涡旋式车载电动新能源压缩机的抗液击性能优异,大幅提升车载复杂工况下的运行可靠性,减少设备故障损耗。车载空调系统在低温开机、停机重启、湿度较高的工况下,极易出现液态冷媒残留、气液混合进入压缩腔体的情况,传统活塞式压缩机面对液击工况极易出现阀片断裂、活塞变形、连杆损坏等严重故障。而涡旋式压缩机的多级渐变压缩腔体结构,具备天然的液击缓冲能力,腔... 【查看详情】
相较于传统活塞式、转子式车载压缩机,涡旋式车载电动新能源压缩机拥有极为突出的运行平稳性优势,完善优化整车NVH性能表现。设备主要运动部件只为动涡旋盘,无活塞往复运动、气门开合、曲轴连杆冲击等机械动作,彻底消除了传统压缩机运行过程中的高频振动与间歇性噪音。动涡旋盘的公转运动轨迹平滑匀速,运行振动幅值可严格控制在0.5mm以内,整机运行震动极... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的局部高温耐受能力突出,可适配机舱局部高温聚集工况,避免局部过热引发的设备性能故障。新能源汽车机舱部件密集、空间紧凑,电机、电控、充电机工作时会产生大量热量,极易形成局部高温区域,普通压缩机靠近高温区域易出现局部过热、电控失灵、效率下降等问题。该设备壳体局部增设隔热防护结构,电控模块单独隔热封装,可有效隔绝机舱局... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的动力响应速度极快,可瞬间匹配整车热管理负荷变化,无运行延迟、动力滞后等问题。设备采用电机与压缩主机同轴直驱结构,摒弃传统皮带传动的机械延迟,电机启动后可直接带动涡旋盘做功,动力传输零损耗、零延迟,启动1秒内即可建立冷媒循环压力,快速输出制冷制热动力。当车辆环境温度、负荷需求发生变化时,整车控制器发出温控指令后,... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的密封结构设计极具车载场景适配性,多方面保障高压冷媒循环系统的密封性与稳定性。设备采用多重复合密封体系,动静涡旋盘贴合面配备高精度平面密封垫,曲轴输出端搭载骨架油封与轴向密封组合结构,壳体拼接处采用耐高温耐冷媒腐蚀的密封胶与锁紧密封结构,杜绝冷媒微漏、渗漏问题。针对车载行驶过程中的持续震动、颠簸工况,密封组件采用... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的热泵余热回收性能优异,可有效利用整车废热资源,实现能源高效循环利用,大幅提升新能源车辆冬季用车经济性。新能源车辆行驶过程中,驱动电机、电控总成、电池快充都会产生大量余热,传统热管理系统会直接将废热散发至外界,造成能源浪费。该压缩机搭载智能余热回收控制逻辑,可通过冷媒循环收集整车设备废热,结合环境空气热能,共同为... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的全工况自适应运行能力,可完美适配新能源车辆复杂多变的动态行车工况,实现热管理系统全天候稳定工作。车辆原地驻车待机时,压缩机可维持很低转速稳态运行,以极低能耗维持座舱恒温与电池保温,无频繁启停能耗损耗与噪音干扰;城市低速拥堵行驶时,设备精确匹配低负荷输出,避免高功率空转浪费,贴合低速低负荷行车特性;高速巡航工况下... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机具备强大的瞬时过载承载与智能容错能力,可从容应对车载突发极端工况,多方面守护整车热管理系统安全稳定。车辆夏季暴晒后极速降温、电池大功率快充散热、高温山区长坡行驶等场景下,热负荷会瞬间骤增,设备运行负荷大幅超标,普通压缩机易过载停机、部件烧毁。该压缩机电控系统内置智能过载自适应算法,可实时监测运行电流、排气压力、腔... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的全工况自适应运行能力,可完美适配新能源车辆复杂多变的动态行车工况,实现热管理系统全天候稳定工作。车辆原地驻车待机时,压缩机可维持很低转速稳态运行,以极低能耗维持座舱恒温与电池保温,无频繁启停能耗损耗与噪音干扰;城市低速拥堵行驶时,设备精确匹配低负荷输出,避免高功率空转浪费,贴合低速低负荷行车特性;高速巡航工况下... 【查看详情】