freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

電氣自動化專業(yè)外文翻譯(中英文對照翻譯)-制冷壓縮機(jī)速度的模糊控制(編輯修改稿)

2025-01-08 17:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 裝置的組分毀壞的放射本能在何種程度上影響能源消耗,在圖 11 比較報(bào)告,提到 R507,在植物的每個組分的效率瑕疵之間,當(dāng)壓縮 機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)以 50 Hz 和在每個組分時(shí)的效率瑕疵有名無實(shí)的頻率,當(dāng)冷卻裝置經(jīng)營以 30 Hz 時(shí)頻率。 圖 R507 冷凍劑流體有關(guān) 其外,提到圖 11 觀察在植物中對總放射本能毀壞的唯一組分的影響是可能的。 特別是,注意到是有趣的,當(dāng)壓縮機(jī)經(jīng)營以 30 Hz 時(shí)頻率,壓縮機(jī)的效率瑕疵是相等的到 30%。 在熱轉(zhuǎn)換器效率瑕疵的價(jià)值近 (19%冷凝器 。 17%蒸發(fā)器 )。 在閥門效率瑕疵是更低的 (10%)。 由于他們的高效率瑕疵,為了增加整體植物表現(xiàn),壓縮機(jī)和兩熱轉(zhuǎn)換器必須被優(yōu)選,而對閥門 ismarginal 的不可逆性的貢獻(xiàn)。 16 要得到進(jìn)一步確認(rèn)節(jié)能可獲得,當(dāng)使用壓縮機(jī)速度的連續(xù)的控制和確定在冷卻裝置中毀壞的放射本能的影響對能源消耗時(shí),比較及時(shí)毀壞的放射本能在植物中是可能的,當(dāng)及時(shí)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)以 50 Hz有名無實(shí)的頻率與放射本能的毀壞的壓縮機(jī),當(dāng)冷卻裝置經(jīng)營以 30 Hz 頻率,在假說時(shí)蒸發(fā)力量是同樣與恒溫控制的測試的和那些的與算法如實(shí)驗(yàn)性測試所顯示與 圖 ( 6和 8) 有關(guān)。 因此,就根據(jù) exergetic效率編輯的效率瑕疵定義而論 )1( ex?? ?? 。 得到以下等式是 : 505030505050)50(30)30(50)50( )/( )/()/( tC O PQL tC O PQLC O PQLtxE txEtxEr e vevHZr e vevHZr e vevHZHZd e sHZd e sHZd e s ?? ????? ?? ? ????? 那里 50t 和 30t 代表 時(shí)間 ,當(dāng)植物運(yùn)作分別在 50 Hz (當(dāng)溫箱工作 )時(shí)和在 30 Hz (可能的運(yùn)作的頻率,當(dāng)使用模糊控制 )。 從這個等式觀察是可能的及時(shí)毀壞的放射本能的百分比偏差在植物中與在 30 和 50 Hz 的電能消耗量連接。觀察是重要的為假說考慮了期限 ( Qev/COPrev) 是恒定的,并且通常在 50 Hz 的工作條件,當(dāng)溫箱打開時(shí),植物為大約 70%總工作時(shí)間運(yùn)作 et30T : 因此,就 在冷卻裝置的組分毀壞的放射本能而論的價(jià)值被服從對冷藏實(shí)驗(yàn)性地確定為 R507 與室外氣溫大約 32 8C,全球性放射本能的百分比偏差關(guān)連毀壞及時(shí),并且的能源消耗是相等的到大約 13%。 這價(jià)值非常近對在報(bào)告之上的實(shí)驗(yàn)性分析獲得的節(jié)能的價(jià)值恒溫控制與模糊控制比較。 終于,是重要的觀察變換器效率是等級 95% [38]和做關(guān)于便利的一些經(jīng)濟(jì)考慮在采取根據(jù)使用的控制邏輯變換器。 參見 R407C節(jié)能百分比獲取在平均 10%在 (30– 50 Hz)的被考慮的整體范圍頻率。 而且,當(dāng)它經(jīng)營在 50 Hz 時(shí),就冷藏的一個真正的工作條件而 論壓縮機(jī)在大約 7 h 的平均被停止每天。 在這些情況下節(jié)能對應(yīng)于大約每年 500 。 變換器費(fèi)用的評估被考慮的壓縮機(jī)電力的和進(jìn)一步追加成本與壓縮機(jī)速度控制的應(yīng)用連接了,準(zhǔn)許知道回收期是大約 3年。 6 結(jié)論 在這文章,提到的市場上通用的蒸氣壓縮冷卻裝置,也就是傳統(tǒng)的恒溫控制,加開關(guān)周期使運(yùn)轉(zhuǎn)在 50 Hz 的頻率的壓縮機(jī),與在 Labview 環(huán)境里根據(jù)模糊邏輯建立的控制算法比較。 這種算法能選擇在冷藏氣溫下工作的最適當(dāng)?shù)乃俣取?pwm 17 已制造出了可變速壓縮機(jī)。 被測試的流體, R407C 和 R507,是在 R22 中最適合做替代的。通過控制算法和由傳統(tǒng)恒溫控制的壓縮機(jī)速度的實(shí)驗(yàn)對比已經(jīng)在多種實(shí)驗(yàn)條件下完成。 使用根據(jù)模糊邏輯的壓縮機(jī)速度控制算法與恒溫控制比較可以節(jié)能 13%。 與 R507 比較,在 R22 可代替的流體中節(jié)能與 R407C 有更大聯(lián)系。節(jié)能的原因和由模糊控制的最佳工作狀態(tài)已通過確定組分的效率瑕疵和植物的exergetic 效率的變化分析得到。 而且,對壓縮機(jī)電力的變換器費(fèi)用的分析以及與壓縮機(jī)速度控制的維護(hù)費(fèi)用的分析,得到回收期一般為 3年。 18 參考文獻(xiàn) [1] Janssen H, Krusc 高速冷藏壓縮機(jī)的 。 行動 Purdue壓縮機(jī)技術(shù)會議Purdue,美國 。 1984 年 . 、 [2] Zubair SM, Bahel 。 熱化管道系統(tǒng)的空調(diào) 1989 年 。 135– 43. [3] Benamer A, Clodic D. AFF,選出 1998年 。 53– 66. [4] Cohen R,哈密爾頓 JF,皮爾遜 JT。 可能的能源節(jié)約通過使用易變的容量壓縮機(jī)。 行動 Purdue 壓縮機(jī)技術(shù)會議 Purdue,美國 。 1974 年 . p. 50– 5。 [5] Binneberg P, Fhilipp J, Krauss 我們。 在家庭冰箱的易變速度密封壓縮機(jī)。 第 20 國際國會冷藏,悉尼,澳洲的行動 。 1999 年 . 紙代碼 539 [6] Jang K, Jeong 。 第 20 國際國會冷藏,悉尼,澳洲的行動 。 1999 年 . 紙代碼 109。 [7] Fredsted JP, de Bernardi 換器。 第 20 國際國會冷藏,悉尼,澳洲的行動 。 1999 年 . 紙代碼 551。 [8] SA Tasson。 易變速度熱泵動態(tài)性能的實(shí)驗(yàn)性調(diào)查。 J Inst 能量 1991 年 。 64 : 95– 8. [9] Pedersen 酸堿度, Poulsen電纜敷設(shè)船、 Gundtoft 。 第 20國際國會冷藏,悉尼,澳洲的行動 。 1999 年 . 紙代碼 153。 [10] Aprea C, Mastrullo R, Renno 。 第 7 世界國會 CLIMA 2021年,那不勒斯,意大利的行動 。 15– 18 2021 年 9 月。 [11]磨房 ,分開 1– 。 熱補(bǔ)救 February– May 1987 年 [12]效率辦公室,減少的電動機(jī)和驅(qū)動系統(tǒng),很好的練習(xí)指南 : 能源部 。 1989 年 . [13] SA, Quereshi TQ Tassou。 容積式壓縮機(jī)的比較表現(xiàn)評估在易變速度冷藏應(yīng)用的。 Int J 冷藏 1998年 。 21 (1) : 29– 41. [14] Marquang CJ, SA,容量受控制和常規(guī)開關(guān)受控?zé)岜帽憩F(xiàn)的威爾遜比較博士 Tassou。 Appl 能量 1983年 。 14 : 241– 56 [15] Wong AK,詹姆斯 RW。 一個制冷系統(tǒng)的容量控制使用一臺易變的速度壓縮機(jī)的。 樓 Serv Engng Res Technol 1988 年 。 9 (2) : 63– 8 [16] Qureshi TQ, SA Tassou。 對易變的速度冷藏應(yīng)用的供選擇的壓縮機(jī)技術(shù)進(jìn)行調(diào)查。 第 12 個國際壓縮機(jī)技術(shù)會議, Purdue,美國的記錄 。 19– 22 1994 年 7 月。 19 [17] ASHRAE 研究對能量利用的筆記 63,分析和一個大易變的速度推進(jìn)致冷物系統(tǒng)的控制 特征。 ASHRAE J 1985 年 。 33– 4. [18] Qureshi TQ, SA Tassou。 易變速度在制冷系統(tǒng)的容量控制。 Appl Therm Engng 1996 年 。 16 (2) : 103– 13 [19] Aprea C, Renno 。 Appl Therm Engng 2021 年 。 21 (4) : 481– 93. [20] Aprea C, Renno C。 空氣冷卻了管飛翅擴(kuò)展閥門控制定律的蒸發(fā)器模型。 算術(shù) Comput Modell 1999年 。 30 (7/8) : 135– 46. [21] Srinivas MN, Padmanabhan, Chandramouli。 Compresseur frigorifique : mode `le efficace傾吐 e′tudier la dynamique des gaz 。 Int J 冷藏 2021 年 。 25 (8) : 1083– 92. [22]使用一個電子擴(kuò)展閥門, Chia PK, Tso CP,快活的頁, Wong YW, Jia 度加熱。 HVAC Res 1997 年 。 3 (1) : 81– 98. [23] Ketata R, De Geest D, Titli : 與 PID 控制器的設(shè)計(jì),評估,平行和等級制度的組合。 不分明集 Syst 1995 年 。 71 : 113– 29. 20 International Journal of Refrigeration 27 (2021) 639648 Fuzzy control of the pressor speed in a refrigeration plant C. Aprea a, R. Mastrullo b, C. Rennoa,* aDepartment of Mechanical Engineering, University of Salerno, Via Ponte Don Melillo 1, 84084 Fisciano (Salerno), Italy bDETEC, University of Naples Federico II, Tecchio 80, 80125 Naples, Italy Received 8 August 2021。 received in revised form 18 December 2021。 accepted 18 February 2021 Abstract In this paper, referring to a vapor pression refrigeration plant subjected to a mercially available cold store, a control algorithm, based on the fuzzy logic and able to select the most suitable pressor speed in function of th e cold store air temperature, is presented. The main aim is to evaluate the energy saving obtainable when the fuzzy algorithm, which continuously regulates the pressor speed by an inverter, is employed to control the pressor refrigeration capacity instead of the classical thermostatic control, which imposes on/off cycles on the pressor that works at the nominal frequency of 50 Hz. The variation of the reciprocating pressor speed is obtained by controlling the pressor electric motor supply current frequency in the range 3050 Hz, as it is not possible to consider values smaller than 30 Hz because of the lubrication troubles due to the splash system. In this range, two among the most suitable working ?uids propos
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
研究報(bào)告相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1