空调OCU什么意思
对空调产品来说,类似“OCU”这种简称各个厂家的习惯都不同,所以外人没法准确的确定其所代表的含义。
仅仅是估计的话,可以理解为是“Out Coil Unit"的简称,也就是分体式空调室外机或室外机盘管。
OCU 是什么意思?
释义:
abbr. 操作转换装置(operational conversion unit)
例句:
FirstLook uses a wrist-mounted, touchscreen operator control unit (OCU) with a built-in radio.
FirstLook使用一个手腕式触摸屏操作控制装置(OCU),内置一个无线电。
2. 百度自研分布式锂电系统(BBS)与整机柜服务器完美结合,国内首发上线,极大简化前端配电,模块化弹性部署,供电效率高达99.5%,节省机房面积25%以上。
3. 充用利用机房楼顶空间,清洁的太阳能光伏直接并网发电技术,即发即用,在节能的同时还极大减少污染物排放。
4. 数据中心冷冻站通过板式换热系统,实现极致水侧免费冷却,华北地区全年超过94%的时间可利用室外自然冷源免费冷却。
5. 采用AHU(Air Handle Unit)风墙冷却技术,通过与高温耐腐蚀服务器配合,采用全新气流组织方案,解决了空气污染及腐蚀难题,全年100%实现风侧免费冷却。
6. 自研“蜂巢”预制模块技术,采用无架空地板设计,全面支持整机柜部署,在保证高质量交付的同时,成本持续下降,建设工期缩短一半。
7. 百度自研OCU(Overhead Cooling Unit)新型空调末端,与预制模块技术完美结合,利用空气对流原理,空调末端无风扇、零功耗。
8. 百度独创的数据中心污水回收再利用技术,冷却水系统节水率为44.8%,数据中心园区年均节水量可达到48万吨。
9. 百度自主研发的“北极”(天蝎)整机柜服务器,采用共享电源、共享风扇架构,部件全部标准化、模块化、一体化,支持40摄氏度环境温度长期运行。总拥有成本(TCO)降低15%,交付效率提升20倍,日可交付能力超过1万台。
10. 服务器集群全面混部并采用智能流量调度系统,大幅提升服务器利用率,降低冗余服务器数量通过智能数据中心节电技术,在同样供电能力下,可多装服务器25%以上。
11. 智能决策运维平台,由监控系统、统一管理平台、大数据分析平台、策略决策平台四大模块组成。其故障定位准确率达92%,停电恢复时间由10分钟缩短到30秒
2019年9月9日,ID.3与大众全新LOGO正式亮相,向电气化、数字化的快速转型,更是大众“New Volkswagen”的第一步。10月24日,作为大众品牌前沿技术的普及者与标志性产品,高尔夫的第八代车型揭开了神秘面纱。对大众而言,这是2019年两个意义深远的时间点。
虽然历史地位各不相同,但无论ID.3还是高尔夫8,两款产品都将是大众新技术与发展方向的托盘。同时二者还会共同奋战于部分主要市场。在车云菌看来,两款产品的前后问市,也是大众未来产品路线的承前启后。
数字化座舱Level Up,高尔夫是“传统”先行者?
更早亮相的ID.3,削弱了本应属于高尔夫8的惊喜感。可数字化、网联化的大幅升级,仍是高尔夫迭代的重点。
海外版高尔夫8有望标配10.25英寸全液晶仪表,中控屏提供8.25和10英寸两种规格,同时车机系统也将迎来迭代。除了更加扁平化的卡片式UI设计与多种可切换主题外,新车还提供了集成eSIM的在线连接单元(OCU)。实现车机网联化的同时,借助内嵌的亚马逊?Alexa助手,高尔夫8也将向智能化更进一步。
从公布的信息来看,高尔夫8可通过“ Hello Volkswagen”唤醒词唤醒,并支持“带我回家”或“我很冷”等自然语音识别。而语音识别系统将具备前排音源定向能力,参考中期改款的迈腾,后排可能延续“模糊处理”。
不仅如此,高尔夫8还可将智能手机变为车钥匙。用户仅需将手机贴近车门把手,即可完成车辆的解、上锁,并能够将手机的虚拟钥匙发送给家人或朋友。提升操作便利性之余,大众也迈出了汽车共享化的第一步。不过外媒仅以三星手机为例,暂无法确定此功能能否与国内的华为、小米等品牌手机兼容。
此外,大众官方还向车云菌表示,海外版高尔夫8搭载了vw.OS车辆操作系统和大众汽车云。vw.OS即是涵盖信息娱乐系统、自动驾驶、底盘管理、动力系统管理和移动互联服务的综合性软件平台,也是ID.3实现整车OTA的关键组成,所以高尔夫8具备车机系统OTA和车载WIFI功能也就不足为奇了。而高尔夫8的车内布线总长为1.34km,较上一代增加了100m。
从高尔夫8的内饰设计和新增的网联功能等方面,不难看出其与ID.3之间的关系。不过相比大众目前的市售车型,高尔夫8在数字化与智能交互方面的升级,可谓脱胎换骨。
当然,不容忽视的还有以下细节:
1、?水温及油量信息不再位于仪表两侧,但将发动机故障提示灯和转向灯等放置于显示屏之外。
2、?空调控制区压缩至中屏幕下方,车机菜单键放置于故障灯周边,前、后风挡除雾键集成在头灯控制面板内。触控成为主流的同时,功能键分布与操作逻辑也在向ID.3看齐。
3、?可选装的HUD系统,将从当前的组合型HUD(C-HUD)变更为投射式HUD(W-HUD),信息更加丰富,反馈效果更佳。
4、?引入电子排挡技术,进一步提升了车内空间利用率。
5、?车内氛围灯可进行30种颜色的无级切换,并可选装全景天窗。
如果说大众未来产品将在智能网联化方面阔步向前,那么高尔夫8或许是代表燃油与混动车型的先行者与技术托盘。可以确定的是高尔夫8将在2020年落户一汽-大众,联手美团、高德、喜马拉雅FM等国内科技公司,也将推动高尔夫8智能网联的本土化。
“自动驾驶”有望埋彩蛋?
Travel Assist一键式智能驾驶辅助系统,已定档登陆高尔夫8,并将与自适应巡航系统配套工作,系统支持的最高时速为210km/h。而融入Car2X通信标准,也是海外版高尔夫8的亮点之一。借此车辆可获取周边的交通事故、道路施工、交通拥堵等信息(半径800米内)。不过Car2X技术与所在地交通基础设施的网联化关系密切,来到国内,取而代之的可能是导航软件的实时路况功能。
作为驾驶辅助系统执行脱手监测的硬件,高尔夫8将成为大众首款装备电容方向盘的紧凑型轿车。不同于常见的压力或扭矩传感器,电容传感器仅需驾驶员单手“搭”在方向盘上即可。
值得一提的是,海外版高尔夫8能够结合导航高精地图,与摄像头识别的道路限速标识,实现巡航与弯道行驶的自动控速。而识别到对向车辆驶入自身预定轨迹时,还会自行刹车,降低事故发生几率。
如果未来国产版高尔夫8能够引入“自动控速”功能,那将是在中期改款的迈腾基础上,距自动驾驶又近了一步。不过一汽-大众相关工作人员在接受车云菌采访时曾表示,“控速”功能与L3级自动驾驶有望在2021年登陆国内。晚于海外的原因,在于国内标识和路况与欧洲存在差异。
无论未来的国产车型会不会埋彩蛋,高尔夫8都将是大众在自动驾驶领域新科技的集大成者。
电气化继续深入,却与纯电分道扬镳
伴随高尔夫一同迭代的还有平台与发动机技术,只是这次高尔夫8与纯电分道扬镳。
与国内用户关系更密切的汽油发动机,将变更为EA211 Evo系列。包含1.0TSI三缸机和1.5TSI四缸机,且二者均提供高、低功率两个版本。1.0TSI最大功率分别为81kW和66kW,而1.5TSI最大输出功率分别为96kW和110kW。与之匹配6挡手动或DQ200 7挡双离合器变速箱。
1.5TSI发动机集成了米勒循环、ACT主动可变气缸(四缸变两缸)与VTG可变截面涡轮增压器等技术。VTG涡轮通过电控技术改变叶片开启角度,从而提升发动机低转速响应速度和高转速动力输出。其最早用于柴油发动机,保时捷911开创了此技术用于汽油机的先河,下放至高尔夫8,也算是节能减排趋势下的新突破。
不仅如此,高尔夫8还将推出5款混合动力车型,其中包含3款引入48V启发电机的MHEV(eTSI)和2款PHEV(eHybrid)车型。虽然目前大众尚未完全公布eTSI的相关数据,但从三者分别为81kW、96 kW?和110 kW的输出功率来看,MHEV技术将覆盖1.0TSI高功和1.5TSI高、低功发动机。
在当前DSG变速箱“滑行模式”回归怠速的基础上,48V技术实现了发动机在滑行过程中的停机。官方表示这项技术将减少10%的能耗(WLTP工况下),而在外媒的测试中,1.5 eTSI车型平均油耗仅为4.4L/ 100km。
至于两款PHEV车型,动力总成与现款GTE相同,仍为1.4T+电动机+6挡DSG的P2架构。不过电池组容量从8.8kWh提升至13 kWh,纯电巡航里程将达到60km,系统综合输出功率分别为150kW和180kW(GTE)。此外,高尔夫8新增了渐进式转向技术,选装这项技术的车型转向比将从14.6变为14.1。相比高尔夫7,高尔夫8的操控表现将更加出色。而GTI、GTI TCR、GTD、GTE和R版本将于今年亮相,其中的GTI和GTI TCR车型输出功率或分别为190kW与219kW。
另外,柴油车型将搭载全新EA288 Evo发动机。得益于分别位于发动机顶端和底部的双催化转化器,氮氧化物排放量较老款发动机降低约80%,远低于欧6d排放标准。
MHEV与PHEV技术的大范围应用,在降低高尔夫8油耗的同时,也迎合了电气化发展的主流趋势。可反观高尔夫8在电子架构方面的进步,产品与平台迭代的重点更多集中在网联、智能与自动化领域。
大众的转身,产品矩阵与核心技术的转换
作为全球化车型,高尔夫8不仅将征战欧洲、中国等主要市场,在部分地区还会与ID.3共同奋战。二者在智能、网联甚至共享化三维度的快马加鞭,无疑是大众正在加速迎合行业发展的动作。即便部分技术并非在量产车上的首次应用,高尔夫8也是大众前沿技术的集合体与设计趋势的风向标。至少对未来的燃油与混动产品而言,如此。
而ID.3则是在发力上述三个维度之余,将核心放在纯电的产物。正是因为纯电更重要,所以ID.3会先于高尔夫8发布,“独占”IAA的舞台,也让高尔夫8的各方面有了师从ID.3的影子。
或许大众的果断转身与“排放”有密不可分的关系,但大众电气化的全力以赴也有着清晰的思路。
在混合动力与纯电动的过渡时期,MQB、MLB等平台将助力现有阵容向混动化发展,并为MEB、PPE平台扩大产品数量争取时间,就像高尔夫、途观、迈腾与ID.3、ID.4、ID.5。针对细分市场的产品或许较目前有所调整,但依托专用纯电平台优势,分支脉络未必会天翻地覆。因而ID.3与高尔夫8更接近时代交替前的重合期,高尔夫承前,ID.3启后。
当然,奔驰、宝马等车企在精简现有产品阵容之余,也在用全新的产品系列发力电气化。比如,奔驰继EQC后将陆续推出EQA、EQB、EQS,宝马则计划停产i3、i8用iX3为i品牌重启。然而,奔驰专用纯电平台MEA会与EQS的量产版一同亮相,当前只能用MFA II等平台支持纯电,而宝马则坚持用兼容平台打造纯电车型。
可以说高尔夫8与ID.3的共存,也预示着大众产品阵营与核心技术的新老交替处于进行时。
车云小结
4X100米接力赛上,交接棒时两名队员的并肩前行,像极了高尔夫8与ID.3的样子。1974年高尔夫从甲壳虫手里拿过了缔造传奇的接力棒,2019年高尔夫与ID.开始了交接前的助跑。不一定止步于“8”,但承前启后正在进行。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常以比较轻易测量的静电容量来判定电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
1.2 主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。假如是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判定是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判定IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。假如减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
1.3 控制回路故障分析
控制回路影响变频器寿命的是电源部分,是平滑电容器和IPM电路板中的缓冲电容器,其原理与前述相同,但这里的电容器中通过的脉动电流,是基本不受主回路负载影响的定值,故其寿命主要由温度和通电时间决定。由于电容器都焊接在电路板上,通过测量静电容量来判定劣化情况比较困难,一般根据电容器环境温度以及使用时间,来推算是否接近其使用寿命。
电源电路板给控制回路、IPM驱动电路和表面操作显示板以及风扇等提供电源,这些电源一般都是从主电路输出的直流电压,通过开关电源再分别整流而得到的。因此,某一路电源短路,除了本路的整流电路受损外,还可能影响其他部分的电源,如由于误操作而使控制电源与公共接地短接,致使电源电路板上开关电源部分损坏,风扇电源的短路导致其他电源断电等。一般通过观察电源电路板就比较轻易发现。
逻辑控制电路板是变频器的核心,它集中了CPU、MPU、RAM、EEPROM等大规模集成电路,具有很高的可靠性,本身出现故障的概率很小,但有时会因开机而使全部控制端子同时闭合,导致变频器出现EEPROM故障,这只要对EEPROM重新复位就可以了。
IPM电路板包含驱动和缓冲电路,以及过电压、缺相等保护电路。从逻辑控制板来的PWM信号,通过光耦合将电压驱动信号输入IPM模块,因而在检测模快的同时,还应测量IPM模块上的光耦。
1.4 冷却系统
冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。其中冷却风扇寿命较短,临近使用寿命时,风扇产生震动,噪声增大最后停转,变频器出现IPM过热跳闸。冷却风扇的寿命受限于轴承,大约为10000~35000 h。当变频器连续运转时,需要2~3年更换一次风扇或轴承。为了延长风扇的寿命,一些产品的风扇只在变频器运转时而不是电源开启时运行。
1.5 外部的电磁感应干扰
假如变频器四周存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。减少噪声干扰的具体方法有:变频器四周所有继电器、接触器的控制线圈上,加装防止冲击电压的吸收装置,如RC浪涌吸收器,其接线不能超过20 cm尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主回路分离变频器控制回路配线绞合节距离应在15 mm以上,与主回路保持10 cm以上的间距变频器距离电动机很远时(超过100 m),这时一方面可加大导线截面面积,保证线路压降在2%以内,同时应加装变频器输出电抗器,用来补偿因长距离导线产生的分布电容的充电电流。变频器接地端子应按规定进行接地,必须在专用接地点可靠接地,不能同电焊、动力接地混用变频器输入端安装无线电噪声滤波器,减少输入高次谐波,从而可降低从电源线到电子设备的噪声影响同时在变频器的输出端也安装无线电噪声滤波器,以降低其输出端的线路噪声。
1.6 安装环境
变频器属于电子器件装置,对安装环境要求比较严格,在其说明书中有具体安装使用环境的要求。在非凡情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件锈蚀、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,非凡是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述几点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于非凡的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空气加热器等必要措施。
1.7 电源异常
电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
假如四周有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和变频器的电源分离,减小相互影响。
对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在加速中的过电流。
对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。
1.8 雷击、感应雷电
雷击或感应雷击形成的冲击电压,有时也会造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路开闭会产生较高的冲击电压。为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件。真空断路器应增加RC浪涌吸收器。若变压器一次侧有真空断路器,应在控制时序上,保证真空断路器动作前先将变频器断开。
2 变频器本身的故障自诊断及预防功能
老型号的晶体管变频器主要有以下缺点:轻易跳闸、不轻易再启动、过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器的可靠性。
假如使用矢量控制变频器中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中的“启动转矩不足”、“环境条件变化造成出力下降”等故障原因,将得到很好的克服。该功能是利用变频器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,以抵消因外部条件变化而造成的变频器输出转矩变化。
此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障防止措施,并使故障化解后,仍能保持继续运行,例如:对自由停车过程中的电机进行再启动对内部故障自动复位并保持连续运行负载转矩过大时,能自动调整运行曲线,能够对机械系统的异常转矩进行检测。
总费用:10-15万人民币/年
学费:
私立大学:私立大学根据专业不同,学费浮动性较大。普通文理科专业一年的学费均在5万-8万人民币左右不等艺术类,设计类专业费用较高,每年的学费金额大概在8-10万人民币左右。
国公立大学:国公立大学学费不分地区,专业、院校排名,学费基本都保持在每年3-4万人民币。
以上费用统计不含留学生学费减免,日本大学基本都对留学生提供学费减免(一般是减免学费的30%-50%)。另外,日本大学奖学金政策宽松,大学在读的留学生百分之60都能获得不同额度的奖学金。
生活费:
日本的生活费用较高。留学生才到日本可以住在语言学校的宿舍,但是半年之后就需要搬出宿舍,在外自己租房。日本的大学一般是不提供留学生住宿的,所以大部分的留学生都选择和同学或朋友在外合租。日本的房租根据地区不同,金额差别也较大。东京地区较高:2,500-4,000人民币/月。其他地区:1,500-3,000人民币/月。
留学生在日本可享受留学生医疗保险,看病开药均享受7折优惠。另外,日本交通便利,留学生一般是利用电车或者地下铁上班,只要出示学生证,都可以办理价格优惠的学生月票。