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        制冷線性壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展現(xiàn)狀

        2016-09-13 03:48:10曹廣亮上海理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院上海200093
        真空與低溫 2016年4期
        關(guān)鍵詞:活塞壓縮機(jī)彈簧

        曹廣亮,陳 曦(上海理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,上?!?00093)

        制冷線性壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及發(fā)展現(xiàn)狀

        曹廣亮,陳曦
        (上海理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院,上海200093)

        隨著技術(shù)的發(fā)展,線性壓縮機(jī)技術(shù)的應(yīng)用逐漸從軍工、航天、生物醫(yī)藥領(lǐng)域轉(zhuǎn)向民用領(lǐng)域,應(yīng)用范圍擴(kuò)大,技術(shù)研發(fā)增強(qiáng)。為了使科研人員對(duì)線性壓縮機(jī)關(guān)鍵技術(shù)和發(fā)展現(xiàn)狀有所了解,介紹了線性壓縮機(jī)直線電機(jī)技術(shù)、線性壓縮機(jī)潤(rùn)滑技術(shù)、線性壓縮機(jī)控制技術(shù)和線性壓縮機(jī)活塞及閥門(mén)布局四大技術(shù),詳細(xì)分析比較了線性壓縮機(jī)直線電機(jī)的三種結(jié)構(gòu)、線性壓縮機(jī)有油潤(rùn)滑和無(wú)油潤(rùn)滑的優(yōu)缺點(diǎn)、線性壓縮機(jī)各種控制技術(shù)的特點(diǎn)、線性壓縮機(jī)活塞單雙側(cè)布局和閥門(mén)三種布局的結(jié)構(gòu)方式,并對(duì)線性壓縮機(jī)的性能、發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了簡(jiǎn)要論述。

        直線電機(jī);控制技術(shù);潤(rùn)滑技術(shù);發(fā)展現(xiàn)狀;閥門(mén)和活塞布局

        0 引言

        對(duì)于線性壓縮機(jī)的研究開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)外已有幾十年的歷史,最初研究的線性壓縮機(jī)是針對(duì)應(yīng)用于航天或軍事領(lǐng)域的小型低溫制冷循環(huán)系統(tǒng)如:斯特林型制冷機(jī)和脈管型低溫制冷機(jī)。隨著社會(huì)的發(fā)展,能源不斷地被消耗,建筑業(yè)能耗占能源總消耗的20%~30%,而空調(diào)采暖和制冷系統(tǒng)的能耗占建筑業(yè)能耗的50%~60%[1],其中壓縮機(jī)能耗占大部分。線性壓縮機(jī)以沒(méi)有曲柄連桿機(jī)構(gòu)、摩擦降低、不使用潤(rùn)滑油、排出氣體沒(méi)有油污染、低溫下不會(huì)產(chǎn)生潤(rùn)滑油凝固的不良影響、不會(huì)有油污沉積在熱交換器管壁上、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、效率高等優(yōu)勢(shì)被科研人員關(guān)注,并逐步實(shí)現(xiàn)民用化[28]。針對(duì)線性壓縮機(jī)的直線電機(jī)技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)、無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)、結(jié)構(gòu)及閥門(mén)布局技術(shù)進(jìn)行論述,并對(duì)線性壓縮機(jī)技術(shù)發(fā)展趨提出展望。

        1 線性壓縮機(jī)技術(shù)

        1.1直線電機(jī)分類

        直線電機(jī)按結(jié)構(gòu)分三種類型:動(dòng)圈式直線電機(jī)、動(dòng)鐵式直線電機(jī)和動(dòng)磁式直線電機(jī)。動(dòng)磁式直線電機(jī)中有一種特殊的類型為動(dòng)磁鐵式直線電機(jī)。各種型式直線電機(jī)的比較如表1所列。

        表1 各種型式直線電機(jī)的比較

        動(dòng)圈式直線電機(jī)結(jié)構(gòu)原理簡(jiǎn)單、便于分析、啟動(dòng)電流小、動(dòng)子質(zhì)量輕、慣性小、振蕩頻率高、反應(yīng)靈敏,并且絕大部分有效磁通對(duì)活塞產(chǎn)生軸向推力,產(chǎn)生側(cè)向推力的磁通少,因此徑向力和扭矩較小,磁場(chǎng)能提供穩(wěn)定的磁通,不存在磁滯損耗和禍流損失,能量損失少,有利于提高效率。但是動(dòng)圈式直線電機(jī)產(chǎn)生的推力小,效率一般,引線裝置復(fù)雜,制約了其發(fā)展。2012年,浙江大學(xué)的趙鵬[2]在前人的基礎(chǔ)上采用數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)測(cè)試相結(jié)合對(duì)動(dòng)圈式直線壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)計(jì)與改進(jìn)。

        動(dòng)鐵式直線電機(jī)結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單,在同體積的壓縮機(jī)中,能產(chǎn)生相對(duì)較大的驅(qū)動(dòng)力,壓比較大,制造成本較低,但是動(dòng)鐵式直線壓縮機(jī)一般質(zhì)量比較大,動(dòng)子在氣隙中的運(yùn)動(dòng)不穩(wěn)定,容易偏離氣隙中心軸線,在活塞上產(chǎn)生很大的徑向力,導(dǎo)致振動(dòng)和噪聲較大,同時(shí)隨著永磁材料技術(shù)的發(fā)展,此類壓縮機(jī)在制冷系統(tǒng)中將逐漸被淘汰。2010年,英國(guó)Ibrahim等[3]研發(fā)了1臺(tái)新型動(dòng)鐵式直線電機(jī),在前人的基礎(chǔ)上對(duì)動(dòng)子結(jié)構(gòu)、定子槽結(jié)構(gòu)、鐵心和永磁材料進(jìn)行了改進(jìn)。

        動(dòng)磁式直線電機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、動(dòng)子質(zhì)量較輕、比推力較大、效率較高,但是動(dòng)磁式線性壓縮機(jī)的磁路結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,需考慮非線性磁導(dǎo)、邊端效應(yīng)、電渦流損失等,使設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的難度增加。2012年,華中科技大學(xué)的趙星磊[4]對(duì)動(dòng)磁式直線壓縮機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。2014年,浙江大學(xué)趙科[5]設(shè)計(jì)了冰箱用動(dòng)磁鐵式線性壓縮機(jī),并對(duì)其仿真模擬、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和實(shí)驗(yàn)測(cè)試。

        1.2線性壓縮機(jī)的性能

        2004年,LG公司用R410A制冷劑的分體式熱泵開(kāi)發(fā)了一種高效節(jié)能的線性壓縮機(jī),在ASHRAE-T條件下,LG空調(diào)線性壓縮機(jī)的等熵壓縮的電效率高于82%。隨著輸入電壓的變化,該壓縮機(jī)的容量可以調(diào)制得到更好的系統(tǒng)效率。線性壓縮機(jī)的閥門(mén)系統(tǒng)可以減小流動(dòng)阻力、過(guò)壓縮損失和對(duì)吸入氣體的加熱,并且線性壓縮機(jī)由活塞和缸體組成,沒(méi)有曲柄連桿機(jī)構(gòu),摩擦損失和高壓制冷劑氣體的泄漏量比傳統(tǒng)壓縮機(jī)小很多,潤(rùn)滑可靠性比傳統(tǒng)壓縮機(jī)提高了很多。在負(fù)載條件下,開(kāi)發(fā)的線性壓縮機(jī)的機(jī)械效率超過(guò)了95%,電動(dòng)機(jī)效率超過(guò)了92%[6]。

        2008年,LG公司研發(fā)了1臺(tái)家用冰箱線性壓縮機(jī),制冷工質(zhì)為R600a,在改進(jìn)的閥門(mén)系統(tǒng)后,比傳統(tǒng)R600a壓縮機(jī)的能效比高25%~30%,電動(dòng)機(jī)效率超過(guò)90%,能量效率可達(dá)73%[7-8]。2008年,劉曉輝[9]對(duì)動(dòng)磁式線性空氣壓縮機(jī)進(jìn)行了研發(fā),設(shè)計(jì)的背壓為0.7 MPa,功率為220 W,頻率為50 Hz,但由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,樣機(jī)實(shí)際的共振頻率為56 Hz,實(shí)測(cè)比推力較設(shè)計(jì)值偏小,電流較大,導(dǎo)致了壓縮機(jī)鐵損與銅損的增加。另外系統(tǒng)的摩擦損耗占輸入電功率的14.3%,則整臺(tái)壓縮機(jī)的損耗占到了電功率的53.6%較大,而排氣量卻只有0.68 m3/h,導(dǎo)致壓縮機(jī)的比功率很大、效率很低、與設(shè)計(jì)值偏差較大。2008年,浙江大學(xué)的葉曉平等[10]設(shè)計(jì)了一種動(dòng)磁式線性壓縮機(jī),當(dāng)壓縮機(jī)穩(wěn)定工作時(shí),受活塞平衡位置漂移的影響,設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)未能測(cè)得準(zhǔn)確的氣缸余隙,實(shí)驗(yàn)僅以實(shí)際氣體狀態(tài)方程保守估算了在壓縮機(jī)工作狀態(tài)下最大壓比時(shí)的余隙容積,壓縮機(jī)的摩擦損耗、鐵損及其他損耗總和只有8.6 W,壓縮機(jī)的電機(jī)效率為81.4%。2008年,Embraco公司的Possamai等[11]設(shè)計(jì)了1臺(tái)動(dòng)磁式線性壓縮機(jī),其制冷工質(zhì)為R600a,較高的操作頻率,其直線電機(jī)的效率為71%,等熵絕熱壓縮的電效率為42%。

        2010年,釜山國(guó)立大學(xué)學(xué)院的Ku等[12]設(shè)計(jì)的線性壓縮機(jī)通過(guò)改善軸承和閥門(mén)系統(tǒng)等組件,以提高整個(gè)壓縮機(jī)的效率,包括驅(qū)動(dòng)損耗在內(nèi),線性壓縮機(jī)的效率約為75%。2014年,Liang等[13]研發(fā)了一種新型的線性壓縮機(jī)采用間隙密封技術(shù)和柔性彈簧技術(shù)等無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù),并且采用R134a作為制冷劑,最大電機(jī)效率約為86%。

        2 線性壓縮機(jī)潤(rùn)滑技術(shù)

        傳統(tǒng)的有油潤(rùn)滑壓縮機(jī)大多使用油潤(rùn)滑,使排出氣體有油污染,低溫下會(huì)產(chǎn)生潤(rùn)滑油凝固的不良影響,油污沉積在熱交換器管壁上影響換熱,壓力容器中因油污染沉淀將減少氣體存儲(chǔ)容積。同時(shí),有油潤(rùn)滑壓縮機(jī)包含注油器、油分離器等設(shè)備,增加了系統(tǒng)阻力,使結(jié)構(gòu)復(fù)雜、加工困難、氣缸接觸面摩擦系數(shù)較高、壽命較短、噪聲較大、維護(hù)要求較高、成本增加。無(wú)油潤(rùn)滑壓縮機(jī)可以有效的緩解上述情況的發(fā)生,增強(qiáng)了科研人員對(duì)無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)的研究。通常無(wú)油潤(rùn)滑方式有固體潤(rùn)滑技術(shù)、直線軸承、氣體軸承、板彈簧、間隙密封、納米涂層。潤(rùn)滑技術(shù)之間的區(qū)別如表2所列。

        表2 有油潤(rùn)滑技術(shù)與各種無(wú)油潤(rùn)滑技術(shù)的比較

        固體潤(rùn)滑劑使用固體聚合物材料組成自潤(rùn)滑活塞環(huán),固體潤(rùn)滑劑表面摩擦系數(shù)小,可以降低氣缸接觸面摩擦。納米顆粒涂層可以在材料表面形成潤(rùn)滑涂層,有效降低材料表面摩擦系數(shù)。直線軸承運(yùn)動(dòng)時(shí),軸承內(nèi)的負(fù)荷滾珠循環(huán)滾動(dòng),使軸能在直線方向上做直線運(yùn)動(dòng)。軸承內(nèi)滾珠與軸之間為滾動(dòng)摩擦,摩擦系數(shù)小。2004年,松下冷機(jī)株式會(huì)社的山本秀夫等[14]發(fā)明的一種直線電動(dòng)機(jī)和線性壓縮機(jī)應(yīng)用的就是直線軸承技術(shù)。間隙密封技術(shù)作為一種非接觸式密封,是利用流體通過(guò)微小間隙時(shí)因流道阻力而達(dá)到降壓密封的效果。間隙的寬度很小,一般控制在20μm以內(nèi),泄漏量降低、密封性能好、可靠性高、壽命長(zhǎng)。氣體軸承分為動(dòng)壓軸承和靜壓軸承,經(jīng)MTI公司試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)動(dòng)壓氣體軸承容易導(dǎo)致系統(tǒng)的振動(dòng)及摩擦損失,并且動(dòng)態(tài)承載性能和耗氣量易受壓力波動(dòng)影響,附加的旋轉(zhuǎn)激勵(lì)裝置增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,使整機(jī)的可靠性較低[15-17]。

        靜壓氣體軸承如圖1所示,高壓氣體從外部氣源設(shè)備供給,經(jīng)過(guò)小孔進(jìn)入潤(rùn)滑間隙,當(dāng)潤(rùn)滑間隙充滿氣體時(shí)將形成具有一定壓力的氣膜,把支承件浮起。動(dòng)壓氣體軸承如圖2所示,當(dāng)兩個(gè)潤(rùn)滑表面有相對(duì)運(yùn)動(dòng)且在運(yùn)動(dòng)方向存在楔形間隙時(shí),由于氣體黏性作用及氣體所具有一定的速度,將氣體帶入楔形間隙,在軸承外表面產(chǎn)生氣膜壓力,形成動(dòng)壓承載力,實(shí)現(xiàn)二者之間非接觸支撐。氣體軸承技術(shù)是利用結(jié)構(gòu)壓差,使活塞與氣缸間形成高壓氣體膜,氣體膜的剛度起到氣體潤(rùn)滑和支撐的作用,其結(jié)構(gòu)如圖3所示。2013年,李海寧[15]對(duì)線性壓縮機(jī)用氣體軸承及間隙密封特性進(jìn)行了數(shù)值模擬和實(shí)驗(yàn)研究。目前直性壓縮機(jī)內(nèi)的諧振件主要是柱彈簧和板彈簧兩種,柱彈簧在設(shè)計(jì)、計(jì)算、生產(chǎn)都要比板彈簧容易,且適用范圍比板彈簧廣,板彈簧尺寸小、軸向剛度、徑向剛度及對(duì)線性壓縮機(jī)的性能和穩(wěn)定性都優(yōu)于柱彈簧。對(duì)于氣體軸承技術(shù),間隙密封技術(shù)和板彈簧支撐技術(shù)的綜合運(yùn)用可以實(shí)現(xiàn)無(wú)油潤(rùn)滑、無(wú)磨損從而降低能耗,提高效率。

        圖1 靜壓氣體軸承示意圖

        圖2 動(dòng)壓氣體軸承示意圖

        3 線性壓縮機(jī)控制技術(shù)

        線性壓縮機(jī)控制系統(tǒng)為線性過(guò)程提供驅(qū)動(dòng)電信號(hào),同時(shí)為保證線性壓縮機(jī)活塞的止點(diǎn)位置得到有效的控制,避免余隙過(guò)大和撞缸的危害。早期的控制系統(tǒng)通過(guò)位置傳感器的檢測(cè)信號(hào)作為負(fù)反饋控制線圈上的沖程電壓來(lái)實(shí)現(xiàn),但這種系統(tǒng)可靠性和靈敏度不能保證,成本較高?,F(xiàn)在線性壓縮機(jī)主要針對(duì)共振頻率和行程進(jìn)行控制,通過(guò)對(duì)吸排氣壓力、溫度、電壓等的改變來(lái)控制行程和頻率。控制系統(tǒng)的控制變量主要有活塞位移、活塞速度、活塞運(yùn)動(dòng)相位和氣缸內(nèi)外溫度等,其中選擇活塞位移為控制變量的較為普遍[19]。Chun等[20]采用控制位移與電流乘積平均值的方法進(jìn)行壓縮機(jī)效率的最大化控制,解決了電流過(guò)零點(diǎn)檢測(cè)帶來(lái)誤差的問(wèn)題。Lin等[21]采用擾動(dòng)和觀測(cè)的搜索方法,搜索一定電流幅值下行程和輸出功率最大時(shí)的共振頻率。于明湖等[22]采用模糊算法搜索一定行程下電流(功率)最小時(shí)的共振頻率。張金權(quán)等[23]采用模糊控制器控制活塞的上死點(diǎn)位置,根據(jù)動(dòng)圈式或動(dòng)磁式直線電機(jī)的線性電磁特性及其動(dòng)力學(xué)特性,通過(guò)測(cè)量電機(jī)的電壓和電流計(jì)算得到活塞速度,再通過(guò)積分即可得到動(dòng)子的位移[24]。Rodr’?guez等[25]采用了無(wú)電壓和電流傳感器的控制方法。LG公司提出的控制方案是利用兩個(gè)溫度傳感器測(cè)量壓縮機(jī)內(nèi)外的溫度信號(hào),將其輸入微處理器,產(chǎn)生一個(gè)控制驅(qū)動(dòng)電路單元通斷的控制信號(hào)。sunpower公司針對(duì)永磁動(dòng)圈型線性壓縮機(jī),以活塞沖程作為控制變量,利用位置傳感器的檢測(cè)信號(hào)作為負(fù)反饋,控制施加到線性壓縮機(jī)活塞線圈上的沖程電壓來(lái)改變壓縮比,實(shí)現(xiàn)氣量調(diào)節(jié)。三星公司根據(jù)其自行設(shè)計(jì)的線圈勵(lì)磁線性壓縮機(jī),通過(guò)控制通入勵(lì)磁線圈內(nèi)的電流,改變磁場(chǎng),從而改變活塞所受的電磁力,實(shí)現(xiàn)控制活塞行程和余隙調(diào)節(jié)的目的[26]。李曉宇[18]通過(guò)對(duì)輸入電壓波形的控制,產(chǎn)生不同的有效電壓和電壓直流分量,調(diào)節(jié)線性壓縮機(jī)進(jìn)排氣量和余隙,避免啟動(dòng)撞缸。

        4 線性壓縮機(jī)活塞及閥門(mén)布局

        線性壓縮機(jī)屬于往復(fù)振蕩壓縮機(jī),在結(jié)構(gòu)上可以實(shí)現(xiàn)單側(cè)壓縮和雙側(cè)壓縮,單側(cè)壓縮和雙側(cè)壓縮的優(yōu)缺點(diǎn)如表3所列,其受力圖如圖3、4所示。

        表3 單側(cè)壓縮和雙側(cè)壓縮布局的比較

        對(duì)于活塞布局的選擇要根據(jù)優(yōu)缺點(diǎn)和具體設(shè)計(jì)要求確定。對(duì)于動(dòng)鐵式或動(dòng)磁鐵式線性壓縮機(jī)存在實(shí)心軸,適合使用雙側(cè)布局;在尺寸和結(jié)構(gòu)上有優(yōu)勢(shì)的動(dòng)圈式或動(dòng)磁式線性壓縮機(jī),更適合使用單側(cè)布局。

        圖3 單側(cè)壓縮受力圖

        圖4 雙側(cè)壓縮受力圖

        目前制冷用線性壓縮機(jī)的氣閥設(shè)計(jì)通常有三種形式,如圖5所示[27]。第一種是由多層不同結(jié)構(gòu)的閥板拼合在一起構(gòu)成吸排氣的通路,吸排氣閥位于氣缸的同側(cè),吸排氣閥片隱藏在整個(gè)閥板內(nèi)部,閥板本身不具有彈性,但這種設(shè)計(jì)對(duì)線性壓縮機(jī)而言有一定的局限性,線性壓縮機(jī)的活塞行程不像普通回轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)活塞行程受傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格限制,因此一旦活塞運(yùn)動(dòng)超出預(yù)期行程,就會(huì)使閥板發(fā)生剛性碰撞,造成強(qiáng)烈的噪音,甚至導(dǎo)致零部件受損;第二種是在氣缸頂部(TDC)設(shè)置閥板,吸、排氣閥均安裝在閥板上,采用舌簧閥型式,有機(jī)材料制成的排氣閥體,使得整個(gè)排氣閥部分具有彈性,從而避免發(fā)生剛性碰撞;第三種是吸氣閥片安裝在活塞頂部,吸氣通道置于中空的活塞中,而排氣閥采用盤(pán)狀閥加錐形彈簧安裝在氣虹蓋中。第三種氣道布局方案具有一定優(yōu)勢(shì),流通面積大、流動(dòng)損失小、流動(dòng)阻力和吸氣加熱損失能降到最低,同時(shí)盤(pán)狀閥的設(shè)計(jì)針對(duì)線性壓縮機(jī)自由活塞,設(shè)置限位器時(shí)可以有更小的余隙容積,錐形彈簧為變剛度彈簧,有利于閥門(mén)的快速開(kāi)啟,且降低閥片對(duì)升程限制器和閥座的撞擊速度,但這種布局只在活塞結(jié)構(gòu)非實(shí)心的情況下適用。

        圖5 線性壓縮機(jī)的氣閥的三種吸排氣結(jié)構(gòu)圖

        5 總結(jié)

        對(duì)于斯特林制冷機(jī)、冰箱和空調(diào)等制冷設(shè)備用線性壓縮機(jī),需要結(jié)合其用途、工況條件、經(jīng)濟(jì)性和各技術(shù)之間的影響等因素進(jìn)行設(shè)計(jì)。對(duì)于需要較大軸向剛度的線性壓縮機(jī)應(yīng)選擇柱形彈簧支撐,但是柱形彈簧的徑向剛度會(huì)有些不足,為了保證足夠的徑向剛度,線性壓縮機(jī)可以選擇氣體軸承與之配合,以減小活塞與氣缸壁的摩擦,而對(duì)于需要較小軸向剛度的線性壓縮機(jī)則應(yīng)選擇板式彈簧作為支撐,板式彈簧可以同時(shí)滿足軸向剛度和徑向剛度需求量不是很高的情況,再結(jié)合間隙密封技術(shù),可有效的減小活塞與氣缸壁的摩擦。在線性壓縮機(jī)直線電機(jī)技術(shù)、潤(rùn)滑技術(shù)、控制技術(shù)等優(yōu)化設(shè)計(jì)得到良好性能的同時(shí),還應(yīng)考慮材料、加工方法和零件配合等因素,使其更加經(jīng)濟(jì)。

        目前,線性壓縮機(jī)技術(shù)的研究還有很多問(wèn)題要突破,特別是民用制冷設(shè)備用線性壓縮機(jī)的研究還處于初級(jí)階段,與國(guó)外相比差距還很大。國(guó)內(nèi)冰箱用線性壓縮機(jī)在許多高校和研究所都有研究,但性能和經(jīng)濟(jì)性不太理想,同時(shí)高校和企業(yè)結(jié)合較少,高校的理論研究和企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不能相互補(bǔ)充,無(wú)法以市場(chǎng)實(shí)際需求為目標(biāo),而在國(guó)外冰箱用線性壓縮機(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。對(duì)于空調(diào)用線性壓縮機(jī)的研究我國(guó)更是一片空白,而在國(guó)外空調(diào)用線性壓縮機(jī)就已經(jīng)測(cè)試成功。對(duì)于線性壓縮機(jī),在理論研究的廣度和深度上需要不斷加深并逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。需要追趕上國(guó)際線性壓縮機(jī)技術(shù)的先進(jìn)水平,生產(chǎn)出節(jié)能高效的線性壓縮機(jī),從而創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。

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        THE KEY TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT STATUSOF LINEAR COMPRESSOR

        CAO Guang-liang,CHEN Xi
        (Schoolof Energy and Power Engineering,University of Shanghai for Sciencesand Technology,Shanghai 200093,China)

        With the developmentof technology,the application of the linear compressor technology shift from theareas ofm ilitary,aerospace and biomedical to civilian areas gradually,the scope of application has expanded,the linear compressor technology research has increased.In order tomake researchers understand the technology and developmentstatus of linear compressor,thispaper describes four technologiessuch as the linearmotor technology of linear compressor,lubrication technology of linear compressor,control technology of linear compressor and pistons and valves layout of linear compressor,analyzes and compares three kinds of linearmotors structure of linear compressor,advantages and disadvantagesof oil lubrication and oil-free for linear compressor,various characteristicsof control technology for linear compressor,the single-sided layoutof piston and three layoutmodes of valves for linear compressor in detail.At the same time,this paperdescribes the performance and developmentstatusof the linear compressorbriefly.

        linearmotor;control technology;lubrication technology;developmentstatus;valuesand pistons layout

        TB651

        A

        1006-7086(2016)04-0192-06

        10.3969/j.issn.1006-7086.2016.04.002

        2016-01-18

        曹廣亮(1991-),男,河南信陽(yáng)人,碩士,從事低溫系統(tǒng)及低溫制冷機(jī)的研究。E-mail:1550367053@qq.com。

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