數碼(mǎ)渦旋與變頻(pín)渦旋工業冷水機(jī)性能比較(jiào)

時間(jiān):2010-09-02 浏覽量(liàng):3 來源:安(ān)格(gé)斯 編(biān)輯:admin

  通(tōng)過對變頻渦旋壓縮(suō)機和數碼渦旋壓縮(suō)機從工作原理上進行分析,指(zhǐ)出了各自适合(hé)的,并對當(dāng)前市(shì)場上流行的變(biàn)頻和(hé)數(shù)碼(mǎ)工業(yè)冷水機(jī)組進行(háng)了綜(zōng)合比較,闡(chǎn)述了(le)這兩(liǎng)種工業冷水(shuǐ)機(jī)各自(zì)的優勢和不足(zú),最後指出了進(jìn)一步研(yán)究(jiū)和推(tuī)廣兩種(zhǒng)工(gōng)業冷(lěng)水機需(xū)要解決(jué)的問題。
  随着我(wǒ)國工業發展水(shuǐ)平的提高,高精(jīng)度高節能的工業冷水(shuǐ)機已經(jīng)不再是一種奢(shē)侈品(pǐn),早已走入(rù)人們生活(huó)的各(gè)個場所。據(jù)統計(jì),工業冷水(shuǐ)機的耗電已(yǐ)占整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)用電(diàn)量的(de)10%以(yǐ)上,而且(qiě)随着(zhe)經濟(jì)的發(fā)展,比(bǐ)例會逐漸(jiàn)提高。因(yīn)此,對于工業(yè)冷水機而(ér)言,如(rú)何提高系(xì)統的(de)效率已顯(xiǎn)得越來越(yuè)重要(yào)。這一要求使得(dé)開發可變(biàn)容量(liàng)的工(gōng)業冷水機(jī)成爲當前(qián)的潮流。可(kě)變(biàn)容量工(gōng)業冷水機(jī)有很好的發展市場(chǎng)。
  迄今(jīn)爲(wèi)止用(yòng)于(yú)調節(jiē)容量的壓(yā)縮機技術真正(zhèng)主導市場(chǎng)的隻有(yǒu)變頻和數碼(mǎ)渦旋技術兩種,分别采用兩種完全不同的方(fāng)式進(jìn)行壓縮機(jī)容量調(diào)節,由此(cǐ)帶來了它們在許多方面(miàn)的差(chà)異。1978 年,日本部分公司(sī)提出變頻空調的概念,由(yóu)于變(biàn)頻空調具(jù)有許多優點, 因(yīn)此很快(kuài)進入了(le)發達國家(jiā)的市場。而後 “海爾”、“美(měi)的”、“格力”等(děng)公司也相應推(tuī)出了(le)變頻空調(diào)産品(pǐn),并有(yǒu)代替(tì)目前(qián)使(shǐ)用(yòng)的單頻空調的趨勢[2]。1990 年初(chū),随着(zhe)渦旋壓縮機被研制出來(lái),空調系統的容(róng)量改變(biàn)方(fāng)式也(yě)得到很大(dà)發展[3]。全球最大的渦(wō)旋壓縮(suō)機廠 corpland 公司于1993年(nián)提出了(le)數碼渦旋壓縮機,在(zài)工業制(zhì)冷設備行業(yè),香港安格(gé)斯(sī)集(jí)團(深(shēn)圳市安格斯機(jī)械有限公司)于(yú)2010年8月完成(chéng)了高(gāo)精度高節能數(shù)碼渦旋工(gōng)業冷(lěng)水機(jī)的樣機測(cè)試,計劃于2011年全(quán)面推(tuī)出該款機(jī)型。
  以下對(duì)數碼(mǎ)渦旋和變頻渦(wō)旋兩種工(gōng)業冷(lěng)水機做了(le)比較(jiào),分析它(tā)們各自(zì)的優(yōu)勢(shì)及不足(zú)。

2 變頻渦(wō)旋與數(shù)碼渦(wō)旋(xuán)壓縮機(jī)的(de)工(gōng)作原理
  
渦(wō)旋變頻(pín)壓(yā)縮(suō)機(jī)由于采用(yòng)了變頻器(qì)(工(gōng)作原理(lǐ)如圖(tú)1所示(shì)), 因此其轉速随(suí)頻率(lǜ)變化而産(chǎn)生不同的(de)輸氣(qì)量,從而使制(zhì)冷(lěng)、制熱量增(zēng)大或(huò)減小(xiǎo)。當(dāng)今全封閉變(biàn)頻壓縮機的變(biàn)頻調節有(yǒu)交流(liú)變頻和(hé)直流變(biàn)頻兩種方式。交(jiāo)流變頻壓縮機(jī)一般指壓縮機(jī)動力采(cǎi)用交流(liú)異步(bù)電(diàn)機,由變(biàn)頻器向電動機(jī)定(dìng)子側(cè)線(xiàn)圈提(tí)供三相交流(liú)電(diàn)流、産(chǎn)生回(huí)轉磁(cí)場,從而在轉子(zǐ)側産(chǎn)生了二次(cì)電流, 因回轉磁(cí)場和(hé)二次(cì)電流産生(shēng)的電(diàn)磁作(zuò)用而産(chǎn)生回轉(zhuǎn)。直流變頻(pín)壓縮機一(yī)般指(zhǐ)壓縮(suō)機動(dòng)力采用直(zhí)流無刷電(diàn)機,即(jí)bldc電機。工作時,定(dìng)子通入(rù)脈(mò)沖直流電,産生(shēng)旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)與轉(zhuǎn)子永久磁鐵的磁場(chǎng)相互(hù)作(zuò)用,産生所需(xū)的轉矩,達(dá)到一(yī)定轉速[5]。此(cǐ)外,大(dà)功(gōng)率變頻(pín)壓縮機逐(zhú)漸引入更先進的變(biàn)頻控制方式,壓縮機(jī)采用永磁(cí)同步調速電機(jī),即pmsm電(diàn)機。它們都(dōu)通過将頻率電壓不(bú)可控(kòng)的市(shì)電經過整流逆(nì)變等電力電子(zǐ)變換得(dé)到(dào)頻率(lǜ)電壓(yā)可(kě)控的電(diàn)源驅動壓縮機(jī)運(yùn)轉,從而控制(zhì)壓縮機吸排氣(qì)量和能力(lì)輸出[6]。

  圖1 變(biàn)頻(pín)控制器工作(zuò)原理圖
  數碼渦旋壓縮機(jī)(圖2)利用渦旋壓(yā)縮機的(de)軸向柔(róu)性技(jì)術,動靜渦(wō)盤能沿軸(zhóu)向脫離分開一段距(jù)離實(shí)現加(jiā)載(zǎi)與(yǔ)卸載(zǎi),即數碼 0和(hé) 1 的轉變(圖3)[1]。當動(dòng)靜渦盤處于密封狀态時(shí),壓縮(suō)機 100%運行;當動靜(jìng)渦盤軸向脫離(lí)時,壓(yā)縮機(jī)吸-排氣腔導通,壓縮腔(qiāng)内無壓縮,即(jí)壓縮機(jī)電機雖(suī)然運(yùn)轉,但壓縮機不作功(gōng)。通過(guò)組合 0 和 1 狀态的(de)時間,即可實現(xiàn)任意比例的(de)能(néng)力輸出(chū)。

  圖(tú)2數碼(mǎ)渦旋壓縮機如(rú)下圖(tú)

  圖3調(diào)節機(jī)構(gòu)如(rú)下圖
  2當電(diàn)磁閥(fá)處于常(cháng)閉(bì)位置時,活塞上下側的壓力爲排氣壓力,有一(yī)彈簧(huáng)确保兩個(gè)渦盤共(gòng)同加(jiā)載(zǎi)。電磁閥通(tōng)電時,調節室(shì)内(nèi)的排氣被釋放(fàng)低壓(yā)吸氣管(guǎn),它導緻(zhì)活塞上移(yí),頂部渦盤也(yě)随(suí)之上移。該動作(zuò)使兩(liǎng)渦旋(xuán)盤分隔,這(zhè)樣無(wú)制(zhì)冷(lěng)劑流(liú)量通(tōng)過渦旋(xuán)盤;外接電磁(cí)閥斷電時,再次使壓(yā)縮機滿載,恢複(fú)壓縮(suō)機(jī)操作。動(dòng)靜渦盤分離(lí)間(jiān)距的幅度(dù)值約(yuē) 1.0mm。

  3、變頻和數碼渦旋壓縮機在工(gōng)業冷水機中的(de)主要應(yīng)用方案(àn)

  3.1 變頻渦旋(xuán)壓縮(suō)機在(zài)工(gōng)業冷水機中的主要應用(yòng)方(fāng)案(àn)
  3.1.1 工業冷(lěng)水機
  工業冷水機是渦旋(xuán)變頻(pín)壓縮機(jī)應用的(de)主要(yào)形式之一,它主要以(yǐ)風冷(lěng)式變頻工業冷(lěng)水機、水冷(lěng)式變(biàn)頻工(gōng)業(yè)冷水機(jī)等形式應用于(yú)工業(yè)冷(lěng)水機系(xì)統中。其(qí)優點主(zhǔ)要表(biǎo)現在(zài)系統(tǒng)結構簡單、壓縮(suō)機回(huí)油(yóu)良(liáng)好、控(kòng)制方案簡單、壓(yā)縮機運行平穩(wěn)等方(fāng)面
  3.1.2 熱(rè)泵低溫制熱(rè)運行
  在(zài)我國北方冬季采(cǎi)暖(nuǎn)季節(jiē)随着(zhe)環境溫(wēn)度(dù)的降低,傳(chuán)統熱泵系(xì)統的(de)制熱量會(huì)迅速(sù)降低(dī),而需(xū)求制(zhì)熱量(liàng)卻大(dà)大增加,從(cóng)而導(dǎo)緻系統無(wú)法滿(mǎn)足冬季人們的(de)實際需(xū)求。同時,外界溫度的下(xià)降,使(shǐ)系(xì)統(tǒng)的cop急劇降(jiàng)低,而(ér)壓縮(suō)比越來(lái)越大,壓縮機的(de)排氣溫(wēn)度迅(xùn)速升高,導(dǎo)緻壓(yā)縮機的損(sǔn)壞。由于變頻壓(yā)縮機可(kě)以(yǐ)超頻(pín)運行,所以可通(tōng)過提高渦旋變(biàn)頻壓縮機的運行頻率, 增加壓(yā)縮機單位時間内的排氣量,從(cóng)而使更多(duō)地制冷劑(jì)參與循環(huán),以緩解熱(rè)泵在低溫(wēn)環(huán)境(jìng)下制(zhì)熱性(xìng)能衰減問(wèn)題(tí)。
  3.2 數碼渦旋壓(yā)縮機在工業冷(lěng)水機(jī)中的(de)主要(yào)應用方案(àn)
目前(qián)數碼(mǎ)渦(wō)旋工業(yè)冷水機(jī)的功率(lǜ)範圍(wéi)爲3匹~30匹,從(cóng)數碼渦旋壓縮(suō)機的功率範圍(wéi)可以(yǐ)看出,它主要(yào)應用于(yú)高精(jīng)度高(gāo)節(jiē)能(néng)型(xíng)工業冷(lěng)水(shuǐ)機中。

4、變(biàn)頻和數(shù)碼(mǎ)多聯(lián)空調(diào)機組的性能比較
  
機(jī)組運(yùn)行範圍(wéi)及調節(jiē)性能(néng)
  目前(qián),變頻(pín)壓縮(suō)機運行範(fàn)圍一般(bān)爲(wèi)30~115hz。在高(gāo)頻段(duàn),變頻壓縮(suō)機可以進(jìn)一步(bù)提升(shēng)運行頻率(lǜ)的方(fāng)式(shì),使(shǐ)變頻壓縮(suō)機輸出超過其(qí)額定能力(lì)。總體上看(kàn),變頻(pín)壓縮機可調節(jiē)範圍位(wèi)于其額(é)定能(néng)力的(de)48%~104%之間(jiān)[7]。其(qí)能量調節須(xū)考慮到壓縮機(jī)頻率調整(zhěng)所需的時間(jiān),由(yóu)于變(biàn)頻壓(yā)縮機(jī)本身(shēn)的動态特性限(xiàn)制,在調(diào)整能(néng)量時應小(xiǎo)于一定的速(sù)度,故調節(jiē)爲分(fèn)步,分(fèn)階段(duàn)調節。
  數碼(mǎ)壓縮(suō)機在全負(fù)荷時(shí)輸出能力爲100%,不(bú)能實現(xiàn)超(chāo)負荷運行。在低負荷(hé)輸出階段,理論上數(shù)碼壓縮機(jī)可以達到(dào)無限(xiàn)低的(de)輸(shū)出能力,但在(zài)實際機組(zǔ)設計(jì)時要考慮(lǜ)負荷階段所需(xū)的最少時間及(jí)卸/負載周期過(guò)長導(dǎo)緻(zhì)的(de)負面(miàn)作用。數碼壓縮(suō)機要求負載時(shí)間不(bú)少于(yú)2.5s,以保證壓縮機具有(yǒu)穩定的輸(shū)出能(néng)力,在此(cǐ)基礎上(shàng)要求(qiú)壓縮(suō)機卸(xiè)/負載周期不大(dà)于30s,避免機組參(cān)數有(yǒu)過大的波(bō)動(dòng)。一般情況下(xià)定義(yì)數(shù)碼壓縮(suō)機可調節(jiē)範圍(wéi)位于其(qí)額定能力的17%~100%之(zhī)間(jiān)[7]。由于數碼壓縮機通(tōng)過調節卸/負載(zǎi)周期達到(dào)在瞬間調整輸(shū)出能(néng)力的(de)目的(de),故其能(néng)量調(diào)節爲數(shù)字化(huà)連續(xù)能量(liàng)調節。
  由于(yú)壓縮機具有以上不(bú)同的(de)特(tè)性(xìng),導緻(zhì)兩種多聯空調(diào)機組有(yǒu)不(bú)同的(de)特性。當室(shì)内能力需求(qiú)增加,變頻機(jī)組可進行壓(yā)縮(suō)機的(de)超頻(pín)運行(háng)以增加制(zhì)冷或制熱(rè)能力,當整機能力需(xū)求很(hěn)少時(shí),變頻(pín)機組(zǔ)由(yóu)于其壓(yā)縮限(xiàn)制,必須維(wéi)持在(zài)一個(gè)較高(gāo)的輸(shū)出能力,從而導緻(zhì)維護系(xì)統穩定運(yùn)行的(de)困難程(chéng)度增加(jiā)以及消耗(hào)過多(duō)的能源。而數碼(mǎ)機組從輸出能(néng)力的能力上不(bú)具備超(chāo)負(fù)荷(hé)運行的特性,在低(dī)負荷運行時,由于其(qí)壓縮機可(kě)以低至其(qí)額定(dìng)輸出(chū)能力的17%,基(jī)本可以滿足機(jī)組運行的最小(xiǎo)負荷的要(yào)求[8]。在(zài)能量(liàng)調節方面(miàn),數碼壓縮機(jī)的(de)連續無級調節可以(yǐ)更加(jiā)嚴格的控(kòng)制室(shì)内溫(wēn)度,與(yǔ)變頻(pín)技術(shù)相比(bǐ)是一個提(tí)高,變頻渦(wō)旋壓縮機隻(zhī)能達到(dào)分步(bù)分階段調(diào)節,如圖4。


  圖4 數碼(mǎ)渦旋與變頻系統能量(liàng)調節的(de)比較(jiào)
  能(néng)效比
  能(néng)效比(bǐ)(eer)是衡量工業冷水機(jī)性能(néng)優劣(liè)的重要參(cān)數,它的高低直接反(fǎn)映(yìng)工(gōng)業冷水機的(de)節(jiē)能效果(guǒ)。數碼(mǎ)工(gōng)業冷(lěng)水機與變頻(pín)工業冷水機的能(néng)效比如(rú)圖(tú)5所示(shì)。

  圖5 不(bú)同制冷能(néng)力數碼與(yǔ)變頻(pín)系統能效比
  從圖5可以(yǐ)看出, 從(cóng)總體(tǐ)上(shàng)數碼工(gōng)業冷水機由于(yú)采用(yòng)容(róng)量調節(jiē)範圍大(dà),又可數(shù)字化連(lián)續調節(jiē)能量的數碼渦旋壓(yā)縮機,其在不同制冷能力(lì)下能(néng)效比較應(yīng)用變頻渦(wō)旋壓縮機的(de)變頻工(gōng)業冷水機要高.特别(bié)當制冷能(néng)力高于15(kw)時(shí),變頻工業(yè)冷水機的(de)能效比(bǐ)劇(jù)烈下(xià)降而(ér)數碼(mǎ)工業(yè)冷(lěng)水機略有上(shàng)升。産生以上(shàng)現(xiàn)象的主要(yào)原因(yīn)在于(yú)壓縮機的(de)區别,限于(yú)壓縮機設計制造和(hé)變頻器控(kòng)制性(xìng)能,設計變頻壓(yā)縮機時一般會(huì)保證(zhèng)額定頻率(lǜ)段(duàn)頻率最高并(bìng)兼顧整個(gè)可運(yùn)行頻率(lǜ)範圍。所(suǒ)以,一般(bān)的變頻(pín)工業(yè)冷水(shuǐ)機在(zài)輸出(chū)适中的制(zhì)冷能力時(shí)具(jù)有最佳(jiā)的(de)能效比(bǐ),高于一定範圍能效(xiào)就會下降(jiàng)。相對于變(biàn)頻壓(yā)縮機(jī),數碼壓縮(suō)機采用控(kòng)制壓(yā)縮機卸(xiè)載和負(fù)荷的(de)時間(jiān)比例來(lái)進行輸出調(diào)節,因此數(shù)碼工(gōng)業冷(lěng)水機(jī)能效(xiào)比随輸(shū)出的制(zhì)冷能力的增加(jiā)而增(zēng)加,當輸出(chū)減少時能效比(bǐ)緩慢下降。

  啓動(dòng)及運行(háng)特性
  數(shù)碼壓縮機在啓(qǐ)動時電流相對(duì)較大(dà),等同(tóng)于(yú)普(pǔ)通壓(yā)縮機的啓(qǐ)動特性。由(yóu)于數碼壓縮(suō)機的周(zhōu)期卸/負(fù)載特性(xìng),數碼空調機組在運行的大部(bù)分區間裏,各項(xiàng)主要參(cān)數如高(gāo)壓、低(dī)壓(yā)、排氣溫(wēn)度等都呈現(xiàn)周(zhōu)期性(xìng)波動,從而(ér)給數碼機(jī)組的穩定(dìng)運行增添了一定的難度。
變頻(pín)壓縮(suō)機(jī)與(yǔ)數碼(mǎ)壓縮(suō)機在啓動(dòng)及運行特(tè)性方面有較大的不(bú)同。變頻機(jī)組在(zài)啓動過程(chéng)中采(cǎi)用變頻壓(yā)縮機(jī)低頻啓動,啓動電流較小(xiǎo),對電(diàn)網基本沒(méi)有沖(chòng)擊,有利于(yú)保證電網(wǎng)的穩(wěn)定。當系(xì)統進入(rù)穩定運行(háng)階段(duàn),壓(yā)縮(suō)機(jī)輸出功(gōng)率一(yī)定(dìng),系統各(gè)項運行參(cān)數都(dōu)處于穩定狀态。

  回油(yóu)
  回油是多(duō)蒸發器變轉速(sù)壓縮機系統的(de)一個主要(yào)問題(tí)[9]。當變頻(pín)空調機(jī)組處于低負荷狀(zhuàng)态(tài)時,變(biàn)頻壓(yā)縮機處于低頻狀态,系(xì)統(tǒng)内制冷劑流(liú)速(sù)減緩(huǎn),在一(yī)定頻率下(xià),制冷劑(jì)将沒有足夠的(de)流速帶動壓縮機(jī)潤滑(huá)油從系統中回(huí)到壓縮機,經過一(yī)段時間運行(háng)後,壓(yā)縮(suō)機油位(wèi)可能降(jiàng)至一個(gè)危險的(de)水(shuǐ)平,這(zhè)就要求變頻機組必須依(yī)靠油分離器或複(fú)雜的回油循環回(huí)油,以(yǐ)保證(zhèng)壓縮(suō)機的(de)正常油位。
  數碼渦旋壓縮(suō)機是一(yī)種(zhǒng)獨特(tè)的壓(yā)縮機,理論上它無需(xū)油分(fèn)離器或回油循(xún)環。數碼(mǎ)渦(wō)旋壓(yā)縮機(jī)靠外接電(diàn)磁閥的開閉控制壓(yā)縮(suō)機的卸(xiè)負載,在(zài)卸載周期(qī)内(nèi),系統内制(zhì)冷劑(jì)流速(sù)幾乎(hū)爲零,離(lí)開壓縮機的(de)油(yóu)很(hěn)少;在(zài)負載(zǎi)周期内,系統内制冷(lěng)劑流(liú)速接近滿負荷流速,足以使管路内的油回到(dào)壓縮機。故相對(duì)于變頻工業冷(lěng)水機,數碼工業(yè)冷水機(jī)回(huí)油更加容易(yì)。

  電(diàn)磁幹(gàn)擾
  電磁(cí)幹(gàn)擾是(shì)變頻工業冷水(shuǐ)機的(de)一個(gè)主要(yào)問題。變頻(pín)工業冷水機中的變頻壓(yā)縮機須采(cǎi)用大功率整流(liú)和逆變器件,在電壓(yā)整流和逆(nì)變過(guò)程中(zhōng),電壓(yā)、電流(liú)發生劇變(biàn),産生高(gāo)頻電磁(cí)噪聲,會對(duì)電(diàn)網(wǎng)和工廠電器産(chǎn)生幹(gàn)擾(rǎo)作(zuò)用。在世界(jiè)上許(xǔ)多國(guó)家,尤其在歐洲(zhōu),對任何系(xì)統(tǒng)可(kě)能散發的電磁幹擾量有嚴格(gé)的限(xiàn)制(zhì)。由于數(shù)碼渦旋壓縮機(jī)的加載(zǎi)和(hé)卸載(zǎi)是機械操作,數碼渦(wō)旋系統産(chǎn)生的電磁幹擾(rǎo)可忽(hū)略不計,具(jù)有更好的電磁兼容(róng)性,可用于(yú)通訊機(jī)房(fáng)等精密場(chǎng)所,适應性(xìng)更廣。

  可靠(kào)性
  工(gōng)業冷水機的(de)可(kě)靠性是研究開發的一(yī)個重要(yào)方面,在變頻工(gōng)業冷水機系統(tǒng)内,電子控(kòng)制裝置一般(bān)很(hěn)複雜(zá)。鑒于安裝(zhuāng)的不确定(dìng)性和天氣(qì)變化的(de)極端性(xìng),複雜的電子控(kòng)制裝置會影響(xiǎng)系統的可靠性。如果(guǒ)采用(yòng)各種(zhǒng)旁通裝(zhuāng)置,如熱(rè)氣旁(páng)通管(guǎn)和(hé)液(yè)體旁(páng)通管(guǎn),可靠(kào)性将更難保證[10]。數碼工業(yè)冷水(shuǐ)機系統基本上(shàng)是簡易系統,隻需簡單的(de)電子控制,故(gù)較變頻(pín)工業冷水(shuǐ)機系統更(gèng)加可靠。

  小(xiǎo)結
  由(yóu)于(yú)變(biàn)頻渦旋壓縮機(jī)與數(shù)碼渦旋(xuán)壓(yā)縮機(jī)在工作原理和(hé)結構上的(de)區别(bié),變頻工(gōng)業冷水(shuǐ)機與(yǔ)數(shù)碼(mǎ)工業冷水機(jī)有各自(zì)不同的應(yīng)用前(qián)景:變頻渦旋壓(yā)縮機(jī)可用于工(gōng)業冷(lěng)水(shuǐ)機、低溫(wēn)熱泵、等多種工業冷(lěng)水機中,數(shù)碼壓(yā)縮機(jī)由于(yú)其功(gōng)率範圍而(ér)主要應用于工(gōng)業冷水機中。由(yóu)于兩(liǎng)種壓(yā)縮機(jī)都主要應用于(yú)工業(yè)冷(lěng)水機中(zhōng),本文主要針對(duì)兩種工業(yè)冷水機的(de)運行範圍(wéi)及調節性能、能(néng)效比、啓動及(jí)運行特(tè)性、回油、電(diàn)磁幹(gàn)擾、可(kě)靠性(xìng)等方面(miàn)詳(xiáng)細分(fèn)析了各自的優(yōu)勢和不足(zú)。針對(duì)各自系(xì)統的不(bú)足,變頻技術應(yīng)着重(zhòng)解決低頻(pín)時(shí)提升能效比(bǐ)、電磁幹擾等方(fāng)面的問題,而數(shù)碼技術(shù)應重點(diǎn)解決如(rú)何減少(shǎo)壓縮(suō)機啓(qǐ)動電(diàn)流大以及運行(háng)時系統内壓力(lì)波動等(děng)問題 。

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