小小胡
老师傅总结的制冷系统故障排除方法01:压力分析法 老师傅总结的制冷系统故障排除方法01:压力分析法
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 这样,制冷系统压力和温度检测就非常重要。本期我们主要来说一说制冷系统的压力判断和压力检
2021-01-04
技术:VRV空调系统这样解释,小白也能看得懂 技术:VRV空调系统这样解释,小白也能看得懂
       VRV:Variable Refrigerant Volume,可变冷媒流量空调系统。由日本大金(Dakin)公司于1982年末首先推出,近几年得到不断发展。 一、系统组成 VRV系统主要由室内机、室外机、冷媒管以及控制
2020-12-28
电子膨胀阀和热力膨胀阀谁更胜一筹 电子膨胀阀和热力膨胀阀谁更胜一筹
1 热力膨胀阀 目前氟利昂冷藏库中多采用的节流装置是热力膨胀阀,热力膨胀阀的工作原理是通过感受蒸发器出口制冷剂蒸气过热度的大小,来调节制冷剂的流量,以维持恒定的过热度,在控制原理上属于比例调节器。虽然热力膨胀阀可以自动调节制冷剂的流量,但是
2020-12-17
电动汽车各种测试工况解释和区别 电动汽车各种测试工况解释和区别
因为博主三年来都是研究电动汽车的电池管理系统(BMS),所以最近,将陆续将三年间的成果陆续分享给大家,仅供交流学习,严禁其他用途。锂离子电池研究的流程一般为:实验——内部特性研究——建模——参数辨识——估算算法——搭建实验平台。本节主要简介
锂电池热失控/热扩散仿真分析 锂电池热失控/热扩散仿真分析
文章来源“STAR CCM Online”公众号 当今世界,3C电子产品已经无处不在,新能源车也越来越普及。锂电池是3C电池产品和新能源车的关键零部件,人们不仅对电池性能和寿命要求越来越高,对电池的安全性更是提出了更加严格的要求,每一次锂电
2020-09-26
电池包热管理仿真流程及前处理技巧 电池包热管理仿真流程及前处理技巧
众所周知,新能源汽车锂离子电池的最佳工作温度只在一个狭小的(20-35℃)范围,不仅其本身在工作时会产生热量,而且还会受周围环境温度的影响,故需要高效的热管理系统将电池维持在一定范围内。而仿真分析应用于系统开发可以缩短开发周期和降低开发成
2020-09-26
MATLAB调用Refprop进行制冷剂物性调用计算 MATLAB调用Refprop进行制冷剂物性调用计算
进入网址下载MATLAB调用Refprop工具文件:https://trc.nist.gov/refprop/LINKING/Linking.htm#MatLabApplications   下载这五个文件 然后将其放入Refprop安装
蒸发温度与冷凝温度,最全干货知识​ 蒸发温度与冷凝温度,最全干货知识​
一、蒸发温度: 1什么是蒸发温度 蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。 2蒸发温度与蒸发压力的关系
2020-07-16
汽车空调电磁膨胀阀的噪声测试与控制 汽车空调电磁膨胀阀的噪声测试与控制
【摘要】随着压缩机等变频技术的日益成熟,特别是空调系统的迅速发展,系统中冷媒循环量的合理控制显得尤为重要。传统汽车空调系统中常采用热力膨胀阀,随着生活水平的提高,人们对汽车品质要求的提高,一些合资品牌汽车和自主品牌高端汽车空调系统中逐步采用
2020-07-16
新能源汽车热管理市场研究报告 新能源汽车热管理市场研究报告
  报告来源:广州广证恒生证券研究所有限公司          ****数据支持:林琼芸 1. **与燃油车相比,新能源汽车热管理系统更加复杂,要求更高。**燃油车的热管理系统主要由发动机冷却子系统、变速箱冷却子系统、进排气热管理系统和空调
2020-07-16
Tesla 热管理架构介绍 Tesla 热管理架构介绍
前言: 目前来看特斯拉的新能源车在市场上占据足够的优势,应用了诸多新技术、新材料,在新能源舞台上已取得了足够耀眼的成绩,为了保障车辆的热管理安全,其在热管理上也做了很多的改善,而我,将为大家呈现MODEL S/X/3的热
2020-07-16
气体减压阀噪音问题 气体减压阀噪音问题
气体减压阀产生噪音原因分析 有时候我们会发现气体减压阀在运行的过程中有噪音,但是,很少有人知道气体减压阀噪音产生的原因,其实,气体减压阀产生噪音的主要原因可以分为如下三大类: 一、机械振动产生的噪音气体减压阀的零部件在流体流动时气动调节阀会
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