CY-A30NAB
ซี เทค
| ความพร้อมใช้งาน: | |
|---|---|
รายละเอียดสินค้า

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตู้เก็บพลังงานสำหรับตู้คอนเทนเนอร์กลางแจ้ง โรงไฟ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการการกระจายความร้อน เครื่องทำความเย็นแบบอากาศอุตสาหกรรมมีฟังก์ชันการทำความเย็น การทำความร้อน และลดความชื้นแบบแอคทีฟ สร้างสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่ดีสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้ของอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และลดอัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์ และลดอัตราความล้มเหลวของอุปกรณ์
◆คอมเพรสเซอร์โรตารี่ที่มีประสิทธิภาพ: คอมเพรสเซอร์ความถี่ตัวแปร DC ที่เชื่อถือได้และประหยัดพลังงาน
◆การสื่อสารอัจฉริยะ: พอร์ตการสื่อสาร RS485 และพอร์ตเอาต์พุตแจ้งเตือนการสัมผัสแบบแห้ง สะดวกสำหรับการตรวจสอบระยะไกล
◆หน้าจอแสดงผลเสริม: สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ในสถานที่เพื่อแสดงอุณหภูมิและสถานะการทำงานภายในตู้ได้
◆ระดับการป้องกันสูง: เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
◆ การออกแบบที่ง่ายต่อการบำรุงรักษา: ลดความยุ่งยากในการบำรุงรักษา
◆หน้าจอทางเข้าอากาศหมุนเวียนภายนอกในตัว: เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของระบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยฟล็อค
◆สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: เพิ่มความเขียวขจีให้กับโลก
การทำความเย็น: ของเหลวสารทำความเย็นแรงดันสูงในระบบจะเข้าสู่เครื่องระเหยโดยการควบคุมปริมาณและระเหยเพื่อดูดซับความร้อน อากาศภายในตู้ที่ไหลผ่านคอยล์เย็นจะถูกทำให้เย็นลง ทำให้เกิดลมเย็นพัดออกมา สารทำความเย็นที่ระเหยเป็นแก๊สในเครื่องระเหยจะถูกดูดเข้าไปโดยคอมเพรสเซอร์และบีบอัดเป็นแก๊สสารทำความเย็นแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง มันจะเข้าสู่คอนเดนเซอร์และแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอก และถูกทำให้เย็นลงจนกลายเป็นของเหลวทำความเย็น ใส่เครื่องระเหยอีกครั้งเพื่อทำให้อากาศภายในอาคารเย็นลงและหมุนเวียนตามลำดับ
ลดความชื้น: หลักการทำงานของระบบและการทำงานของเครื่องทำความเย็นมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างการดำเนินการลดความชื้น คอมเพรสเซอร์ใช้สำหรับการทำความเย็นและลดความชื้น เพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิต่ำภายในตู้ในระหว่างการลดความชื้น ระบบจะรวมการควบคุมอัจฉริยะเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการลดความชื้นได้ดียิ่งขึ้น

ระบบควบคุมจะกำหนดโหมดการทำงานของอุปกรณ์: โหมดทำความเย็นอิสระหรือโหมดคอมเพรสเซอร์ ดังภาพด้านบน
เมื่อตรงตามเงื่อนไขการทำงานสำหรับการทำความเย็นแบบอิสระ ระบบควบคุมจะเปลี่ยนแดมเปอร์อากาศไปที่ตำแหน่งทำความเย็นแบบอิสระ อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะถูกพัดเข้าสู่ที่พักอาศัยโดยพัดลมจ่ายอากาศ ในเวลาเดียวกัน อากาศร้อนในที่พักพิงจะถูกระบายออกไปด้านนอกที่พักพิง
เมื่อตรงตามเงื่อนไขการทำงานสำหรับการทำความเย็นเชิงกล ระบบควบคุมจะเปลี่ยนแดมเปอร์อากาศไปที่ตำแหน่งการทำความเย็นเชิงกล คอมเพรสเซอร์จะบีบอัดก๊าซสารทำความเย็นและส่งไปยังคอนเดนเซอร์ คอนเดนเซอร์เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ระบายความร้อนออกจากก๊าซอัดร้อนและปล่อยให้ควบแน่นเป็นของเหลว
จากนั้นสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจะถูกส่งไปยังวาล์วขยายตัวทางความร้อน ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์จำกัดโดยการบังคับให้สารทำความเย็นผ่านรูเล็กๆ ส่งผลให้แรงดันลดลง จากนั้นสารทำความเย็นเหลวจะถูกส่งไปยังเครื่องระเหย เครื่องระเหยยังเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนดูดซับความร้อนจากอากาศร้อนภายในอาคารทำให้สารทำความเย็นเหลวเปลี่ยนกลับเป็นแก๊ส ที่
จากนั้นก๊าซสารทำความเย็นจะถูกส่งไปยังคอมเพรสเซอร์เพื่อให้วงจรเสร็จสมบูรณ์
สารทำความเย็นถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยดูดซับความร้อนจากสภาพแวดล้อมภายในอาคารและคายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
ชื่อสินค้า |
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง |
แบบอย่าง |
CY-A35NAB |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
ไฟกระแสสลับ 3 เฟส 380V±15% |
จัดอันดับความถี่ |
50เฮิร์ต±2% |
ความสามารถในการทำความเย็น |
10.5KW |
การใช้พลังงาน |
4.5KW |
ปริมาณอากาศหมุนเวียนภายใน |
3000m³/ชม |
สารทำความเย็น |
R407C |


ทำการเชื่อมต่อจากแผงด้านข้าง
รูน็อคได้รับการออกแบบที่แผงด้านซ้ายและแผงด้านขวา ผู้ติดตั้งจะต้องจัดเตรียมข้อศอก ท่อ และวัสดุการติดตั้งอื่นๆ ตามความต้องการในสถานที่




รายการ |
คำอธิบาย |
1 |
หน้าสัมผัสแบบแห้ง-NC |
2 |
ติดต่อแห้ง-COM |
3 |
หน้าสัมผัสแบบแห้ง-หมายเลข |
4 |
RS485-A |
5 |
RS485-B |
ตัวเลือก
แบบอย่าง |
แรงดันไฟฟ้า |
จัดอันดับความถี่ | ความสามารถในการทำความเย็น (พิกัด)(W) |
การใช้พลังงาน(วัตต์) |
ปริมาณอากาศหมุนเวียนภายใน(m³/h) |
สารทำความเย็น |
CY-A35NAB |
ไฟกระแสสลับ 3 เฟส 380V±15% |
50เฮิร์ต±2% | 10500 |
4500 |
3000 |
R407C |
ไฟกระแสสลับ 3 เฟส 380V±15% |
50เฮิร์ต±2% | 17500 |
7500 |
4000 |
R407C |
|
ไฟกระแสสลับ 3 เฟส 440V±15% |
60เฮิร์ต±2% | 35000 |
18000 |
12000 |
R410C |
แอปพลิเคชัน
ระบบกักเก็บพลังงานเป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสมัยใหม่ และ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยืนยาว โซลูชันการจัดการความร้อน ขั้นสูง สำหรับตลาดระบบกักเก็บพลังงาน กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความท้าทายเฉพาะของการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ยานพาหนะไฟฟ้าไปจนถึงการติดตั้งในระดับกริด
ในขอบเขตของการจัดเก็บพลังงาน การจัดการระบายความร้อนเป็นมากกว่าแค่การรักษาความเย็นของระบบ แต่ยังเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของระบบ ไม่ว่าคุณจะปรับใช้ ระบบทำความเย็นการจัดเก็บพลังงาน สำหรับชุดแบตเตอรี่ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บอื่นๆ การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพและลดความเสี่ยง เช่น การหนีความร้อน
ประสิทธิภาพของชุดแบตเตอรี่: การจัดการระบายความร้อน ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับแนวทางการจัดเก็บพลังงาน ใน EV ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะรักษาอุณหภูมิการทำงานในอุดมคติไว้ สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่อีกด้วย
เทคนิคการทำความเย็นแบบแอคทีฟ: การผสานรวม เครื่องปรับอากาศ Wall Pack ขั้นสูง เช่น ลูปการทำความเย็นด้วยของเหลว ช่วยป้องกันความร้อนสูงเกินไประหว่างการปล่อยพลังงานสูง ทำให้มั่นใจทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
โหลดบาลานซ์: ในระดับกริด ระบบการจัดการระบายความร้อนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยรักษาประสิทธิภาพที่เสถียรในระหว่างรอบการชาร์จ/คายประจุ ซึ่งจำเป็นสำหรับความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของกริด
โซลูชันแบบปรับเปลี่ยนได้: การใช้ โซลูชันการจัดการความร้อนแบบแอกทีฟ-พาสซีฟแบบไฮบริดสำหรับตลาดระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยให้ระบบสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในสภาพอากาศที่หลากหลาย
โซลูชันการทำความเย็นขนาดจิ๋ว: ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น สมาร์ทโฟนและแล็ปท็อป ขนาดเล็กได้ เครื่องปรับอากาศ Wall Pack รับการบูรณาการโดยใช้วัสดุนำไฟฟ้าขั้นสูงและวัสดุเปลี่ยนเฟส (PCM) เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
การผสานรวมที่กะทัดรัด: นวัตกรรมในวัสดุเชื่อมต่อในการระบายความร้อนช่วยให้การกระจายความร้อนมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่
ระบบความจุสูง: การใช้งานทางอุตสาหกรรม ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอาร์เรย์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับพลังงานสำรองหรือการปรับระดับโหลด จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการระบายความร้อนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพความทนทาน: การใช้ ระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพ การระบายความร้อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยการลดความเครียดในการหมุนเวียนเนื่องจากความร้อน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
วัสดุเปลี่ยนเฟส (PCM): วัสดุเหล่านี้ดูดซับและปล่อยความร้อนตามธรรมชาติระหว่างการเปลี่ยนเฟส ให้บัฟเฟอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก
ฉนวนกันความร้อน: การใช้วัสดุที่มีความนำไฟฟ้าสูงช่วยกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ ลดการเกิดฮอตสปอต และช่วยให้ระบบจัดเก็บมีอายุยืนยาว
ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว: ชั้นนำ ระบบระบายความร้อนแบบกักเก็บพลังงาน การระบายความร้อนด้วยของเหลวใช้สารหล่อเย็นหมุนเวียนเพื่อขจัดความร้อนส่วนเกินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดค่าแบตเตอรี่หนาแน่น
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ: ในการใช้งานที่มีภาระความร้อนปานกลาง การระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นวิธีการจัดการอุณหภูมิของระบบที่คุ้มค่า
การผสมผสานแนวทางแบบพาสซีฟและแบบแอคทีฟ: การบูรณาการวิธีการแบบพาสซีฟ เช่น PCM เข้ากับเทคนิคการทำความเย็นแบบแอคทีฟ ทำให้เกิดโซลูชันการจัดการความร้อนที่แข็งแกร่ง ตลาดระบบกักเก็บพลังงาน สำหรับ การทำงานร่วมกันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีภาระความร้อนแปรผัน
การพัฒนา ที่ล้ำสมัย เครื่องปรับอากาศ Wall Pack มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะไฟฟ้า การรับประกันความน่าเชื่อถือของกริด หรือการสนับสนุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคประสิทธิภาพสูง ระบบระบายความร้อนที่เก็บพลังงาน ที่ออกแบบมาอย่างดี คือกุญแจสำคัญ ด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการบูรณาการระบบตรวจสอบอัจฉริยะ โซลูชันการจัดการความร้อนสำหรับตลาดระบบกักเก็บพลังงาน จะยังคงพัฒนาต่อไป ผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความทนทานในเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน
วิธีการสั่งซื้อ
การเลือกเครื่องปรับอากาศ Wall Pack ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนให้สูงสุด คำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนต่อไปนี้:
◆ ขนาดของพื้นที่:
กำหนดขนาดของพื้นที่ที่คุณต้องการระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศได้รับการจัดอันดับตามความสามารถในการทำความเย็น ซึ่งวัดเป็น BTU (หน่วยความร้อนของอังกฤษ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำความเย็นระบบกักเก็บพลังงานมีขนาดเหมาะสมสำหรับพื้นที่ของคุณ
◆ โหลดการทำความเย็น:
พิจารณาภาระการทำความเย็น ซึ่งรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ฉนวน จำนวนหน้าต่าง จำนวนผู้เข้าพัก และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สร้างความร้อน สิ่งนี้จะช่วยคุณกำหนดความจุที่จำเป็นสำหรับการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
◆ ประเภทแบตเตอรี่:
· ลิเธียมไอออน: ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า แต่มีราคาแพงกว่า
· กรดตะกั่ว: ราคาไม่แพงมาก แต่มีอายุการใช้งานสั้นกว่าและมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่า
· เทคโนโลยีอื่นๆ: สำรวจตัวเลือกขั้นสูง เช่น แบตเตอรี่โฟลว์หรือแบตเตอรี่โซลิดสเตต หากตัวเลือกเหล่านั้นตรงกับความต้องการของคุณ
◆ ความจุ:
ประเมินรูปแบบการใช้พลังงานของคุณเพื่อกำหนดความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ พิจารณาระยะเวลาไฟฟ้าดับที่อาจเกิดขึ้นและช่วงการใช้พลังงานสูงสุดของคุณ
◆ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) และอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)
ระดับ EER และ SEER ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น มองหาหน่วยที่มีเรตติ้งสูงเพื่อลดการใช้พลังงานและต้นทุน
◆ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์
เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้มากเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบความเร็วคงที่แบบเดิม
◆ การควบคุมอัจฉริยะ
มองหาหน่วยที่มีเทอร์โมสแตทอัจฉริยะและความสามารถในการควบคุมระยะไกล คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมระบบผ่านแอพสมาร์ทโฟน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
◆ บูรณาการกับระบบอัตโนมัติในบ้าน:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบทำความเย็นระบบกักเก็บพลังงานสามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติภายในบ้านที่มีอยู่เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและปรับปรุงการจัดการพลังงาน
◆ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า EESAC มีอินเวอร์เตอร์ ตัวแปลง และหม้อแปลงคุณภาพสูงเพื่อจัดการการไหลของไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
◆ โมดูลการสื่อสาร:
มองหาโมดูลการสื่อสารขั้นสูงที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างระบบจัดเก็บพลังงาน เครื่องปรับอากาศ และโครงข่ายไฟฟ้า
◆ การติดตั้งอย่างมืออาชีพ:
เลือกหน่วยที่สามารถติดตั้งอย่างมืออาชีพโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
◆ ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา:
พิจารณาความง่ายในการบำรุงรักษาและความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนทดแทน การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ
◆ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและการดำเนินงาน:
เปรียบเทียบต้นทุนล่วงหน้าของหน่วยต่างๆ โปรดทราบว่าโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอาจมีต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่าแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำกว่า
◆ สิ่งจูงใจและส่วนลด:
ศึกษาสิ่งจูงใจและส่วนลดที่มีอยู่สำหรับระบบประหยัดพลังงานในภูมิภาคของคุณ สิ่งเหล่านี้สามารถชดเชยการลงทุนเริ่มแรกได้อย่างมาก
◆ ความน่าเชื่อถือของแบรนด์:
เลือกผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการผลิตระบบปรับอากาศคุณภาพสูงและเชื่อถือได้พร้อมระบบกักเก็บพลังงานแบบฝัง
◆ การรับประกันและการสนับสนุน:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มาพร้อมกับการรับประกันที่ครอบคลุมและการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
◆ ประเภทสารทำความเย็น:
เลือกใช้หน่วยที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีโอกาสเกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำ
◆ ความยั่งยืน:
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงกระบวนการผลิตและการรีไซเคิลส่วนประกอบต่างๆ
การเลือกเครื่องปรับอากาศ Wall Pack ที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลความต้องการในการทำความเย็น ข้อกำหนดในการกักเก็บพลังงาน ประสิทธิภาพ คุณสมบัติอัจฉริยะ และงบประมาณ ด้วยการประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบ และพิจารณาชื่อเสียงของผู้ผลิต การติดตั้ง การบำรุงรักษา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสามารถเลือกเครื่องปรับอากาศแบบ Wall Pack ที่ให้ความเย็นที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสำหรับพื้นที่ของคุณ
สถานะความผิดปกติ |
การวิเคราะห์เหตุผล |
โซลูชั่น |
เปิดสวิตช์อุณหภูมิถังเก็บพลังงานสูงเกินไป แต่เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน |
|
|
เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ความเย็นไม่ดี |
|
|
เครื่องหยุดกะทันหันและระบบไฟฟ้าเป็นปกติ |
|
|
หมวดหมู่สินค้า