Технологии
Энергоэффективность
Энергоэффективность означает низкие расходы при эксплуатации системы
В первую очередь, энергоэффективная система выгодна для пользователя кондиционера. Это качество имеет принципиальное значение при существовании ограничения на электропотребление на объекте, а после ввода в эксплуатацию напрямую отражается в счетах за потребленную электроэнергию. С другой стороны, использование энергоэффективного оборудования снижает нагрузку на энергетические системы городского хозяйства, и обеспечивает рациональное расходование электрической энергии.
Амплитудно-импульсная модуляция (Pulse Amplitude Modulation - PAM)
Применение амплитудно-импульсной модуляции PAM позволило максимально приблизить ток в цепи питания инверторной системы к синусоидальной форме, устранив более высокие гармоники. Минимальный сдвиг фаз между напряжением и током обеспечивает, практически, активный характер нагрузки и соответствует коэффициенту мощности близкому к идеальному (98%).

Ресивер-переохладитель и 2 регулирующих элемента
Внедрение ресивера-переохладителя (Power Receiver), работа которого контролируется с помощью двух электронных расширительных вентилей LEV, позволяет оптимизировать параметры холодильного цикла и количество хладагента в системе.
Благодаря этому достигается точное и эффективное управление системой независимо от колебаний температуры наружного воздуха.

Термомеханическая фиксация
Для фиксации элементов компрессора внутри корпуса не используется точечная электросварка. Благодаря этому существенно уменьшены локальный нагрев и тепловая деформация внутренних элементов и увеличена эффективность компрессора.

Подробнее о технологии в статьеТехнологии Mitsubishi Electric: термомеханическая фиксация компрессора
Интегральный силовой модуль IPM на основе карбида кремния (SiC)
Интегральные силовые модули (IPM) Mitsubishi Electric позволяют уменьшить размеры встроенного преобразователя частоты (инвертора), и сделать его более надежным и эффективным. IPM-модуль имеет гибридную структуру и состоит из силовых транзисторов выходного каскада, а также имеет встроенную полупроводниковую микросхему. Она обеспечивает согласование уровней, токовую защиту, температурную защиту и контроль напряжения питания выходного каскада.
17 августа 2016 г. компания Mitsubishi Electric Corporation приступила к серийному производству силовых модулей «Super-mini Full SiC DIPIPM™» на основе карбида кремния (SiC). Их электрические характеристики и стоимость ориентированы на применение в системах кондиционирования воздуха массового сегмента.
Этот материал имеет лучшие характеристики по сравнению с кремнием, поэтому применение IPM модулей на основе карбида кремния существенно увеличивает энергоэффективность кондиционеров Mitsubishi Electric.

Подробнее о карбиде кремния в статьеКарбид кремния приходит на смену кремнию в силовых модулях инверторных кондиционеров