水泵变频调速节能原理及其在给水泵站中的应用

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变频调速系统在水泵管道系统中的应用

变频调速系统在水泵管道系统中的应用

变频调速系统在水泵管道系统中的应用随着科技的发展和社会的进步,传统的机械设备逐渐被数字化、电气化的设备取代,其中变频调速系统就是一种应用比较广泛的电气设备之一。

在水泵管道系统中,采用变频调速系统可以实现节能、减少水泵损耗、增强系统的稳定性等优点。

本文将从原理、应用、优点三个方面对变频调速系统在水泵管道系统中的应用进行探讨。

一、原理变频调速就是改变电机运行的频率和电压,从而改变转矩的大小和电机的运行速度。

变频调速系统通过检测水泵管道系统的水流量、压力、温度等参数,通过调整电机的工作频率和电压,使得水泵输出的功率和流量与管道系统需求达到平衡,从而达到节能减排的目的。

在水泵的运行过程中,能量消耗的大部分都是在启动和调速过程中,而变频调速系统正好可以在启动和调速过程中实现节能。

二、应用变频调速系统广泛应用于建筑、水处理、制冷等领域的水泵管道系统中。

在建筑领域,变频调速系统可以用于给排水系统、空调系统的水泵管道控制;在水处理领域,可以用于污水处理、给水系统等控制;在制冷领域,则可以用于工业制冷、商业制冷等场景中。

无论是哪个领域,变频调速系统都能够提高系统的效率,减少能耗损失,提高设备寿命,并且是一种稳定可靠的调速方式。

三、优点相对于传统的常规运行方式,采用变频调速系统的水泵管道系统具有以下优点:1. 节能:因为变频调速系统可以根据实际水量变化控制水泵的运行速度,从而达到节能的效果。

2. 减少水泵损耗:常规运行水泵的启动过程动力大,容易损伤水泵轴承和机件,而采用变频调速系统能够减少水泵启动时的冲击力,从而减少水泵的损耗。

3. 增强系统稳定性:不同于常规水泵系统随机运行,变频调速系统可以根据用户实际需求对水泵的运行进行稳定调节,避免因为系统压力过大或过小而造成的机件损坏。

4. 提高设备寿命:由于变频调速系统可以根据实际工作需求来调节水泵的运行,减少水泵在过大或过小压力下运行的风险,从而提高设备的寿命。

5. 方便维护管理:变频调速系统可以实现设备远程监测、故障诊断等管理优点,也更加方便维护管理,节省人力成本和设备维护时间。

变频调速节能控制技术在水泵电机中的应用

变频调速节能控制技术在水泵电机中的应用

变频调速节能控制技术在水泵电机中的应用摘要:伴随着社会经济和科学技术不断的发展,使变频调速节能控制技术变得更加成熟的同时,也进一步突出了变频调速节能控制技术在各大领域的广阔应用前景。

尤其是在水泵电机这种高能耗的机电产品中,通过变频调速节能控制技术的应用,能够充分的结合水泵电机运行当中的调节控制原理,有效的减少水泵电机使用能耗。

因此,本文通过对水泵电机中变频调速节能控制技术的应用原理进行分析,深入的研究了变频调速节能控制技术在水泵电机中的实际应用,以供大家参考。

关键词:水泵电机;变频调速节能;控制技术;原理;应用前言:在当前科学技术不断进步的大环境中,使工业生产中的高能耗问题变得更加的突出,其中水泵电机能耗占比70%以上。

为了能够更好的解决水泵电机这种耗能大的问题,必须深入水泵电机实际应用情况的分析,并通过结合水泵电机的应用原理,充分的应用当前先进的变频调速节能控制技术对水泵电机进行改造和升级,以此来进一步提高水泵电机使用效率的同时,尽可能的减少水泵电机所消耗的能耗,从而促使水泵电机能够得到更加理想的使用效果。

一、水泵电机中变频调速节能控制技术的应用原理从水泵电机的使用本质上来看,水泵电机之所以存在能耗大、效率低等问题的主要原因就是因为水泵电机的零件老化和磨损以及不能很好的自适应使用环境。

但是从水泵电机的原理上来看,通过在水泵电机中应用变频调速节能控制技术对其进行升级和改造,就可以通过增高水泵电机电能单位的功率因数以及电机本身的能效比率,达到水泵电机使用中的节能控制使用效果。

经过变频调速节能控制技术改造后的水泵电机在实际的应用过程中,水泵电机接受供电后会向自动控制中心发射需要改变频率的指令,然后利用相关的电路把交流电源转变为直流电源,让水泵电机当中的变频器对直流电源进行控制,以此来输出能够进行变频调控的电压和电源,达到对水泵电机变频调速节能的控制目的[1]。

此外,传统的水泵电机在运行时,由于工况参数和电能消耗都处于一种恒定的状态当中,不能随着水位的变化而自动调整输出功率,必然会使水泵电机浪费大量的电能,加大水泵电机的无用能耗的消耗量。

给水泵变频技术改造

给水泵变频技术改造

给水泵变频技术改造水泵变频技术改造是目前市场上应用较为广泛的一种水泵控制方式,通过改变电机的供电频率来调节水泵的运行速度,从而达到节能、降噪、提高水泵系统的运行效率等目的。

本文将详细介绍水泵变频技术的原理、改造方案以及改造效果。

一、水泵变频技术原理水泵变频技术是利用变频器对电机的供电频率进行调节,从而改变电机的运行速度。

变频器通过控制电源中的电压和频率,使得水泵可以根据实际需要进行无级调速,达到节能的目的。

具体原理如下:1.变频控制电路:变频器的主要组成部分是变频控制电路,其基本原理是将交流电源的电压通过整流、滤波等电路转换成直流电压,然后通过逆变电路将直流电压转换为可调的交流电压。

2.应用在水泵系统中的变频器:变频器通过接收水泵的运行信号,根据设定的运行需求来调节电机的转速和负载,从而实现水泵的变频控制。

通过优化水泵的运行状态,提高系统的运行效率,达到节能的目标。

二、水泵变频技术改造方案水泵变频技术改造主要包括以下几个方面的内容:1.选型与安装:首先需要根据实际情况选取适合的变频器型号,并按照使用说明书进行正确的安装和接线。

变频器的选择需要考虑水泵的功率、额定电流、运行环境等因素,以及变频器的可靠性和稳定性等因素。

2.参数设置:在安装完变频器后,需要根据实际情况进行参数设置,包括电压、频率、转速、负载等参数的设定。

参数设置应根据水泵的特性和使用要求进行调整,以达到最佳的运行效果。

3.控制策略:水泵变频技术改造还包括控制策略的制定,即如何根据实际需求选择合适的变频曲线和调节方式。

常见的控制策略包括定压控制、定流量控制、定时间控制等,可以根据不同的应用场景进行选择。

4.监测与调试:在进行水泵变频技术改造后,需要对系统进行监测和调试,以确保系统的正常运行。

可以通过监测水泵的运行状态、转速、电流、压力等参数来判断系统的工作状态是否正常,通过调试参数来达到最佳的运行效果。

三、水泵变频技术改造效果水泵变频技术改造可以带来以下几个方面的改善效果:1.节能效果:水泵变频技术可以有效降低水泵的运行功率,根据实际需求调节电机的运行速度,减少不必要的能耗。

水泵变频调速时的原理

水泵变频调速时的原理

水泵变频调速是通过调节电动机的供电频率来控制水泵的转速,从而实现流量和扬程的调节。

这种调速方式的基本原理如下:1. 电动机的原理:电动机的转速与供电频率成正比。

当供电频率增加时,电动机的转速也会相应增加;反之,供电频率降低时,电动机的转速也会降低。

2. 频率与转速的关系:变频调速器通过改变供电频率,可以精确控制电动机的转速。

对于感应电动机,转速与频率之间的关系可以通过以下公式表示:\[ n = (1 - \text{滑差率}) \times \text{同步速度} \]其中,\( n \) 是电动机的转速,\( \text{滑差率} \) 是电动机的滑差率,\( \text{同步速度} \) 是电动机的同步速度,同步速度与供电频率成正比。

3. 滑差率:滑差率是电动机在运行过程中由于转子与定子之间的相对滑动而造成的速度损失。

在变频调速中,通过调整供电频率,可以改变滑差率,从而控制电动机的转速。

4. 变频调速器:变频调速器是控制供电频率的关键设备。

它可以将标准的固定频率电源转换为可调的变频电源,供送给电动机。

变频调速器通常包括整流器、滤波器、逆变器等部分,其中逆变器是调节频率的关键。

5. 控制系统:在变频调速系统中,通常还需要一个控制系统来监测和调节电动机的转速。

这个系统可以是一个简单的开关,也可以是一个复杂的自动化控制系统,如PID控制器,它可以根据实际的流量和扬程需求自动调整供电频率。

6. 节能效果:变频调速不仅可以精确控制流量和扬程,还可以根据实际需求调整电动机的供电频率,从而节省能源。

与传统的阀门调节相比,变频调速可以减少不必要的能量消耗,提高系统的整体效率。

总之,水泵变频调速是通过改变电动机的供电频率来控制转速,实现流量的精确调节和能源的有效利用。

这种调速方式不仅可以提高水泵的性能,还可以减少能源消耗,具有显著的节能效果。

水泵变频方案

水泵变频方案

水泵变频方案随着科技的进步和需求的不断增长,水泵在工业、农业和民用领域中的应用越来越广泛。

为了提高水泵的效率和运行稳定性,水泵的变频控制方案逐渐被广泛采用。

本文将介绍水泵变频方案的工作原理、优势以及在不同场景中的应用。

一、水泵变频方案的工作原理水泵变频方案通过调整电机的转速来控制水泵的流量及扬程,实现精确的运行控制。

其主要由三部分组成:变频器、传感器和控制系统。

变频器负责将电网交流电转换成可调频的交流电,传感器用于检测水泵的工作状态和环境参数,控制系统则根据传感器信号和设定值,对变频器进行控制,从而控制水泵的运行状态。

二、水泵变频方案的优势1. 节能高效:水泵变频方案根据实际需求调整水泵的转速,避免了传统方式下水泵运行时的能量浪费。

相比恒速运行,变频方式能够节约30%至50%的电能消耗,提高水泵的能效比。

2. 精确控制:水泵变频方案可以实现对水泵的精确控制,根据实际需求灵活调整水泵的流量和扬程。

通过对水泵的运行状态的实时监测,可以更好地优化水系统的运行效率。

3. 减小启动冲击:水泵变频方案在启动时可以通过逐步增加频率和电流的方式,减小启动冲击,延长水泵和管网的使用寿命。

4. 减少维护成本:水泵变频方案可以对水泵进行实时监测,及时发现故障并进行报警,减少停机时间和维修成本。

另外,通过减少机械运动的起始次数,还可以延长水泵的使用寿命。

三、水泵变频方案在不同场景中的应用1. 工业领域:在工业生产中,水泵的运行需求会随着生产负荷的变化而变化。

采用水泵变频方案可以根据生产需求实时调整水泵的流量和扬程,确保工艺流程的稳定运行,提高生产效率。

2. 农业领域:农业灌溉系统中的水泵通常需要根据作物的需水量进行调整。

水泵变频方案可以根据土壤湿度、气候条件等参数,精确控制水泵的运行状态,避免水资源的浪费,提高农田灌溉的效果。

3. 建筑领域:在建筑给水系统和排水系统中,水泵的运行状态需要根据实时需求进行调整。

采用水泵变频方案可以根据住户用水量、楼层高度等因素,实现对水泵的智能控制,提高供水和排水系统的运行效率。

水泵变频调速的应用及注意事项

水泵变频调速的应用及注意事项

水泵变频调速的应用及注意事项水泵变频调速是一种利用变频器来控制水泵转速的技术,可以根据实际需要对水泵进行调速,从而实现节能、降低噪音、提高运行稳定性等目的。

水泵变频调速广泛应用于工业生产、给排水工程、空调系统等领域。

下面将对水泵变频调速的应用及注意事项详细介绍。

一、水泵变频调速的应用1. 工业生产:在工业生产中,往往需要根据生产工艺的不同需求来调整水泵的转速。

通过使用变频器对水泵进行变频调速,可以根据生产工艺要求,在保证流量和压力的前提下,调整出最佳的运行转速,从而提高生产效率。

2. 给排水工程:在城市给排水工程中,水泵是非常重要的设备之一。

传统的水泵运行方式是通过改变出口阀门的开度来调整流量,然而这种方式造成能耗浪费。

而采用变频器对水泵进行调速,则可以根据流量需求实时调整水泵的转速,提高能耗效率,同时还能减少因长时间低负荷运行而导致的设备寿命缩短问题。

3. 空调系统:空调系统中,水泵常用于供冷或供暖。

根据室内温度的变化,通过使用变频器对水泵进行调速,可以根据需求实时调整水泵的转速,从而实现精确调控室内温度及湿度。

此外,在空调系统中,水泵变频调速还可以通过调整水泵的转速,减少噪音和振动,提高用户的舒适度。

二、水泵变频调速的注意事项1. 选择合适的变频器:在选择水泵变频调速系统时,需要根据水泵的功率和工作特点选择合适的变频器。

变频器的容量不应小于水泵的额定功率,否则可能会造成设备损坏。

2. 频率转换范围:在进行水泵变频调速时,需要注意变频器的频率转换范围,以确保系统能够满足实际的工作需要。

同时,还需考虑变频器的频率输出稳定性,以免频率波动对水泵的运行造成不良影响。

3. 过电流保护:水泵在启动和运行时,会有较大的启动电流和工作电流,因此需要注意变频器是否具备过电流保护功能,以防止设备因过电流而损坏。

4. 维护保养:水泵变频调速系统的维护保养十分重要。

定期检查变频器的工作状态和风扇是否正常运转,保持设备的清洁,及时处理设备故障,以确保系统的正常运行。

水泵变频调速原理

水泵变频调速原理

水泵变频调速原理
水泵变频调速是利用变频器控制水泵的工作频率,进而调整水泵的转速的一种方法。

其原理是通过改变输入电压的频率来控制电动机的转速。

变频器是一种能够将固定频率交流电转换为可调频率交流电的电子设备。

在传统的水泵系统中,水泵的转速是由电源提供的固定频率交流电决定的,一旦电源的频率确定,水泵的转速也就确定了。

而采用变频调速技术后,可以通过改变电源的频率,实现对水泵转速的精确控制。

变频调速主要分为三个步骤:检测、控制和输出。

首先,检测部分通过传感器实时采集水泵转速的信息,将其转换为电信号,传送给变频器。

然后,控制部分根据设定的转速需求,通过对变频器进行编程,控制电源的频率和电压输出。

最后,输出部分将调整后的电源输出给电动机,从而改变水泵的转速。

当需要增加水泵转速时,变频器会提高输入电压的频率和电压,输出给电动机,从而使电动机转速增加。

反之,当需要降低水泵转速时,变频器会降低输入电压的频率和电压。

通过这种方式,可以实现对水泵转速的平稳调整。

水泵变频调速技术具有精确控制、高效节能和平稳运行等优点。

通过根据不同的工况需求,调整水泵的转速,可以提高水泵的工作效率,减少能源消耗,同时延长水泵的使用寿命。

因此,在工业生产和建筑应用中,水泵变频调速技术得到了广泛应用。

变频调速技术在供水系统中的应用

变频调速技术在供水系统中的应用

变频调速技术在供水系统中的应用变频调速技术是一种在供水系统中广泛应用的技术手段,其通过调整电机的转速来控制水泵的流量和压力,从而实现对供水系统的精确控制。

本文将从供水系统的需求、变频调速技术的原理和优势以及应用案例等方面进行探讨。

一、供水系统的需求供水系统是城市和农村中不可或缺的基础设施,用于为居民、企事业单位提供稳定的供水服务。

然而,传统的供水系统一般采用恒速运行的方式,无法根据实际需求进行灵活调节,存在能耗高、运行效率低等问题。

因此,需要引入变频调速技术来提高供水系统的运行效率和节能性。

二、变频调速技术的原理和优势变频调速技术是一种通过改变电机的输入电压和频率,从而调整电机转速的技术手段。

在供水系统中,通过变频器控制电机的输入信号,可以实现对水泵的转速精确调节。

这种技术具有以下几个优势:1. 节能高效:传统的供水系统采用恒速运行,无法根据实际需求进行调节,导致能耗浪费。

而变频调速技术可以根据实际需求动态调整水泵的转速,避免了过剩能耗,提高了供水系统的能效。

2. 精确控制:供水系统往往需要根据不同的用水需求来调节流量和压力,传统的供水系统无法满足这种要求。

而采用变频调速技术可以根据实际需求精确控制水泵的转速,从而实现对供水系统的精确控制。

3. 减少设备损坏:传统的供水系统由于无法根据实际需求进行调节,容易导致水泵的频繁启停,从而增加了设备的损坏风险。

而采用变频调速技术可以实现平稳启停,减少了设备的损坏风险,延长了设备的使用寿命。

1. 城市供水系统:在城市供水系统中,采用变频调速技术可以根据不同的时间段和用水需求,灵活调节水泵的运行状态,从而提高供水系统的运行效率和节能性。

例如,在用水高峰期可以提高水泵的流量和压力,而在用水低谷期可以降低水泵的流量和压力,以达到节能的目的。

2. 农田灌溉系统:在农田灌溉系统中,采用变频调速技术可以根据作物的生长需求,调整水泵的流量和压力,从而实现精确的灌溉。

例如,在作物生长初期可以提高水泵的流量和压力,而在作物生长后期可以降低水泵的流量和压力,以满足不同生长阶段的需求。

变频技术在给水泵节能改造中的应用

变频技术在给水泵节能改造中的应用

变频技术在给水泵节能改造中的应用摘要:由于给水泵的运行会产生大量的能耗,因此,对给水泵进行节能改造具有十分重要的现实意义。

本文首先对变频技术的节能原理进行了概述,并对其在给水泵节能改造中的应用进行了一定的探讨。

关键词:变频技术;给水泵;节能改造引言与传统调速方式相比,变频调速技术具有精度高、功能较强、体积小、可靠性高、可操性强等诸多优势,其在给水泵节能改造中应用,能够极大地改善给水泵运行中能耗大的问题,对于给水泵的安全运行而言也有着十分重要的现实意义。

1变频技术的节能原理从电机学的角度上来将,电机转速可以通过以下公式进行计算:n=(1-s)×60×fp其中,s表示的是滑差,f表示的是电机的运行频率,p表示的是电机的极对数。

从上述公式中能够看出,电机的运行频率、电机的极对数以及电机的转差率均有可能对电动机的转速产生影响。

因此,可以从这几个方面入手来调整交流电机的转速。

其工作原理可以概括为以下几点:①变频调速器对来自电网的频率为50Hz 的交流电进行接收;②交流电通过滤波与整流等中间步骤转化为直流电;③通过逆变等原理,直流电能够转化为电压及频率能够调节的交流电;④此交流电输出到交流电机,从而使交流电机的变速运行成为现实。

通过下图1能够更加直观地表现出变频技术的原理:①通常情况下,当给水泵的正常工作点为A时,水量如果想要从Q1的位置调节到Q2的位置处,在对利用阀门调节水量的过程中,假如管网的特性曲线从阀门全开,即R1的位置,变为阀门关小,也就是R2的位置时,其工作点的位置也需要调节到B点,其功率大小就是OQ2BH2所围成的图形的面积,从水泵的功率变化上来看,虽然其没有发生较大的变化,但是,其效率却有着明显的下降。

②在给水泵中应用变频技术对其进行调速,电机转速的提升或降低可以根据实际需要来进行,从而使给水泵的性能曲线得以一定的变化,下图1中,从额定转速(n1)到转速下降(n2),其工作点由A点调节到C 点,同时,为了与相关工艺的需要相满足,需要对相关的参数进行一定的设置,那么,OQ2BH2所围成的图形的面积实际上就是该水泵的功率,其工作效率曲线图向右平行移动,但是,仍在高效区段进行相关的工作,下图1中阴影部分的面积就是变频调速实际上所节约的能耗大小。

泵变频调速的节能原理

泵变频调速的节能原理

泵变频调速的节能原理
泵变频调速的节能原理是通过控制泵的运行速度来达到节能的目的。

通常情况下,泵的运行速度是固定的,当流量需求增加时,需要提高泵的运行速度来满足需求。

而变频调速技术可以根据实际需求,精确地控制泵的运行速度,使其与流量需求匹配,避免了过剩的能耗。

具体来说,变频调速通过改变电机的供电频率和电压来实现泵的调速。

当流量需求较小时,变频器会降低电机的频率和电压,使得电机的运行速度降低,从而降低泵的输出流量,减少能耗。

而当流量需求增加时,变频器会提高电机的频率和电压,以增加泵的输出流量。

采用泵变频调速技术可以有效地避免泵的能耗过剩。

传统的固定速度泵在流量需求较小时仍然会以定速运行,即使流量需求很小,泵也需以最高速度运行,造成能源的浪费。

而变频调速技术可以根据实际需求,实现精确的调速,使泵的运行更加节能。

此外,泵变频调速还能提高泵的运行效率。

根据瑞士泵制造商研究发现,通过变频调速提高泵的效率平均可达到30%,最高可达到50%以上。

这是因为变频调速技术避免了过剩能耗,减少了泵的损耗,提高了运行效率。

综上所述,泵变频调速的节能原理主要通过精确控制泵的运行速度,使其与流量需求匹配,避免能耗的过剩,从而实现节能的效果。

变频调速技术在供水泵站的应用管理

变频调速技术在供水泵站的应用管理

变频调速技术在供水泵站的应用管理摘要:水泵在我国各行各业广泛应用,数量极多,但是,传统控制方式的水泵在实际应用中存在电能浪费较多的问题。

我国当前正在大力推进资源节约型社会建设,将变频器应用在水泵之中对其运行控制和降低资源消耗,已是现实客观要求。

关键词:变频技术;水泵;供水系统;应用变频器在水泵控制中的应用有效提升了电能使用效率,降低了水泵使用中的成本,体现了变频调速技术巨大的节能潜力。

但不能简单把变频调速技术应用在所有供水系统中,必须认识到产生一定的节电效果是有应用条件的。

1水泵变频调速技术的节能作用水泵节能离不开工况点的合理调节。

调节方式一般有两种:一种是管路特性曲线的调节,如关阀调节;另一种是水泵特性曲线的调节,如水泵调速、叶轮切削等。

在节能效果方面,改变水泵性能曲线的方法,比改变管路特性曲线要显著得多。

因此,改变水泵性能曲线成为水泵节能的主要方式。

而变频调速在改变水泵性能曲线和自动控制方面优势明显,因而应用广泛。

变频调速的基本原理是根据交流电动机工作原理中的转速关系:n=60f(1-s)/p式中:f——水泵电机的电源频率(Hz);p——电机的极对数;由上式可知,均匀改变电动机定子绕组的电源频率f,就可以平滑地改变电动机的同步转速。

电动机转速变慢,轴功率就相应减少,电动机输入功率也随之减少。

这就是水泵变频调速的节能作用。

在实际生产中,工频运行的水泵比采用调频的水泵大概多耗能30﹪左右。

2水泵变频调速技术的影响因素2.1水泵性能对调速范围的影响对于同一台水泵来说,当输送介质不变仅转速改变时,其性能参数变化遵循比例定律。

即流量与转速的一次方成正比,扬程与转速的二次方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。

但是在实际使用中,水泵比例定律的运用是有条件的,当管路阻力曲线静扬程等于零时,水泵变频前后工况基本符合比例定律的规律。

当管路阻力曲线静扬程不等于零时,转速前后变化的运行工况点不是相似工况点,其流量、扬程及功率与转速的关系不符合比例定律,不能用比例定律计算。

变频调速在水泵中的应用

变频调速在水泵中的应用

变频调速在水泵中的应用简单介绍变频调速技术的原理及其在水泵控制中的应用,通过实例分析采用变频调速装置后,对水泵在实际应用中的调节控制优点和注意事项,供有关人员参考。

标签:变频调速水泵1 问题的提出水泵是工矿供水等企业生产的重要生产设备之一,如果把水泵管路组成的装置系统比喻为人体血液循环系统,那么水泵则是整个管路输送系统的“心脏”,为输送装置系统提供动力,水泵设备能否正常运行,直接影响整个装置系统。

但由于管路输送装置系统布置的多样性,以及生产工艺的特殊要求,常常存在以下几种工况要求或问题:①管路出口压力随工艺压差变化;②管路输送距离随距离变化;③管路输送高度随高差变化;④季节变化或高低峰时差变化;⑤水泵性能参数予留裕量过大,造成应用中水泵偏离设计点。

这时,需要对水泵按需调整流量扬程工作点,以满足工艺流量扬程需要。

如何采取一种灵活便捷方式,解决工艺中存在的问题,就是本文要讨论的问题。

2 传统解决方法2.1 调节排出管路阀门通过调节阀门出口大小,实现使用流量减小,即人为增加管道阻力。

优点是简单、方便。

缺点是调节性差、阀门磨损快。

2.2 液力偶合器调速液力偶合器可在电动机转速恒定的情况下,无极调节泵的转速。

优点是:功率适应范围大,可以满足不同功率的需要;可空载起动,不产生高次谐波,对电网地影响;调速范围为20%~97%,可以隔离电动机和泵的振动,缓和冲击。

缺点是:有滑差损失,属低效调速装置;滑差功率损耗变为油的热量使油温升高,需要冷却设备;低速、小功率的液力偶合器造价较高;效率低,效率与转差成反比;液力偶合器达不到电机额定转速;调速精度差,稳定性差。

2.3 采用变极电机调速变极调速通过改变异步电动机定子绕组的极对数,使电动机同步转速改变,达到调速的目的。

其优点是:转差率小,转差损耗少,使用维护简单方便。

缺点是:有级调速,不能平滑调速,而且级差较大。

2.4 电机串级调速通过改变转差率来调节绕线式异步电动机转速的一种调节方式。

变频水泵节能原理及分析

变频水泵节能原理及分析

变频水泵节能原理及分析随着节能环保意识的增强,能源消耗成为人们关注的焦点。

作为工业生产和生活的重要设备,水泵的能耗也备受关注。

传统的水泵在使用过程中,为了满足不同工况需求,通常采用调节阀门的方式来改变流量和扬程。

然而,这种调节方式会造成能量的大量浪费。

借助变频技术,变频水泵能够实现高效节能运行,达到节能环保的目的。

变频水泵是通过变频器控制电动机的转速,从而改变水泵的工作状态。

传统的水泵需要启动大功率的电动机,无论实际需求流量大小如何,电动机的转速始终保持不变。

而变频水泵可以根据用户的需要,通过调节变频器的输出频率,使电动机的转速随之改变。

1.节约电能消耗:传统水泵的电动机运行时通常工作于额定转速,即使实际工艺不需要满负荷运行,也无法调整工作状态。

而变频水泵可以根据实际需求进行转速调整,使电动机运行在高效节能状态。

2.减少管道阻力:传统的水泵使用调节阀门来控制流量,阀门越小,流量越小,但会增加水泵的背压和管道的阻力。

而变频水泵可以根据实际需求调整转速,保证流量与压力的匹配,有效减少管道阻力。

3.减少泵损:水泵在启停时会带来冲击力和液体回流,而变频水泵启动平稳,可以减少泵的振动和泵损。

变频水泵的节能效果主要体现在以下几个方面:1.变频控制:通过变频器控制电动机转速,可以根据实际需求调整水泵的流量和扬程,实现节约能耗的目的。

根据实际案例数据,变频水泵的节能效果可达到20%-50%。

2.调整工况:传统的水泵通常是在额定工况下运行,而变频水泵可以根据实际需求调整工况,在实际工艺需要较小流量时,可以减少工作时间和电能消耗。

3.减少泵损:变频水泵启动平稳,减少冲击力和液体回流,能够延长泵的使用寿命,减少维修和更换成本。

4.智能控制:变频水泵配备智能控制系统,可以根据实际需求自动调整运行状态,提高水泵的运行效率,避免人工操作带来的误差和能耗。

总之,变频水泵借助于变频技术,能够根据实际需求调整水泵的运行状态,实现高效节能的目的。

浅谈变频调速在供水水泵中的节能改造

浅谈变频调速在供水水泵中的节能改造

浅谈变频调速在供水水泵中的节能改造摘要:随着经济和社会的快速发展,我国的各个行业都在进行可持续化发展,节能减排引起了广泛的关注。

在供水水泵中引入变频调速技术能够有效提高水泵的工作效率,减少能源的消耗。

本文对当前供水水泵进行简要介绍,并对变频调速在供水水泵中的节能改造进行探讨和分析。

关键词:变频调速;供水水泵;节能改造;探讨1 变频调速与供水水泵概述1.1 变频调速概述在电机的工作中,通过改变电机的供电频率和电机的极对数和转差率就能够达到改变电机转动速率的目的。

当前生产机械设备主要使用改变定子极对数、定子电压、频率等技术达到变频转速的目的。

变频调速分为高效调速方法和低效调速两种方式,高效调速的时转差率不变,造成的能耗较小,低效调速的转差损耗较大,因此在供水水泵的节能改造中主要使用高效变频调速的技术手段。

1.2 供水水泵概述在人们生产和生活中,供水水泵的出现极大的提高了人们的效率和提高了生活舒适度。

但是早期的供水水泵工作效率较低,能耗较大,不利于社会的可持续化发展。

造成供水水泵能耗较大的因素主要有以下几个方面:(1)供水水泵不能与输送水管道准确匹配。

(2)供水水泵系统过于复杂。

(3)输送管道设计不合理。

(4)输送管道出现渗漏现象。

(5)供水水泵自身质量较差。

1.3 供水水泵节能原理在供水水泵的使用中,使用者需要根据最佳工况运行原则,建立准确的水力数学模型和参数采集标准,量身定做高效节能泵或高效叶轮,彻底解决循环水过流量引起能耗增加的现象,达到节能最大化。

2变频调速在供水水泵中的节能改造2.1供水水泵中利用变频调速进行节能的技术特点供水水泵中利用变频调速的技术进行节能改造具有以下几个方面的技术特点(1)采用闭式(或开式)变频控制技术,由能耗优化模块、智能控制系统、变频控制系统、远程监控制系统等组成,实时监控泵系统工艺参数并与目标值比较,自寻优给出满足工艺要求且实时电耗最低的运行匹配和调速策略,实行最优运行调度方案,达到最佳节能效果。

变频调速技术在水泵控制中的应用研究

变频调速技术在水泵控制中的应用研究

变频调速技术在水泵控制中的应用研究随着工业技术的不断进步和发展,变频调速技术在水泵控制中的应用越来越多,其灵活性、调节性能优越,可以有效地提高水泵的控制精度和效率,同时还可以保护水泵的安全运行。

因此,对于水泵行业来说,深入研究变频调速技术在水泵控制中的应用具有重要意义。

1. 变频调速技术的基本原理及特点变频调速技术在水泵控制中的应用需要了解其基本原理及特点。

变频调速技术是通过快速控制电机电源的电压和电流频率,实现电机转速的控制,从而达到调节流量和压力的目的。

与传统的调节方式相比,变频调速技术具有以下特点:(1)调节性能优越。

采用变频调速技术可以实现水泵连续无级变速,流量和压力精度高,且响应速度快,可以满足不同工况下水泵的流量和压力要求。

(2)环境友好。

传统的调节方式多采用减少阀门开度的方式来调节流量和压力,这样会产生大量的损失水流能量,同时也会使水泵处于工作状态下,造成耗能和浪费。

而变频调速技术运行时,可以根据不同的工况合理调控电机转速,实现节能与减排。

(3)保护机械设备。

水泵运行时,可能会遭受来自外界的压力,变频调速技术可以使水泵在安全范围内稳定工作,保护水泵设备免受损害。

2. 变频调速技术在水泵控制中的应用变频调速技术在水泵控制中的应用主要体现在以下两个方面:(1)变频调速与水泵的匹配。

传统的水泵在运行时,稳态工作点和设计点的效率高,因此能耗也相应较低。

而当出现设备停机、电网压力突变、水泵进入非稳态工况时,水泵效率会显著下降,因而能耗与运行成本也会增加。

而采用变频调速技术,可以同时根据不同工况下的需求,调节水泵的流量和压力,从而使水泵的效率最大程度保持在高效工作状态下,并减少运行成本。

(2)水泵系统的控制。

水泵系统是一个由水泵、控制阀、流量计和传感器等组成的完整系统。

采用变频调速技术,可以使水泵和其他组成部分高效匹配,实现自动化控制,使得整个系统的运行流程更加智能化、稳定化。

3. 案例分析:变频调速技术在污水处理厂水泵控制中应用的效果为进一步了解变频调速技术在水泵控制中的应用效果,我们可以通过一个案例进行分析。

概述变频调速给水技术的节能原理及应用

概述变频调速给水技术的节能原理及应用

概述变频调速给水技术的节能原理及应用摘要:分析了变频调速泵的工作原理,通过在实际给水系统中的应用,提出变频调速的水泵机组在运行中应注意的问题。

关键词:变频调速;水泵;流量;扬程前言变频调速给水是一种节能的给水方式,它主要是通过改变水泵的转速,达到水泵节能的目的。

由于微机的飞速发展,使变频调速供水系统控制更加灵活有效,系统运行更加稳定可靠;同时它还具有占地面积小,自动化程度高,操作控制方便等特点。

已被广泛应用于住宅小区、高层建筑、工矿企业、和一些生产工艺有特殊要求的生产给水系统中,具有明显的节能效果。

1、变频调速技术总览水泵供电多是采用交流电与直流电相配合的方式,这样的电压模式十分适合变频装置的使用,变频调速的具体特点如下:1.1、在给水泵的变频器中有电流超额、电压超额、电压偏低、变压器荷载过大等安全设置,可以保证操作者的安全,减少意外的触电事故发生,提高了操作的安全性能。

1.2、大型的机组在工作时,会产生很大的电流,这样往往会影响电网中其他的机器运行,可能会使生产减缓,影响工作效率。

而变频调速的装置,可以对这类问题提供智能化的解决途径,在大功率的机组工作时,可以分阶段的启动,减少电流过大对于电网的冲击,能够大大的改善性能。

1.3、一般给水泵都是有附加的转差损耗的,而变频调速装置则没有转差的损耗,工作效率提升,可操作性能很强,调速的范围比较宽,这是很多的传统水泵所不具备的特点。

1.4、一些给水泵站的起车和停车都十分的频繁,而这样的操作模式对于水泵的损伤以及工作效率的影响是十分严重的。

变频调速技术能够很好的解决这一问题,对于起停运行频繁的泵站,给水泵全天(24小时)都要随着水量的变化而对输出的功率进行适当的调整,这正是变频水泵的优势所在。

1.5、可以平缓的进行电能与机械能的转化,利用软件编制相应的程序进行变频调速,使变化的速率平缓,对于机械的磨损小了很多,提高了给水泵运行的可靠性,也减低了维护与维修的成本支出。

水泵变频器的作用和原理

水泵变频器的作用和原理

水泵变频器的作用和原理
水泵变频器是一种电子设备,用于控制水泵的运行速度,使其能够根据实际需求调整水流量和水压。

它通过调整水泵的电源频率来改变电动机的转速,从而实现对水流量和水压的精确控制。

水泵变频器的主要作用有:
1. 节能控制:水泵变频器可以根据实际需求调整水泵的运行速度,避免了传统控制方式下可能出现的过高流量和水压,从而避免能源的浪费。

2. 增加水泵的寿命:传统方式下,水泵在启动和停止的过程中,会因为压力的突变而产生水击,对水泵产生冲击,从而减少水泵的使用寿命。

而水泵变频器可以实现渐进启动和停止,减少水泵的机械冲击。

3. 提高水质:水泵运行时,会产生一定的噪声和振动,这些噪声和振动可能对水质产生影响。

而水泵变频器可以稳定控制水泵的运行,减少噪声和振动的产生。

水泵变频器的原理是通过改变水泵的电源频率来调整电动机的转速。

水泵变频器将交流电源经过整流和滤波装置后,通过逆变电路将直流电转换为交流电,并通过变频器内的控制电路来调整输出频率和电压,从而控制水泵电机的转速。

具体来说,水泵变频器通过控制变频器内部的开关元件(如晶闸管或IGBT元件)
的导通和断开,来调整输出电压和频率,使电机的转速相应改变。

通过可编程控制器(PLC)或人机界面(HMI)等设备,可以实现对水泵变频器的参数设置和运行状态的监控,从而实现对水泵的精确控制。

变频器在水泵系统中的应用

变频器在水泵系统中的应用

变频器在水泵系统中的应用变频器是一种用于控制马达转速的电子装置,在水泵系统中有广泛的应用。

本文将重点介绍变频器在水泵系统中的应用,包括其原理、优势以及适用场景。

同时,本文将分析变频器在水泵系统中的效果,并对未来的发展进行展望。

一、原理变频器是通过改变交流电频率来调整马达转速的装置。

具体而言,变频器通过将交流电转换为直流电,然后再将其转换回交流电,并可根据需要改变输出交流电的频率,从而控制马达的转速。

这种频率调节的能力使得变频器成为水泵系统的理想控制设备。

二、优势1. 节能高效:变频器可以根据实际需求自动调整水泵的转速,从而降低能耗。

在低负荷运行时,变频器能够将水泵的转速降低,节省能源。

相比之下,传统的水泵驱动方式往往只有两种转速选择,无法实现节能效果。

2. 平稳运行:变频器能够实现平稳加速和减速,避免了水泵启动和停止时的冲击,延长了设备的使用寿命。

3. 精确控制:变频器具有精确的转速控制功能,能够根据不同的工艺要求,将水泵转速调节到最佳状态,提高系统的运行效率。

4. 减少水击:水击是由于管路系统中的压力变化引起的水流冲击。

使用变频器能够控制马达启动和停止的速度,降低水击的风险。

三、适用场景变频器在水泵系统中广泛应用于以下场景:1. 极端条件:对于一些特殊工况,如恶劣环境、高温或低温条件下的水泵运行,传统的启停方式可能会导致设备受损。

而变频器能够实现平滑启停,在极端条件下更加可靠。

2. 变动负载:某些工业生产过程中,水泵负载可能会随着生产变动而有所调整。

采用变频器可以根据实时需求调整马达转速,保持水泵系统的高效运行。

3. 多泵系统:在某些应用中,多个水泵需要同时工作以满足需求。

变频器可以在不同水泵间实现联动控制,使得水泵系统协调工作,提高整体性能。

4. 高要求工艺:在一些对水流控制要求高的工艺过程中,变频器能够根据实际需求调整马达转速,确保流量和压力的精确控制。

四、效果与展望变频器在水泵系统中的应用已经取得了显著的效果。

水泵变频节能改造分析与应用

水泵变频节能改造分析与应用

水泵变频节能改造分析与应用一、介绍在工业生产和建筑领域,水泵的应用非常广泛。

然而,传统的水泵在运行过程中存在着能源浪费和运行效率低下的问题。

为了解决这些问题,水泵变频节能改造应运而生。

本文将对水泵变频节能改造进行详细的分析与应用。

二、水泵变频节能改造原理水泵变频节能改造的核心原理是通过安装变频器来调节水泵的转速,从而实现节能效果。

传统的水泵系统通常采用直接启动方式,无法根据实际需要进行调节。

而通过安装变频器,可以根据需要调整水泵的转速,使其更加符合实际运行需求。

这样一来,就可以减少能源的消耗,并提高运行效率。

三、水泵变频节能改造的优势1.节约能源2.提高运行效率水泵变频节能改造可以提高水泵的运行效率。

传统的水泵系统运行时,通常会出现因为流量不稳定而导致运行效率低下的情况。

通过安装变频器,可以根据实际需求调节水泵的转速,使其能够根据不同的流量要求提供恰当的输出。

这样一来,水泵的运行效率将得到提高。

3.减少设备维护成本水泵变频节能改造可以减少设备的维护成本。

传统的水泵系统通常会因为长时间高速运转而导致设备损坏,需要频繁进行维修和更换。

而通过安装变频器,可以避免水泵长时间在高速运行状态下工作,从而减少设备的损坏,节约维护成本。

四、水泵变频节能改造的应用1.工业生产工业生产中往往需要用到大量的水泵系统。

通过安装变频器,可以根据实际需求调节水泵的转速,提高运行效率。

这不仅可以节约能源,还可以减少设备的维护成本。

2.建筑领域建筑领域中常常需要用到空调、供暖和供水系统。

通过对这些系统中的水泵进行变频节能改造,可以调节水泵的转速,提高运行效率,从而降低能源的消耗。

3.农业灌溉农业灌溉中的水泵系统通常需要长时间运行。

通过安装变频器,可以根据实际需求调节水泵的转速,避免系统长时间高速运行,节约能源,并减少设备的维护成本。

五、水泵变频节能改造实施步骤1.现场调研在进行水泵变频节能改造之前,需要对现场进行详细的调研,了解水泵系统的工作原理、运行情况和需求。

变频调速控制技术在水泵系统中的应用

变频调速控制技术在水泵系统中的应用

变频调速控制技术在水泵系统中的应用水泵是现代社会中不可或缺的设备,它广泛应用于建筑物、污水处理、农业灌溉等领域。

传统的水泵系统通常采用固定速度电机,需要根据不同的工作需求手动调节水泵的流量和压力,这种方式受到很多限制,效率低下,费用高昂。

而利用变频调速控制技术来实现水泵系统的升级和改造,不仅可以提高水泵的效率,降低能耗、减少环境污染,而且可以提供智能化的控制方式,使水泵具备更广泛的应用领域。

一、变频控制调速技术的原理和应用变频调速技术是一种通过调节电机转速来控制机器工作的一种先进技术。

其原理是将输入的电源交流电信号转化为直流电信号后,再将变频器中的先进控制电路对直流电进行变频,将变频后的交流电信号再送往电机进行控制。

在水泵系统中,变频调速技术可以根据需要调节电机转速,从而控制水泵的流量和压力。

通过变频调速技术,我们可以在水泵系统中实现以下功能:1.可实现高精度的调速控制。

变频器可以对电机的转速和输出功率进行精确的控制,从而更好地保证了水泵系统的运行效率。

2.可实现高效节能的水泵系统。

通过变频控制引入高效节能的能源管理理念,控制节能运行,降低能耗,减少能源的浪费,延长设备寿命。

3.可实现智能化的水泵控制系统。

变频调速技术可以实现水泵的自动化控制,不仅可以便于操作,而且可以确保操作的安全性和稳定性。

二、变频调速技术在水泵系统中的应用1.普通水泵的升级改造需要对水泵系统进行改造升级的,常常需要在原来基础上重新设计水泵的结构,来适应新的变频控制调速系统的应用。

首先,需要根据实际情况选用合适的电机和变频器,并进行电气配线。

然后,需要对水泵系统对原有的管路进行检查和改造,使得水泵同新的调速系统能够完美地相互配合。

这样以在投入使用之后能够呈现出一个稳定、高精度、高效的水泵系统。

2.高层建筑的冷却水泵系统建筑物中的冷却水泵系统通常采用固定速度电机,但是在不同的使用场景中,需要水泵输出的流量和压力是不尽相同的,这时用变频控制调速技术可以更好地控制水泵系统的运行。

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电 机采用闭环变频调速运行, 平常1oW机组为调速运行, 6k 当机组检修或发生故障时, 将
变频器 切换 至 7k 机组上, 5W 使一台 7k 机组变速运行 , 5w 另一台 7k 机组恒速运行 。当 5W 安装 结束后 , 10W 机组在气温 变化不大 、 对 6k 每天供水量基本相 同的情 况下, 分别采用以下 4种方式对 电耗情况作了测试 。 1保 留原有 个蓄水池, 3 ) 设定 出水压力为 0 5 a机 组变速连续运行 7、 均电耗为 . , MP d平
年来, 我国许多 行业如石抽、 冶金、 化工、 坊织等 应用交流变救调速技术在提高产品 质f、 节 约电 能方面取得了 显著的 成效。 供水行业对变孩调速技术的 应用也正在进行。 株洲市自 来
水公司株蓝路加压站 由于设备配置不合理 , 致使 电耗极高 , 辖区经常缺水 , 且所 为了节约能 耗, 降低生产成本 , 提高生产效率, 应用 变频 调速技术 , 对该加压 站进行了技术改造 , 得 了 取 令人满意的效果 。
量减半 ( f Q =Q( ) , 凡 所表示的面积 A, O = 2时 则 H,Q 较前者仅略有减少 , 这是 因为要 克服 闸门闸板阻力的缘故。 2如果采用 调速 方式控制流量 , ) 水泵的转速由 , 降到 ”, 泵参数画出 , 时的特性 , :按水 : 曲线 , A 为新的工况 点, 则 , 此时轴功率 N: 的面积为 A H, : , ( 。由此可见 , 沁 在满足同样流量 的情况下, 轴功率下降 了很多 , 节能效果十分显 著。 一结果 与流体力学原理推导 出的结果 这 是一致的。 综上 分析 可知 , 变载水泵采用调速控制是节约能耗的有效途径。
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1 水泵调 速运行 的节能原理
根据 流体力学原理 , 对离心式水泵来 说, 其流盆 Q、 转速 ”扬程 H、 、 轴功率 N 存在如下
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济运 行 。
3 加压站 改造前生产运行情况及存在的 问题
株洲市 自 来 水公司株蓄路加压站位于株洲市芦 淞区, 水源来 自第一水厂, 其服务范 围主 要是董家段片、 洲党校 片的生 产、 株 生活用水。 该站改造前主要设备见表 1 .
该站历年来加压水量为 1^1 m/, 1 9 ' 时变化系数 14, -k d .2加压站进水压力 01- .8
行方式。
42 1
关妞何 空 犯 润 辣 . 扛 . 件 特 止 百 i 攻 嘴 k
变奴调 速器除了其 有卓越 的调速性 能外, 还具 有非常显著的节能效 果。 0年代 , 8 变颇
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2关闭原 有 3个蓄水池 , ) 设定 出 水压 力为 。5 a 机 组连 续 运行 7, .MP , d 平均 电耗 为 77k / = 33 Wh d 3关 闭原有 3 蓄水池 , 定 出水 压力 为 。 4MP , ) 个 设 . a 机组 连续 运 行 7 , 8 d 平均 电耗 为 2 9k / ; 12 Whd 4关 闭原有 个蓄水池, 3 ) 机组恒速运行 , 电耗为 27k / . 平均 62Whd 由以上试验 结果可以看出, 频调速运行比恒速运 行明显节 电。由于以上各种方 式均 变 能满足用 户的需求 , 故株洲市 自来水公 司选择了其中最佳运行方式 即关 闭原有 3 个蓄水 池, 设定 出水压力为 。4MP , . a该方式 比恒速运行节 电2% , 8 2 每年可节电 1. k , 。3 74万 Wh按 .9 元/Wh计 算, k 每年节约资金 68万元, . 该变频器的价格 2. 元, 年多就可收 回成本 . 27万 6 3 5 讨 论 1 取水泵站 中, ) 水泵扬程 的选择要满 足在原水水位 最低值时 仍能将原水提 升到净 化场 的高度 , 常年原水水位的平均 值高于此值较多时, 宜采用 调速机组运行 。 湘江最高 与最低 水 位之差为 十余米 , 常年水位比最枯水位亦高几米, 宜采用变频调 速运行. 2 靠水泵加压 向城 市供水 , ) 在其扬程与流量变化较 大 , 中间没有设 调节水他时 , 而 宜采 用调速 机组 , 特别是工业用水量不大 , 以生活用水为主的供水 系统 , 采用变频调速运行 , 使水 泵运行在 高效区 , 可取得 明显的节电效果 . 3 为使 调速水泵 具有较稳定 的运 行性能, ) 选择阔速 水泵的容量 以略大于恒 速泵的容量
02MP , . a 2 出水压力 0 3 ^0 4MP , . -. a每年 7 - 5 9 ^9月用水高峰期 间, 增开一台 4k 机组 铭 0W (3k , W 各一台 )以这 种方式运行 1 2 15W 4k 0 , - h以后, 因变压器过度发 热而不得不停开 会 一台 , 因此最大供水量 仅为 ”k / m' d左右 , 务管网所需 的水量在 2k / 而服 0m' d以上 , 且由于
2 水泵调速方式
水泵调速方式有 多种, 水泵原动机拖动方式 的不 同而不同 。 按 一般 鼠笼式 异步电动机 的调速方式有: 变频调速 、 可控硅申级调速、 可控硅内反馈调 速、 感应涡流调速等 。 绕线式 电 动机 的调速方式有 : 频调速 、 变 可控硅申级调 速、 机械 式申级调速 、 内反馈 申级调速 、 转子 申 电阻调速等。除此之外 还有液力偶调 速等。 中, 绷调速、 其 变 可控硅 串级词速、 内反馈调速 等为高效调速方 式, 应大 力推广应用。特别是变频调 速, 它具有 工艺 先进 、 积小、 童轻、 体 重 保护完 善、 可靠性高、 能效果显著、 节 操作简便等特点 , 目前最有效 的交 流调速方式 。 是 变频调速的控制 方式通常有如下两种。 1用 手动调节变 频器的输出, ) 使水泵运行在最佳 工况点 , 达到经 济运行和节电的效果 , 幻 装设恒压 闭环 控制装置( 2是水泵机组运行最 经济、 图 ) 节能效果最好的方式。
Q 80/ 衬-6m 1 = 5 h 5
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Q 8./ 5 =10 0 H-6m h
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城市的扩大, 其需水盆日 益增 加。 尤其在供水高 峰期间, 压力需保持 。5 P 以上, 在 Ma 即水
一 41 一 9
农 1 株,璐加压站改造前的主要设.
序号
1 2 3 4 5
设 备名称 S20 5必水泵 5 -6 J 1 -4皿电机 S15 6h A 皿水泵 5 -6 1 -8-2电帆 0, 2 S-201 , 0 /0变压.
舰格
单位 台 台 台 合 台
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3 3 2 2 1
— 4 20 一
为宜。若该泵 站为单独一 台机组运行 , 选用泵 时. 其流备要大 于实际 最大 用水量 , 则不会 否 达到变调运行而节电的 目的。 4调速范 围一般 为水泵额定转速的 10 ) 0 0-7线, 5 如超 出此值范 围, 水泵本身 的效率将 会明显下降 , 这是不经济的。在调试过程中, 要反复调试 , 出运行特性 曲线图, 绘 找出最佳运
泵 扬程 在 3m 以上 , 2 而原水泵 机组选 型扬程偏 高, 设备配旦 很不 合理 , 致使加压 站电耗 在
70Whk ' a而国家同行业二级企业单位电 5k /m " a所以必须进行 4k /m " , MP 耗40Whk ' P , M
改造 。
4 变频调 速的应用及节能效果
19 月 , 94年 7 对株董 路加压站进行 改造 , 安装 10W 水泵机组一套 , W 水泵机组两 6k 7k 5 套, 选用 了 日本 富士公司的变频器 F N 0, R 1 P - 6 4一台, 1S 对 6A-9A 水泵机组 即 10W 3 6k
水泵变频调速节能原理及其在给水泵站中的应用
雷丽君 杨群枝
翻南 420 ) 100
( 洲市崎水 排水科 研设什 所 株
摘 要 变纽 祠速具有显若的节能效果 . 以拢休 力学 理论及水泵运行特性 曲线为基础, 分
析了 祠速运行的 原理. 水泵 节能 网述了 水泵祠速运行方 式。很据 株洲市自 来水公司株盆路加压
站原水泵机组运行情 况及存在的问皿 . 皮用交级月速 技术 . 对该 站进行 了技术改造 , 对改造后 并
的电 耗情况进行了 实侧。 结果表明, 出水压力为04M a 交颐 . P 时, 阅碑运行比恒 8 速运行节的电
耗达 2%, 2 该站每年可节电 1. 万 k . 74 Wh每年节的资金 68 . 万元人民币。
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