涡旋式车载电动新能源压缩机采用轻量化加强筋壳体结构,在极限减重的同时大幅提升整机结构刚性与抗冲击能力,精确适配车载颠簸震动工况。整机壳体采用高压压铸铝合金一体成型工艺,摒弃传统厚重实心壳体设计,壳体外壁均匀布置精密仿生加强筋结构,壁厚经过力学仿真优化,精确控制在非常优厚度区间。这种结构设计可在降低整机自重的前提下,大幅提升壳体抗形变、抗冲... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机采用轴向与径向双向柔性补偿结构,是适配车载复杂震动、磨损工况的主要特色结构设计,有效保障长期运行的压缩效率与密封性。径向柔性补偿机构可自动微调动涡旋盘径向间隙,抵消零部件加工公差、装配误差以及长期轻微磨损带来的间隙变化,杜绝径向冷媒串气损耗。轴向浮动补偿结构让动涡旋盘可自适应贴合静涡旋盘端面,实时消除轴向密封间隙... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机深度适配新能源商用车高强度、长时长、高负荷的运营工况,是商用新能源车辆降本增效、稳定运营的主要保障。新能源物流车、客车、环卫车、渣土车等商用车型日均行驶里程长、连续作业时间久、行车工况复杂颠簸,对压缩机稳定性、耐久性、节能性要求较高。该设备结构稳固、抗震动、耐疲劳,可支持24小时长时间连续不间断运行,高负荷工况下... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机的智能负载匹配性能优异,可根据整车多系统热负荷优先级,智能分配输出功率,平衡驾乘舒适与车辆安全。车辆高负荷行驶时,电池散热、电机电控降温、座舱温控会同时产生热负荷,热管理系统负荷压力大。该压缩机电控算法可智能识别负荷优先级,优先保障动力电池、驱动电机等主要三电系统的散热温控需求,规避主要部件过热引发的安全隐患,同... 【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节能优势贯穿全工况运行过程,是新能源汽车降低电耗、提升续航的关键主要部件。设备摒弃传统定频压缩机启停式工作模式,依托无级变频技术实现负荷精确匹配,无需通过频繁启停调节温度,大幅减少启停过程中的瞬时高能耗损耗。其超高的容积效率大幅提升冷媒压缩利用率,同等制冷制热效果下,耗电量较传统车载压缩机降低20%至30%。在... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机具备极强的结构抗疲劳性能,可长期耐受车载持续震动、颠簸、冲击工况,整机结构长期使用无松动、无形变、无失效问题。设备壳体采用整体压铸一体成型工艺,无拼接缝隙,结构刚性强、抗冲击、抗形变性能优异,可抵御行车过程中路面颠簸、底盘震动带来的持续冲击。所有内置主要部件均采用定位销+高强度螺栓双重锁紧固定,运动部件配备限位缓... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机具备优异的低温启动性能,完美适配新能源车辆高寒地区的使用场景,解决了传统车载压缩机低温启动困难、动力不足的痛点。设备搭载的永磁同步电机启动扭矩大、启动响应快,无需怠速预热,在-40℃的极端低温环境下可直接瞬时启动,无卡顿、无启动失败问题。配合智能电控系统的低温自适应补偿算法,设备可根据低温环境下冷媒粘度、零部件间... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机具备极强的结构抗疲劳性能,可长期耐受车载持续震动、颠簸、冲击工况,整机结构长期使用无松动、无形变、无失效问题。设备壳体采用整体压铸一体成型工艺,无拼接缝隙,结构刚性强、抗冲击、抗形变性能优异,可抵御行车过程中路面颠簸、底盘震动带来的持续冲击。所有内置主要部件均采用定位销+高强度螺栓双重锁紧固定,运动部件配备限位缓... 【查看详情】
涡旋式车载电动新能源压缩机采用滚珠式防自转机构,区别于传统十字滑环结构,进一步优化设备运行平顺性与高速稳定性,适配高转速变频运行工况。滚珠防自转机构由高精度耐磨钢珠与环形导向槽组成,对称布置于动涡旋盘底部与支架接触面,通过多点滚珠限位约束动涡旋盘自转自由度,只保留精确公转运动轨迹。相较于十字滑环的滑动摩擦限位,滚珠结构为滚动摩擦限位,摩擦... 【查看详情】