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Permanent Synchronous Motor
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Motore sincrono permanente

Il motore sincrono permanente consente di ridurre le dimensioni del telaio mantenendo una potenza di uscita costante, con conseguente notevole risparmio di spazio di installazione. il motore ha raggiunto le classi di efficienza (IE5, E4).

Fornitore all'ingrosso di motori sincroni permanenti
 

Zhejiang Fangyuan Sifu Mechanical And Electrical Co., Ltd. copre un'area di 28,000 metri quadrati. Ha sviluppato il trasporto marittimo, terrestre e aereo. la quota di mercato cresce ad un tasso annuo superiore al 30%. I prodotti principali dell'azienda sono le serie di motori asincroni trifase singoli con guscio in ferro, le serie di motori asincroni trifase con guscio in alluminio, le serie di motori specifici per ventole e le serie di motori sincroni permanenti.

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Certificazione internazionale

L'azienda ha ottenuto decine di certificati di brevetti di invenzione. Dopo i test condotti da istituti di prova nazionali, ha ottenuto la certificazione 3C, la certificazione CE e la certificazione del sistema di gestione ISO9001.

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Servizio eccellente

Il meccanismo del servizio post-vendita dell'azienda è perfetto, si è guadagnata una buona reputazione e fornisce prodotti e servizi a grandi imprese come Yili e Mengniu.

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Alta qualità

Presentando le attrezzature tecnologiche avanzate e i processi di produzione di Taiwan, attribuiamo grande importanza alla ricerca e allo sviluppo dei prodotti, alla velocità di aggiornamento dei prodotti e alla garanzia della qualità.

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Innovazione tecnologica

L'azienda ha una cooperazione tecnica a lungo termine con il China Metrology Institute, la Zhejiang University of Technology e altre università per migliorare la sua forza fondamentale nell'innovazione, nella stabilità, nell'efficienza e nel risparmio energetico.

 

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Cos'è il motore sincrono permanente?

Un motore sincrono permanente è un motore elettrico che funziona secondo il principio della sincronizzazione del campo magnetico. È costituito da un rotore con magneti permanenti e uno statore con avvolgimenti. I magneti sul rotore generano un campo magnetico fisso e gli avvolgimenti sullo statore creano un campo magnetico rotante. L'interazione tra questi due campi fa ruotare il motore.

 

Dati del prodotto

Velocità a frequenza variabile e coppia costante;

Nessuna perdita del rotore, basso aumento della temperatura, alta efficienza energetica, il motore può raggiungere IE4 o IE5;

In caso di sovraccarico anche le prestazioni di efficienza sono ottime;

Elevata densità di coppia, elevata densità di potenza, elevato fattore di potenza;

Controllo sensorless (non è necessario utilizzare l'encoder)

Nessuno slittamento, velocità sincrona, realizzando un controllo preciso della velocità;

Mantenere la potenza costante in condizioni di debole regolazione della velocità magnetica;

Forte capacità di sovraccarico;

Ampia gamma di velocità e motore di supporto ad azionamento diretto.

Dimensioni fotogramma:71-355

Intervallo di potenza0.55400KW (personalizzabile)

Velocità nominale: 3000/1500/1000/750 giri/min (personalizzabile)

Grado di protezione:IP55

Classe di isolamento: F

Aumento della temperatura:B

Tipo di servizio:S1

Tensione nominale: 380 Vca

Temperatura ambiente:-20 gradi ~40 gradi

Altitudine: fino a 1000 m sul livello del mare Motori E5 personalizzabili

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3001

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Vantaggi del motore sincrono permanente

 

 

Alta efficienza

I motori sincroni permanenti hanno un'elevata efficienza grazie all'assenza di perdite nel rame del rotore, poiché non ci sono avvolgimenti del rotore. Ciò si traduce in un consumo energetico ridotto e in minori costi operativi.

 

Velocità costante

I motori sincroni permanenti funzionano a velocità costante sincronizzata con il campo magnetico rotante prodotto dallo statore. Ciò garantisce prestazioni costanti e un controllo preciso, rendendoli adatti per applicazioni che richiedono una regolazione precisa della velocità.

 

Elevato rapporto coppia-inerzia

I motori sincroni permanenti hanno un elevato rapporto coppia-inerzia, il che significa che possono accelerare e decelerare rapidamente. Ciò li rende adatti per applicazioni in cui sono richiesti rapidi cambiamenti di velocità o direzione, come nella robotica o nelle macchine utensili.

 

Eccellente fattore di potenza

I motori sincroni permanenti hanno un fattore di potenza anticipato, il che significa che consumano meno potenza reattiva dalla rete elettrica. Ciò migliora l’efficienza complessiva del sistema e riduce i costi dell’elettricità.

 

Ampia gamma di velocità

I motori sincroni permanenti possono funzionare su un'ampia gamma di velocità, consentendo flessibilità in varie applicazioni. Possono mantenere un funzionamento stabile sia a bassa che ad alta velocità, rendendoli adatti a diverse condizioni operative.

 

Lunga durata

Con una corretta manutenzione, i motori sincroni permanenti hanno una lunga durata. L'assenza di spazzole e commutatori riduce l'usura, con conseguente maggiore durata del motore e ridotte esigenze di manutenzione.

 

 

 

Motore sincrono permanente: tutto quello che devi sapere!

La caratteristica chiave di un motore sincrono permanente è che i campi magnetici del rotore e dello statore sono sempre in sincronismo. Ciò significa che il rotore ruota alla stessa velocità del campo magnetico rotante prodotto dallo statore. Di conseguenza, il motore funziona a velocità costante, indipendentemente dal carico o dalla coppia applicata.

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Manutenzione del motore sincrono permanente

 

Pulizia regolare

Pulire regolarmente il motore per rimuovere polvere, sporco e detriti che possono accumularsi sulle superfici esterne. Utilizzare una spazzola morbida o aria compressa per pulire il motore, facendo attenzione a non danneggiare alcun componente o cablaggio.

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Ispezione visuale

Ispezionare il motore per eventuali segni di usura, danni o collegamenti allentati. Controllare il rotore e lo statore per eventuali crepe visibili, corrosione o surriscaldamento.

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Lubrificazione

Se il tuo motore è dotato di cuscinetti, controlla regolarmente i livelli di lubrificazione e assicurati che siano adeguatamente ingrassati. Una corretta lubrificazione aiuta a ridurre l'attrito e l'usura dei cuscinetti, garantendo un funzionamento regolare.

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Manutenzione del sistema di raffreddamento

Se il tuo motore include un sistema di raffreddamento, come una ventola o un raffreddamento a liquido, assicurati che sia pulito e funzioni correttamente. Controllare le pale della ventola per eventuali ostruzioni o danni e pulire o sostituire i filtri secondo necessità.

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Connessione elettrica

Ispezionare i collegamenti elettrici e le terminazioni per individuare eventuali segni di collegamenti allentati o corrosi. Stringere eventuali collegamenti allentati e pulire eventuali tracce di corrosione utilizzando un detergente per contatti elettrici appropriato.

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Precauzioni per l'uso del motore sincrono permanente

 

 

Sicurezza elettrica

Come con qualsiasi apparecchiatura elettrica, seguire sempre le procedure di sicurezza adeguate quando si lavora con o vicino a motori sincroni permanenti. Assicurarsi che l'alimentazione al motore sia adeguatamente scollegata prima di eseguire qualsiasi attività di manutenzione o ispezione. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come guanti isolanti e occhiali di sicurezza, quando si lavora sul o in prossimità del motore.

 

Compatibilità di tensione e frequenza

Verificare che la tensione e la frequenza dell'alimentazione corrispondano alla tensione e alla frequenza nominali del motore. Far funzionare il motore con una tensione o una frequenza errate può causare surriscaldamento, riduzione delle prestazioni e potenziali danni.

 

Protezione da sovraccarico

Installare dispositivi di protezione da sovraccarico adeguati, come relè di sovraccarico termico o circuiti di protezione del motore, per impedire un flusso eccessivo di corrente attraverso il motore. Ciò aiuta a proteggere il motore da danni dovuti a sovraccarico o condizioni operative anomale.

 

Ventilazione adeguata

Assicurarsi che il motore abbia una ventilazione adeguata per dissipare il calore in modo efficace. Evitare di bloccare le prese d'aria o di ostruire il sistema di raffreddamento, poiché ciò può portare al surriscaldamento e alla riduzione delle prestazioni del motore.

 

Considerazioni ambientali

Considerare l'ambiente in cui il motore verrà installato e utilizzato. Assicurarsi che il motore sia protetto da umidità eccessiva, polvere e altri contaminanti che possono influenzarne negativamente le prestazioni e la durata.

 

Manutenzione regolare

Implementare un programma di manutenzione regolare per mantenere il motore in condizioni operative ottimali. Ciò include attività quali pulizia, ispezione, lubrificazione e test come delineato nella sezione manutenzione menzionata in precedenza.

 

Domande frequenti

D: In cosa differisce un motore sincrono permanente dagli altri tipi di motori elettrici?

R: Un motore sincrono permanente differisce da altri tipi di motori elettrici in vari modi: Funzionamento sincrono: un motore sincrono permanente funziona in sincronismo con la frequenza dell'alimentazione CA. Ruota a una velocità costante proporzionale alla frequenza della tensione fornita. Al contrario, altri motori come i motori a induzione non funzionano a velocità fissa. Rotore a magneti permanenti: i motori sincroni permanenti hanno un rotore dotato di magneti permanenti, che generano un campo magnetico. Ciò elimina la necessità di avvolgimenti del rotore e spazzole utilizzati in altri tipi di motori, semplificando la costruzione e riducendo le esigenze di manutenzione. Alta efficienza: il rotore a magnete permanente consente ai motori sincroni permanenti di raggiungere un'efficienza maggiore rispetto ad altri tipi di motore. Hanno perdite inferiori grazie alla ridotta dissipazione del calore e alle perdite di energia ridotte al minimo nel rotore. Controllo preciso: i motori sincroni permanenti offrono un controllo preciso della velocità e della coppia, poiché possono essere controllati direttamente dalla frequenza e dalla tensione dell'alimentazione. Ciò li rende adatti per applicazioni che richiedono elevata precisione e sincronizzazione, come robotica, sistemi di automazione e macchine utensili. Elevata densità di potenza: i magneti permanenti forniscono un'elevata densità di flusso, consentendo ai motori sincroni permanenti di avere un'elevata densità di potenza. Possono fornire più potenza in un pacchetto più piccolo e leggero rispetto ad altri motori, rendendoli adatti ad applicazioni in cui dimensioni e peso sono fattori critici. Gamma di velocità limitata: i motori sincroni permanenti hanno una gamma di velocità limitata poiché funzionano in sincronismo con la frequenza di alimentazione. La velocità massima è determinata dalla frequenza della tensione fornita, mentre la velocità minima è generalmente limitata dalla progettazione del motore.

D: I motori sincroni permanenti sono più efficienti di altri tipi di motori?

R: Sì, i motori sincroni permanenti sono generalmente più efficienti di altri tipi di motori. L'uso di magneti permanenti nel rotore elimina la necessità di avvolgimenti e spazzole del rotore, riducendo le perdite associate a tali componenti. Questo design consente ai motori sincroni permanenti di funzionare con efficienze più elevate rispetto ai tipi di motore che presentano perdite elettriche aggiuntive dovute agli avvolgimenti del rotore e alle spazzole, come i motori a induzione. Inoltre, l’assenza di avvolgimenti del rotore e di spazzole riduce la dissipazione del calore nei motori sincroni permanenti, con conseguenti minori perdite di energia e migliore efficienza. L'elevata densità di flusso fornita dai magneti permanenti contribuisce anche a una maggiore efficienza dei motori sincroni permanenti consentendo campi magnetici più forti e riducendo le perdite di ferro.

D: I motori sincroni permanenti possono essere utilizzati sia in applicazioni industriali che residenziali?

R: Sì, i motori sincroni permanenti possono essere utilizzati sia in applicazioni industriali che residenziali. Sebbene si trovino comunemente in ambienti industriali grazie alla loro elevata efficienza, controllo preciso e vantaggi in termini di densità di potenza, esistono anche applicazioni residenziali in cui è possibile utilizzare motori sincroni permanenti. Nelle applicazioni residenziali, i motori sincroni permanenti vengono spesso utilizzati in apparecchi come frigoriferi, lavatrici e sistemi di condizionamento dell'aria. Questi motori offrono una migliore efficienza energetica rispetto ad altri tipi di motori, il che aiuta a ridurre il consumo di elettricità e i costi operativi per i proprietari di casa. Inoltre, il controllo preciso dei motori sincroni permanenti consente un funzionamento più accurato ed efficiente di vari elettrodomestici. Inoltre, con la crescente attenzione alle fonti di energia rinnovabile, i motori sincroni permanenti vengono utilizzati anche nelle turbine eoliche residenziali e nei sistemi di inseguimento solare. Questi motori consentono una conversione energetica più efficiente e un controllo preciso del sistema, massimizzando il potenziale di generazione di energia.

D: Qual è la durata di un motore sincrono permanente?

R: La durata di un motore sincrono permanente può variare in base a diversi fattori, tra cui la qualità del motore, le condizioni operative e le pratiche di manutenzione. In generale, i motori sincroni permanenti sono noti per la loro durata e lunga durata. Se adeguatamente progettati, costruiti e mantenuti, i motori sincroni permanenti possono avere una durata di 20 anni o più. Tuttavia, è importante notare che si tratta di una media stimata e che i singoli motori possono avere una durata di vita diversa. Fattori come la temperatura operativa, le condizioni di carico, i livelli di vibrazione e la qualità dei componenti utilizzati nel motore possono influenzarne la durata. Surriscaldamento, vibrazioni eccessive e scarsa manutenzione possono contribuire all'usura prematura e al guasto del motore.

D: A cosa servono normalmente i motori sincroni?

R: I motori sincroni vengono spesso utilizzati nei grandi impianti per azionare il compressore d'aria centrale. Un grande motore sincrono può essere utilizzato per controllare il fattore di potenza dell'intero impianto, compensando il fattore di potenza in ritardo di un gran numero di motori a induzione medi e piccoli.

D: Cos'è un motore sincrono in termini semplici?

R: I motori sincroni sono una macchina a doppia eccitazione, ovvero vengono forniti due ingressi elettrici. Il suo avvolgimento dello statore è costituito da un'alimentazione trifase all'avvolgimento dello statore trifase e una corrente continua all'avvolgimento del rotore.

D: Come si fa a sapere se un motore è sincrono o a induzione?

R: Un motore sincrono è una macchina a doppia eccitazione, ovvero il suo avvolgimento di armatura è collegato a una sorgente CA e il suo avvolgimento di campo è eccitato da una sorgente CC. Un motore a induzione è una macchina ad eccitazione singola, ovvero il suo avvolgimento dello statore è energizzato da una sorgente CA. La sua velocità è indipendente dal carico.

D: I motori sincroni permanenti possono essere utilizzati nella generazione di energia rinnovabile?

R: Sì, i motori sincroni permanenti possono essere utilizzati nei sistemi di generazione di energia rinnovabile. Questi motori sono spesso utilizzati in varie applicazioni come turbine eoliche e centrali idroelettriche. Nelle turbine eoliche, i motori sincroni permanenti sono comunemente usati come generatori per convertire l'energia meccanica derivante dalla rotazione delle pale della turbina in energia elettrica. La natura sincrona di questi motori consente loro di generare elettricità a frequenza costante, essenziale per la sincronizzazione con la rete. Allo stesso modo, nelle centrali idroelettriche, i motori sincroni permanenti vengono utilizzati come generatori per convertire l'energia potenziale dell'acqua che cade o scorre in energia elettrica. Questi motori sono progettati per funzionare a una velocità fissa per adattarsi alla frequenza della rete e mantenere la sincronizzazione. L'uso di motori sincroni permanenti nella generazione di energia rinnovabile offre vantaggi come alta efficienza, funzionamento affidabile e controllo preciso della potenza erogata. Possono aiutare a ottimizzare la conversione delle risorse rinnovabili in energia elettrica, contribuendo a una produzione di energia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

D: I motori sincroni permanenti sono adatti per ambienti difficili?

R: I motori sincroni permanenti sono generalmente progettati per resistere ad ambienti difficili. Spesso hanno una struttura robusta, involucri sigillati e rivestimenti protettivi per garantirne la durata e l'affidabilità in condizioni difficili.

D: Qual è il motore a induzione o il motore sincrono migliore?

R: In generale, i motori sincroni sono più adatti per applicazioni che richiedono velocità costante, potenza elevata o controllo preciso, come pompe, compressori o trasportatori. I motori a induzione sono più adatti per applicazioni che richiedono velocità variabile, bassa potenza o funzionamento semplice, come ventilatori, soffianti o miscelatori.

D: I motori sincroni permanenti possono funzionare sia in applicazioni a velocità variabile che costante?

R: Sì, i motori sincroni permanenti possono funzionare sia in applicazioni a velocità variabile che costante. La loro capacità di mantenere il sincronismo con la rete consente loro di funzionare a velocità costante, rendendoli adatti ad applicazioni in cui è richiesta una velocità fissa, come nelle centrali idroelettriche. Tuttavia, i motori sincroni permanenti possono essere utilizzati anche in applicazioni a velocità variabile, soprattutto se combinati con un convertitore di frequenza (VFD) o un convertitore di elettronica di potenza. Il VFD controlla la frequenza e la tensione fornita al motore, consentendogli di funzionare a velocità diverse in base ai requisiti dell'applicazione. Nei sistemi di energia rinnovabile come le turbine eoliche, i motori sincroni permanenti vengono spesso utilizzati in applicazioni a velocità variabile. Regolando la frequenza dell'elettricità fornita al motore, la velocità di rotazione delle pale e del generatore può essere ottimizzata per catturare la massima quantità di energia eolica. Ciò consente una migliore efficienza e migliori prestazioni della turbina eolica.

D: I motori sincroni permanenti richiedono apparecchiature aggiuntive per il funzionamento?

R: I motori sincroni permanenti generalmente richiedono apparecchiature aggiuntive come un azionamento a frequenza variabile (VFD) o un convertitore di elettronica di potenza per controllare la frequenza e la tensione fornita al motore, un controller o un azionamento del motore per l'interfacciamento con il motore e fornire segnali di controllo, sensori, e dispositivi di feedback per monitorare le prestazioni del motore e un'alimentazione stabile.

D: Perché un motore sincrono non può avviarsi da solo?

R: A causa dell'inerzia del rotore, non è in grado di ruotare in nessuna direzione a causa della forza attrattiva o repulsiva e rimane fermo. La direzione della coppia istantanea sul rotore si inverte dopo metà ciclo. Per questo motivo il motore non può avviarsi da solo.

D: Qual è il problema associato all'avvio di un motore sincrono?

R: Al di sopra di una certa dimensione, i motori sincroni non sono motori ad avviamento automatico. Questa proprietà è dovuta all'inerzia del rotore; non può seguire istantaneamente la rotazione del campo magnetico dello statore. Una volta che il rotore si avvicina alla velocità sincrona, l'avvolgimento di campo viene eccitato e il motore entra in sincronia.

D: I motori sincroni permanenti possono funzionare sia con fonti di alimentazione CA che CC?

R: Sì, i motori sincroni permanenti possono funzionare sia con fonti di alimentazione CA che CC. Tuttavia, i requisiti specifici e le apparecchiature necessarie possono variare a seconda del tipo di fonte di alimentazione utilizzata. Se il motore sincrono permanente è progettato per funzionare con alimentazione CA, in genere richiederà un convertitore elettronico di potenza o un inverter per convertire la potenza CC da una fonte di alimentazione CC (come una batteria) in potenza CA che può essere utilizzata dal motore . Questo è comunemente indicato come azionamento del motore CC senza spazzole. D'altra parte, se il motore sincrono permanente è progettato per funzionare con alimentazione CC, come in alcune applicazioni industriali o nei sistemi di propulsione di veicoli elettrici, può essere collegato direttamente a una fonte di alimentazione CC senza la necessità di un convertitore elettronico di potenza.

D: I motori sincroni permanenti sono adatti per applicazioni a coppia elevata?

R: Sì, i motori sincroni permanenti sono adatti per applicazioni a coppia elevata. I motori sincroni permanenti sono noti per la loro capacità di fornire una coppia elevata a basse velocità, rendendoli particolarmente adatti per applicazioni che richiedono una coppia di avviamento elevata e un controllo preciso su un'ampia gamma di velocità. I magneti permanenti utilizzati in questi motori forniscono un campo magnetico costante, che consente un'efficiente produzione di coppia. Inoltre, il funzionamento sincrono del motore garantisce che il rotore ruoti alla stessa velocità del campo magnetico prodotto dallo statore, garantendo una coppia costante. I motori sincroni permanenti possono essere trovati in varie applicazioni a coppia elevata come macchinari industriali, robotica, veicoli elettrici e sistemi di energia rinnovabile. Sono particolarmente vantaggiosi nelle applicazioni in cui sono richiesti un'elevata densità di coppia, un'elevata efficienza e un controllo preciso della velocità.

D: Cosa succede quando un motore sincrono è sovraccaricato?

R: Quando un motore sincrono subisce un carico meccanico che supera la sua coppia di estrazione, entra in funzionamento asincrono, in cui l'interazione tra i campi magnetici dello statore e del rotore provoca sollecitazioni meccaniche e vibrazioni dannose.

D: Perché il motore sincrono non riesce a funzionare alla velocità sincrona?

R: A causa della bassa corrente di campo, l'eccitazione è bassa e, a causa della bassa eccitazione, il motore diventa instabile e il motore sincrono non riesce ad entrare in sincronismo e il motore sincrono non è in grado di avviarsi.

D: I motori sincroni vengono utilizzati nei veicoli elettrici?

R: I motori sincroni sono spesso utilizzati nelle auto elettriche ad alte prestazioni poiché possono fornire una coppia elevata a qualsiasi velocità di rotazione. Inoltre, i motori sincroni sono noti per la loro efficienza anche a carichi parziali.

D: Qual è il fattore di potenza di un motore sincrono permanente?

R: Il fattore di potenza di un motore sincrono permanente può variare in base a vari fattori quali la progettazione del motore, le condizioni di carico e la presenza di apparecchiature di correzione del fattore di potenza. In condizioni ideali, dove il motore funziona alla sua capacità nominale e con una tensione di alimentazione sinusoidale bilanciata, un motore sincrono permanente può avere un fattore di potenza prossimo all'unità (1,0). Ciò significa che la potenza reale (kW) consumata dal motore è quasi uguale alla potenza apparente (kVA) prelevata dalla fonte di alimentazione. Tuttavia, nelle applicazioni pratiche, il fattore di potenza di un motore sincrono permanente può essere inferiore all'unità a causa di fattori quali inefficienze di progettazione del motore, carichi non lineari, tensioni di alimentazione sbilanciate o componenti reattivi nel sistema. Un fattore di potenza inferiore all'unità indica che il motore sta assorbendo ulteriore potenza reattiva dalla fonte di alimentazione, il che può comportare maggiori perdite di energia e una ridotta efficienza complessiva del sistema. Per migliorare il fattore di potenza di un motore sincrono permanente, possono essere impiegate tecniche di correzione del fattore di potenza come l'uso di condensatori o sistemi di correzione del fattore di potenza attivi. Queste tecniche aiutano a ridurre la richiesta di potenza reattiva del motore e ad avvicinare il fattore di potenza all'unità, con conseguente miglioramento delle prestazioni del sistema e riduzione dei costi energetici.

 

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