80年東芝全球首發了第一臺流變頻空調,比傳統定頻空調節能百分之十五到二十,噪音低五到十分貝,溫控度從正負一到兩度,提高到正負零點五度。
東芝的競爭對手日立不甘落後,在後面兩年中悶頭攻關,在83年年初這一時間節點,已經完了全球首款直流變頻空調的設計,即將落地量產。
過公佈的引數看,節能方面比傳統定頻降低百分之三十到四十五。噪音低十到十五分貝,溫控度達到正負零點一到零點五度,引數上全面碾東芝的流變頻技。
看起來很熱鬧,但實際上東芝的流變頻空調賣的並不好。
原因非常簡單,本高,售價貴。比同功率定頻空調貴一倍還多。目標客戶只有數追求品質的高階使用者。
高階使用者嘛,對電費並不敏,關注的是使用驗。
日立的直流變頻雖然還沒有發售,但估計售價至比同功率定頻空調貴兩倍以上。
拋開電費,不論是噪音控制還是溫控準度,相比於流變頻,優勢更多停留在紙面上引數。使用場景中,差異並不明顯。價格還高出一大截,註定是小眾產品。
導致本高的因素是立的。
在沒有適配微控制的年代,只能使用類比電路加數字邏輯電路的組合解決方案。複雜的電子電控系統和大承載力的GTR電晶等半導件,就把本拔高了一截。
耐高低速、耐頻繁加減載的軸承和潤系統;更加耐磨和支援高熱負荷的氣缸和片材料;能夠承載變頻振特的封與減震結構;適配低、中、高轉速區的複雜繞組;以及構繞組的,能夠耐變頻電源諧波的耐電暈漆包線……
以上這些,都還只是本疊加。
真正貴的是驅機的稀土永磁電機,和電機的釤鈷永磁。
機佔整部空調本的百分之三十到三十五,其中電機佔了機總本的百分之四十。釤鈷永磁佔了電機本的百分之二十到二十五。
小日鬼兒當然知道想要開啟市場,核心是本。也知道一系列關鍵要素中,永磁的佔比最大。
所以,相關研究一直在進行。其中住友的投是最大的,且已經搞出了幾套可行方案。
幾條方案中有一組在本方面,有絕對優勢——釹鐵硼。
問題是,釹鐵硼的優勢明顯,劣勢同樣明顯。
一個是耐高溫效能差,在80到120度環境下就會退磁。而空調機套組工作溫度能達到150度。
另一個是耐腐蝕效能極差。可以說遇水、油秒生鏽,完全無法適應機充斥冷加冷凍油的工作環境。
量再龐大的公司,也不可能在一個前路並不明朗的專案上無限度的投。
住友的工程師們還在基於取得初步進展,爭論下一階段的攻關重點時,BE公司已經開始就釹鐵硼永磁合金配方;150℃–180℃級高矯頑力鏑、鋱摻雜製造工藝;鎳-銅-鎳電鍍永磁防腐鍍層工藝,和永磁的直流變頻機電機結構,進行系化專利註冊了。
同步註冊的還有基於BEPr8 8位工控晶片做延設計的,專供直流變頻裝置使用控制BEPr8 VFD,以及分別適用於變頻空調和變頻冰箱的兩款拓展板設計。
榮志堅一直以來都不甘心,搞沒有任何技含量的低端電。但沒辦法,曲某人一直打著技攻關的名義著,他再急也沒招兒。
現在好了,聽說在人工智慧的幫助下,兩項關鍵技總算“攻關功”。當年為了吊著他,搞得幾張被鎖在保險櫃裡,都快長了的產品概念圖,總算能重見明啦。
榮大一天都不願多等,放下手頭一切工作悶頭捋順供應鏈,核算本。
眼下已經陸、彎省和小日子考察了一大圈,從軸承到潤系統,到氣缸和片材料,再到減震緩衝件、耐電暈漆包線,基本捋順了上游供應鏈。
推進到現在,還剩下兩項最重要,也是最核心的工作。
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