled heat pump
风冷热泵
1.
Modification of small-sized air-cooled heat pump s orificeset and researing of energy-saving;
小型风冷热泵节流装置改造的节能研究
2.
Control noise of air-cooled heat pump;
风冷热泵机组噪声的治理
3)  air-source heat pump
风冷热泵
1.
Heating performance analysis of air-source heat pump chiller with refrigerant R410A at varied environment temperature;
R410A风冷热泵冷热水机组变环境温度制热运行特性分析
2.
This article has made a full analysis to the small temperature difference between intlet and outlet water of air-source heat pump which is located in Xianlin School district of Nan jing normal University.
对南京师范大学仙林校区的B1楼的风冷热泵机组主机的进出水温差过小的问题作了全面的分析,并提出了系统改造措施,收到了较好的效果。
4)  Air Source Heat Pump
风冷热泵
1.
The Study of the Air Source Heat Pump during the Reverse—Cycle Bypass Defrost;
风冷热泵旁通除霜问题的研究
2.
The reasons were analyzed from the points of how efficiently GSHP uses the underground thermal energy and EER comparison of GSHP with the air source heat pump.
通过比较土壤源热泵系统与风冷热泵系统的耗能量和土壤源热泵系统如何有效地利用地表热能两个方面,分析了土壤源热泵系统节能的原因并提出了影响其节能特性的因素。
5)  air cooled heat pump
风冷热泵
1.
Through the calculations, this paper analyzes the feasibility of the application of the air cooled heat pump units in Ningbo Area, gives out the cal culating methods, and discusses the problems that should be noticed during the p rocess of the application of the air cooled heat pumps.
通过计算,分析了在宁波地区应用风冷热泵机组的可行性并给出了计算方法,讨论了选用风冷热泵时应注意的问题。
2.
A Back Propagation Network was built to choose proper air cooled heat pump systems.
该文针对风冷热泵的选型设计建立了BP(Back PropagationNetworks)反向传播神经网络模型 ,网络模拟采用 3层前馈结构 ,输入层和输出层分别有 6个神经单元组成 ,隐含层结点数采用 1 5个。
3.
Comparing with the static design method, the excellences at the dynamic emulation and design about the underground buildings air cooled heat pump systems were shown.
针对地下建筑风冷热泵空调系统的特点 ,编制了UBHPAC应用软件 ,对单建式或附建式多房间地下设施进行了动态模拟 ,并与静态设计方法进行比较 ,指出了地下建筑风冷热泵空调系统的仿真与动态设计的优越性。
6)  heat pump and refrigeration system
热泵和制冷系统
1.
The match of parts in heat pump and refrigeration system is a key for systemic performance.
热泵和制冷系统中各部件的匹配对系统性能起着关键作用,合理的匹配能提高系统性能,减少运行费用。
补充资料:风机泵类电控系统


风机泵类电控系统
electric drive control system for fan and pump

系统和大功率无换向器电动机拖动系统。 (1)变极对数调速拖动系统.这种系统的控制电路简单、占地面积小、维护方便、价格低廉,但系有级调速,一般仅有2档或3档转速。如果将此系统与定子调压或电磁调速电动机结合起来,可以得到既减少转差损耗,又在相当范围内平滑调速的较高效率的拖动系统。 (2)串级调速拖动系统。这种系统适用于烧线转子感应电动机。优点是变流设备容量(转差功率)小,比其他无级调速方案经济;缺点是必须使用绕线转子感应电动机,功率因数低,增加电机损耗,最商转速降低。现已开发出多种改善功率因数的线路.双馈电机可克服一般申级调速的一些缺点,但变流和控制复杂、成本高。 (3)变频调速拖动系统。这是一种理想的拖动系统,且可使用笼型感应电动机(或同步电动机),具有申级调速拖动系统效率高的优点。如采用脉宽调制(PWM)变频调速,还可提高系统的功率因数和减小谙波。晶体管PWM电压型交流一直流一交流变频调速可用于100~200 kw设备,晶闸管电流型交流一直流一交流变频调速可用于几百千瓦至2000 kw大型设备。交流一交流直接变频调速(600r/min以下)可用于几千千瓦以上的特大型设备(同步电动机).这种拖动系统的控制电路复杂,总投资较高,甚至高达电磁调速电动机的4~5倍。 (4)大功率无换向器电动机拖动系统。大功率无换向器电动机(600r/min以上)也可用于几千千瓦以上的特大型设备(同步电动机)。某些特大功率(几万千瓦)的风机和泵,虽不调速,但需变颇起动装里,也可用大功率无换向器电动机拖动。 电控系统图1为典型的双闭环控制晶闸管串级调速的电控系统原理图。如果对转速变化率没有特殊要求,可以采用开环控制系统,图2为一泥砂泵的开环控制串级调速电控系统原理图,电动机采用频敏变阻器起动,起动后转变至申级调速,调速由自整角机组成的移相器进行。由于所要求的调速比一般不大于2:1,故串级调速所采用的晶闸管申级装里的容量一般为电动机功率的30%~50%。图1闭环控制的串级调速电控系统原理图图3为TOSVERT一13oGI变颇调速电控系统原理图。图中包括主电路、各种保护配置、调速控制环节。该系统采用大功率晶体管组成的PWM型逆变器和微处理机编程的正弦波PWM控制,电压和频率同时在逆变器侧加以控制,电流输出波形近似为正弦波。变频调速电控系统除上述PWM型外,还有电压和频率独立控制的交流一直流一交流电压型变频系统和交流一直流一交流电流型变频系统。
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参考词条