ปั๊มความร้อนเป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถให้ความร้อนได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนจากพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษต่ำ โดยเป็นเทคโนโลยีศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อการทำความร้อนที่ปลอดภัยและยั่งยืน‐ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของปั๊มความร้อนคือการให้ความร้อน แม้ว่าปั๊มความร้อนแบบย้อนกลับก็สามารถให้ทั้งความร้อนและความเย็นได้เช่นกัน เนื่องจากความสามารถในการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้และเพิ่มอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น ระบบดังกล่าวจึงมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานที่สูงมาก

เทรนด์การออกแบบ HVAC

  • ความหนาแน่นกำลังสูงที่มาพร้อมการกระจายพลังงานขั้นต่ำ ประสิทธิภาพสูง และ EMI ต่ำ
  • การออกแบบที่ปรับขนาดได้สำหรับขนาดกำลังของปั๊มความร้อนที่แตกต่างกัน
  • การออกแบบและการผสานรวมที่แข็งแกร่งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน และการป้องกันปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
  • การลดขนาด -> แพ็คเกจอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กลงบ่งบอกนิยามแห่งภาพรวมการออกแบบ

รูปที่ 1: วิธีการทำงานของปั๊มความร้อน

ปั๊มความร้อน (รูปที่ 1) สามารถให้ความร้อน ความเย็น และลดความชื้นได้ และเป็นโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและยั่งยืนสำหรับการทำความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า ปั๊มความร้อนเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบ้านและสำนักงานของคุณ ช่วยให้เราเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและพันธสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ปั๊มความร้อนจึงกลายเป็นเครื่องมือหลักในการลดการปล่อยคาร์บอนในพื้นที่และระบบทำความร้อนน้ำ

หากต้องการสั่งซื้อปริมาณมาก โปรดรับใบเสนอราคาของคุณได้แล้ววันนี้!

แผนภาพบล็อกสามเฟส

แผนภาพบล็อกเฟสเดียว

คุณสมบัติสำคัญ

โมดูลพลังงานอัจฉริยะ

  • IPM ประกอบด้วยสเตจกำลังอินเวอร์เตอร์, ตัวขับเกต, NTC (อุปกรณ์เสริม), ไดโอดการเริ่มต้นระบบ และสวิตช์เปิดปิด
  • เพิ่มระดับพลังงานได้สูงถึง 1-20 kW สำหรับตัวขับ AC อินพุตแบบเฟสเดียวและสามเฟส
  • เคลือบทองแดงโดยตรง:
    • การนำความร้อนที่โดดเด่น: 24(AL2O3) ถึง 170 (ALN) W/mK
    • การแยกตัวที่สมบูรณ์แบบและไม่มีการสลายตัว: >20 kV/มม.
    • ความต้านทานสูง > 10 Ωcm ที่ 20°C
    • ช่วงอุณหภูมิกว้าง: -55°C ถึง 850°C
  • แพ็คเกจทั่วไปสำหรับอะไหล่ P2P
  • SiC ภายในเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมาก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวควบคุม PFC

  • ตัวควบคุม PFC แบบโทเท็มโพลเฟสเดียวหรือแบบอินเทอร์ลีฟที่ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • PFC แบบอินเตอร์ลีฟ FAN9673 
  • PFC แบบอินเตอร์ลีฟ NCP1681 
  • Integrated PFC
  • ข้อดี:
    • ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพเพาเวอร์แฟคเตอร์
    • ลดแรงดันไฟฟ้าตกและการสูญเสียกระแสไฟฟ้า
    • ปรับปรุงการทำงานโดยการลดฮาร์มอนิกและความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
    • รับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษ
เรียนรู้เพิ่มเติม

เพาเวอร์แยก

  • คุณสมบัติของ MOSFET M3S EliteSiC
    • ปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
    • ไดโอด: การพึ่งพาอุณหภูมิความต้านทานอนุกรมต่ำ
    • MOSFET: การฟื้นตัวย้อนกลับที่เสถียรตามอุณหภูมิ
    • ปรับปรุงความจุไฟฟ้าแฝงสำหรับความถี่สูงและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง
    • มีแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ที่มี RDS(on) ต่ำ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวขับเกต

ตัวขับเกตเป็นอินเทอร์เฟซระหว่างสัญญาณควบคุมและสวิตช์พลังงาน onsemi นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของตัวขับแบบแยกและไม่แยกสำหรับสวิตช์เปิดปิดที่หลากหลาย พร้อมด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

FS7 IGBT

  • IGBT แบบร่อง FS7 1200 V เพิ่งมีการนำมาใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับสเตจ PFC ของระบบปั๊มความร้อนแบบสามเฟส
  • ซีรีส์ R ที่มี Vce(sat)=1.37 V ต่ำ ที่พิกัดกระแสที่ 25°C
  • แพ็คเกจที่มีวางจำหน่าย: TO-247-3L, TO-247-4L, QD3, Bare die
  • มีโมดูลผสานพลังงานพร้อม FS7
เรียนรู้เพิ่มเติม