EV Component Test Chiller -20 °C ~ + 100 °C 1 & 6
Der Prozessablauf des Systems ist wie folgt:
Das flüssige Kältemittel im Verdampfer der Einheit wird mit der Umluft im Inneren des Tanks ausgetauscht. Die Temperatur steigt von Flüssigkeit zu Gas und wird in den Sauganschluss des Kompressors gesaugt. Das Hochtemperatur- und Hochdruck-Kältemittelgas nach der Verdichtung durch den Kompressor durch Den Ölabscheider trennt das im Kompressionsprozess mitgeführte Kältemaschinenöl und tritt dann in den Kondensator ein und tauscht Wärme mit Umgebungsluft oder Kühlwasser aus, um von Hochtemperatur- und Hochdruckgas zu Hochdruckflüssigkeit mit normaler Temperatur zu wechseln. Die Hochdruck-Normaltemperatur-Kältemittelflüssigkeit wird durch einen Filter getrocknet und dann durch ein Expansionsventil gedrosselt und entlastet, dh von einer Hochdruckflüssigkeit zu einer Niederdruckflüssigkeit. Die Niederdruckflüssigkeit (niedrigerer Siedepunkt) tritt in den Verdampfer des Geräts ein, und die Kühlluft wird durch die Umluft in das Innere des Tanks gebracht, um eine Kühlung zu erreichen.
Die Frostschutzlösung wird in den 80L-Druckbehälter injiziert und das vollständig geschlossene Kreislaufsystem wird übernommen. Dies vermeidet die Möglichkeit, dass das Frostschutzmittel mit der Außenluft in Kontakt treten kann und sorgt für die Kondensation des Wassers. Nachdem der Ausdehnungsbehälter durch Stickstoff geschützt ist, wird auch der Temperaturbereich der Wärmeträgerflüssigkeit erweitert, da ihr Siedepunkt erhöht wird. Darüber hinaus wird auch eine Oxidation der wärmeleitfähigen Flüssigkeit in Kontakt mit Sauerstoff in der Umwelt vermieden, wodurch die Nutzungsdauer der wärmeleitenden Flüssigkeit verlängert wird.
Das flüssige Kältemittel im Verdampfer der Einheit wird mit der Umluft im Inneren des Tanks ausgetauscht. Die Temperatur steigt von Flüssigkeit zu Gas und wird in den Sauganschluss des Kompressors gesaugt. Das Hochtemperatur- und Hochdruck-Kältemittelgas nach der Verdichtung durch den Kompressor durch Den Ölabscheider trennt das im Kompressionsprozess mitgeführte Kältemaschinenöl und tritt dann in den Kondensator ein und tauscht Wärme mit Umgebungsluft oder Kühlwasser aus, um von Hochtemperatur- und Hochdruckgas zu Hochdruckflüssigkeit mit normaler Temperatur zu wechseln. Die Hochdruck-Normaltemperatur-Kältemittelflüssigkeit wird durch einen Filter getrocknet und dann durch ein Expansionsventil gedrosselt und entlastet, dh von einer Hochdruckflüssigkeit zu einer Niederdruckflüssigkeit. Die Niederdruckflüssigkeit (niedrigerer Siedepunkt) tritt in den Verdampfer des Geräts ein, und die Kühlluft wird durch die Umluft in das Innere des Tanks gebracht, um eine Kühlung zu erreichen.
Die Frostschutzlösung wird in den 80L-Druckbehälter injiziert und das vollständig geschlossene Kreislaufsystem wird übernommen. Dies vermeidet die Möglichkeit, dass das Frostschutzmittel mit der Außenluft in Kontakt treten kann und sorgt für die Kondensation des Wassers. Nachdem der Ausdehnungsbehälter durch Stickstoff geschützt ist, wird auch der Temperaturbereich der Wärmeträgerflüssigkeit erweitert, da ihr Siedepunkt erhöht wird. Darüber hinaus wird auch eine Oxidation der wärmeleitfähigen Flüssigkeit in Kontakt mit Sauerstoff in der Umwelt vermieden, wodurch die Nutzungsdauer der wärmeleitenden Flüssigkeit verlängert wird.
Funktionen
- EV-Komponenten-Testkühlerwerden häufig bei extremen Leistungstests von Motoren und Batteriepacks, bei schnellen Temperaturschocktests beim Auf- und Absteigen und bei umfassenden Tests zur Bewertung der Umweltadaverwdbarkeit eingesetzt.
- Das Produkt eignet sich für eine neue Generation von Energiebatteriepacks, die die Anpassungsfähigkeit des Batteriepacks an die Umwelt effektiv testen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Fahrzeugs verbessern und den guten Betrieb des Fahrzeugs in einer Vielzahl komplexer Umgebungen gewährleisten können.
- Das Testobjekt ist mit einem Testplattformadapter verbunden. das Innere der Komponente wird durch die wässrige Glykollösung gekühlt und erwärmt; Die Testkomponente muss eine bestimmte Temperaturänderungskurve durchlaufen und die Temperaturänderung aufzeichnen.
WIR WENDEN DEN VON SANWOOD ENTWICKELTEN CONTROLLER AN
Parameter
Modell | SM-2A25W/6S | SM-2A38W/6S | SM-2A60W/6S | |
Temp-Bereich | -20 °C ~ + 100 °C | -20 °C ~ + 100 °C | -20 °C ~ + 100 °C | |
Präzision bei der Temperaturregelung | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | |
Temperaturrückmeldung | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
Temperaturanzeige | 0,01k | 0,01k | 0,01k | |
Flusssteuerung/Gruppe | 1 ~ 20 L / min | 1 ~ 20 L / min | 1 ~ 40 L / min | |
Durchflusskontrollgenauigkeit/Gruppe | ±0,2l | ±0,2l | ±0,2l | |
Anzahl der Fluidausgangsgruppen | 6 Gruppen | 6 Gruppen | 6 Gruppen | |
Druckregelung/-gruppe | 0,2 bar ~ 2,5 bar | 0,2 bar ~ 2,5 bar | 0,2 bar ~ 2,5 bar | |
Flussbeschreibung | Wenn die Temperaturregelung niedriger als -30 °C ist, wird die Durchflussrate innerhalb von 80% des Maximalwerts geregelt. | |||
Beschreibung des Durchflussdrucks | Das Gerät kann den Durchfluss einzeln oder separat steuern. Notwendigkeit, verschiedene Lösungen gleichzeitig zu steuern (kundenspezifisch) | |||
Heizleistung | 15kW | 25kW | 38kW | |
Kühlung Fassungsvermögen |
100°C | 25kW | 38kW | 60kW |
20°C | 25kW | 38kW | 60kW | |
0°C | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20°C | 10kW | 15kW | 24kW | |
Kompression | Emerson Valley Radkompressor | |||
Expansionsventil/Magnetventil | Danfoss Wärmeausdehnungsventil / Emerson Magnetventil | |||
Ölverteiler | Emerson | |||
Trockenfilter, Druckregelung | Danfoss | |||
Verdampfer | Danfoss/KAORI Plattenwärmetauscher | |||
Umwälzpumpe | Magnetantriebspumpe der deutschen Marke | |||
Frequenzumrichter | Delta | |||
Durchfluss, Drucksensor | Elektromagnetischer Durchflussmesser, Johnson Controls Drucksensor | |||
Eingang, Anzeige | 10 Zoll Farb-Touchscreen \ Siemens S7-1200 SPS-Steuerung | |||
Kommunikation | Modbus RTU Protokoll RS485 Schnittstelle, optional can Kommunikationsbus, Ethernet Schnittstelle TCP/IP Protokoll | |||
Sicherheitsschutz | Mit Selbstdiagnosefunktion; Überladungsschutz für Kühlschränke; Hochdruckschalter, Überlastrelais, Wärmeschutzvorrichtung, Schutz vor niedrigem Flüssigkeitsstand, Hochtemperaturschutz, Sensorfehlerschutz und andere Sicherheitsfunktionen | |||
Geschlossener Kreislauf System |
Das gesamte System ist ein vollständig geschlossenes System, es wird keinen Ölnebel bei hoher Temperatur geben, niedrige Temperatur absorbiert kein Wasser in der Luft, das System in Betrieb wird nicht wegen hoher Temperatur Druckanstieg, niedrige Temperatur automatisch Wärmeleitmedium hinzufügen. | |||
Kältemittel | R404A/R507C | |||
Verbindungsgröße | Es gibt sechs Gruppen von Ein- und Auslass, G3/4 | |||
Kühlen water@20C | 6000L/H | 9000L/H | 15000L/H | |
Kondensator (W) | Shenshi Rohrwärmetauscher | |||
Kondensator(A) | Optional luftgekühlter Typ, oberer Luftauslass, die Gerätegröße wird erhöht. | |||
Leistung 380V50HZ | max. 38kW | max. 55kW | max. 82kW | |
Maße cm | 120*180*205 | 145*205*225 | 145*205*225 | |
Gewicht (W) | 900 kg | 1100 kg | 1750 kg | |
Wahlfrei | 220V 60HZ Dreiphasig 400V 50HZ Dreiphasig 440V 60HZ Dreiphasig | |||
Wahlfrei | Auf -40 ~ + 135 °C verlängern | |||
Wahlfrei | Die Größe der externen Umwälzrohrleitung ist DN15 oder DN20, drosseln Sie nicht, was die Umwälzpumpenlast erhöht, das Rohr muss isoliert werden und nehmen Sie Gummi- und Kunststoffisolationsrohre an, die sich hohe Temperaturen leisten können. | |||