变频调速技术在风机、泵类节能分析中的应用

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变频器节能技术原理-分析及应用

变频器节能技术原理-分析及应用

变频器节能技术原理-分析及应⽤变频器节能技术原理分析及应⽤摘要:本⽂简述了变频器的基本⼯作原理,详细介绍了变频器调速技术的节能原理和节能⽅法,并通过变频器在风机和⽔泵的具体应⽤,说明了变频器具有较好节能节电的功能。

关键词:变频,调速,节能能源⼯业作为国民经济的基础,对于社会、经济的发展和⼈民⽣活⽔平的提⾼都极为重要。

当前全球经济发展过程中,能源的紧张不仅制约了相当多发展中国家的经济增长,也为许多发达国家带来了相当⼤的问题。

因此,对能源的有效利⽤在我国已经⾮常迫切。

作为能源消耗⼤户之⼀的电机在节能⽅⾯是⼤有潜⼒可挖的。

在⼯业⽣产和产品加⼯制造业中,风机、泵类等设备应⽤范围⼴泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费⽤占到⽣产成本的7%-25%,是⼀笔不⼩的⽣产费⽤开⽀。

随着经济改⾰的不断深⼊,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低⽣产成本、提⾼产品竞争⼒的重要⼿段之⼀。

变频调速技术,正是顺应了⼯业⽣产现代发展的要求,在我国多种⾏业的电机传动设备中得到实际应⽤。

卓越的调速性能、显著的节电效果,提⾼设备利⽤率,从⽽降低电机功耗达到系统⾼效运⾏的节能降耗⽬的。

⼀、变频器⼯作原理变频器是利⽤电⼒半导体器件的通断作⽤将⼯频电源变换为另⼀频率的电能控制装置。

它是按⼀定规律改变脉冲列的脉冲宽度或幅度,以调节输出量和波形的,从⽽实现电动机电压和频率的平滑变化。

变频器的调速技术的基本原理是根据电机转速与⼯作电源输⼊频率成正⽐的关系:n =60 f(1-s)/p(式中n、f、s、p 分别表⽰转速、输⼊频率、电机转差率、电机磁极对数),通过改变电动机⼯作电源频率达到改变电机转速的⽬的。

变频器就是基于上述原理采⽤交-直-交(或交-交)电源变换技术,电⼒电⼦、微电脑控制等技术于⼀⾝的综合性电⽓产品。

⼆、节能原理分析2.1、变频降速节能:为了保证⽣产的可靠性,各种⽣产机械在设计配⽤动⼒驱动时,都留有⼀定的富余量。

变频技术在风机、泵类负载节能中的应用

变频技术在风机、泵类负载节能中的应用

变频技术在风机、泵类负载节能中的应用摘要:本文通过变频调速在风机、水泵类设备上的应用,阐述了风机、水泵变频调速的节能原理。

介绍了风机、水泵负载对变频器的性能要求。

关键词:变频器;风机、水泵;节能;0.前言我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。

造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。

由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。

因此推广交流变频调速装置效益显著。

1.变频调速节能原理1.1变频节能由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果风机、水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。

即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。

例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%。

2.2 功率因数补偿节能无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S×COSФ,Q=S×SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。

浅谈变频调速技术在风机、泵类中的节能应用

浅谈变频调速技术在风机、泵类中的节能应用

频器 )易操 作 、免 维护 、控制精 度 高 ,并 可 以实 现高 功能化 等特点 ,采用 变频 器驱动 的方案 开始 逐 步取代风 门、挡板 、阀 门的控制方 案。 变频调 速技 术的 基本原 理是根 据 电机转速 与 工作 电源输人频 率成正 比的关 系 : = O ( - )p n6 f 1s /,
(- ) OU ( -) Q ’ H

. 二 /

(4O 0

负荷 ,1 h 运行 在5 %负荷 ;运 行时 间在3 0 。 3 0 0 d
l —
图 l 阀 门调 节 功 耗
图 2 变速 调 节 功 耗
图1 为水 泵用 阀 门控 制 时 ,当流 量 要求 从 Q1 减 小 到Q2 ,必须 关小 阀门 。这时 阀 门的磨擦 阻力 变 大 ,管路 曲线 从R移 到R ,扬 程 则从 Ha , 上升 到
删 蟪 I ' t
新疆 化 工
4 3
配 备 电机功 率 :7 K ,额 定 电流 :1 8 5W 3 A, 额定 电压 :3 0 8 V,转速 :17 r n 4 7/ ,为上 海 江宁 mi
电机厂制 造 。

● 酗
I h
水 泵连 续2 h 行 ,其 中每天 1h 行在 9 % 4运 运 l 0
下 降 到H 。 。 根 据离 心泵 的特 性 f 线公式 : H 1
N=R QH/12 0q
例3
根据 图3 计算 ,则 每年 的节 电量 为 :
W17 x ×(10 -7 % )x 3 0 720 W h
W2 7 x 3 ( 5 - 2 % )x 0 = 1 3 5 W ’ = 5 1x 9 % 0 30 29 7k h

变频调速技术在风机泵类负载电机中的节电设计及测定

变频调速技术在风机泵类负载电机中的节电设计及测定
是 小 功率 变频 器 实现 了大 量 的应 用 ,而 大 、 中功 变 频调 速 主要 通过 改变 输 入 到交 流 电机 的 电 源 频率 ,来 达 到调 节 交流 电动 机 的输 出转 速 之 目 的。交 流异 步 电动机 的输 出转 速可 由下式 确定 :
率 变频 器 的应 用数 量 、应 用范 围仍 然 停 留在 较低
的流 量 不 需 要频 繁 调整 ,因此 ,根 据 现 场 需要 ,
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第 1卷 0
第5 期
电 子元 嚣 件 主 用
Elcr n c C mp n n & De i eAp l ain e to i o o e t vc pi t s c o
V0 .0 No5 1 . 1
Ma .2 0 y 08
2 o 年5 0 8 月
变频调速技术 在风机 泵类负载 电机 中的节 电设计及测 定
洪 国 慧
( 苏盐城 卫 生职 业技 术 学院 影 像 系,江 苏 盐城 江

24 0) 2 0 0
要 :给 出 了应 用 变频调 速技 术 ,并 通过 改 变输 入 到异 步 电动机 上 正 弦交 流 电的频 率来 实
交 流变 频调 速技 术 是二 十 世纪9 年 代 迅 速发 0
变成 频率 和 电压 可调 的交流 电 。最 后输 出到交 流
展起 来 的一 种新 型 电力 传动 调速 技术 。主 要用 于
交 流 电动机 的变 频 调速 。其 技术 和 性能 胜 过其 它
电动 机 。以实 现交 流 电机 的变速运 行 。
结 合现 场实 际 工况 。总结 出一 套行 之有 效 的节 电 率测 试方 法 。
1 交流 变 频 调 速 技 术 的节 能原 理

变频调速技术在风机、带类改造中的应用及节能分析

变频调速技术在风机、带类改造中的应用及节能分析

变频调速技术在风机、带类改造中的应用及节能分析摘要:皮带、风机类设施在加工生产业以及制造业被广泛的推广应用。

皮带、风机类设施不仅消耗的电量多,而且在检修以及养护所花费的也很多,其一共费用就占了总费用的百分之七到百分之二十五。

新兴起来的变频调速工艺不仅具有优秀的调速技术、超越的省电成果,对设施的工作情况能够有所帮助提高。

提升设施工作效率以及成套设备的安全稳定性。

设施能够使用更久的时间。

关键词:变频调速技术;变频器;电动机;风机、带类设备1 主要设备类型分析1.1 速度和频率计算皮带在正常运转时属于恒转矩负载。

工艺要求在转速范围为5-10.5转,分钟,我们试选择减速箱变比k1为29.8:l,链条传动的变速比k2为4:l。

通过计算得:电动机的最高工作转速:10.5×(k1×k2)=10.5×29.8×4=1251.6转,分钟电动机的最低工作转速:5×(ki×k2)=5×29.8×4=596转,分钟;电动机的最高工作转速对应的变频器输出电压频率:50×1251.64+1440=43.5(hz);电动机的最低工作转速对应的变频器输出电压频率:50×596÷1440=20.7(hz)。

以上选择基本满足生产工艺及电动机散热的要求。

1.2 变频改造主要设备的规格参数齿轮减速箱:型号为r103ybl32s4,输出额定转速为48转/分钟,输出最大转矩为1100(nm)。

电动机:型号为ybl32s-4,额定电压为380v,额定电流为11.6(a)绝缘等级为f级,额定功率为5.5(kw),接法a,额定转速为1440r/min。

变频器:型号为frn5.5g11s-4cx,标准适配电动机5.5kw,调频范围0.1-40hz,频率精度(模拟设定)正负0.2%的最高频率。

额定容量9.9kva,额定输出容量为13a,输出电压为380v(三相,50/60hz),逆变器igbt。

变频调速技术在水泵和风机应用中的节能分析

变频调速技术在水泵和风机应用中的节能分析

阀、截止阀等节流设备进行流量 、压力 、水位等信 号的控制 。这样 ,不仅造成大量的能源浪费 ,管
路、阀门等密封性能的破坏 ;还加速 了泵腔、阀体 的磨损和汽蚀 ,严重时损坏设备、影响生产、危及
21年第3 00 期
速 一压力关 系 曲线如 图 1 示 。 所
河 北 煤 炭
电机 节省 的功耗 为 A、 p。 O、 、
电机 磁极 对 数) ;通 过改 变 电动 机工 作 电源 频 率达
到改 变 电机转 速的 目的。变频 器就是 基 于上述 原理
1 综 述
通常 风机设 备主要 用于 锅炉燃 烧系统 、烘 干系 统 、冷却 系统 、通风 系统等 场合 ,根据生 产需要 对 炉 膛压力 、风速 、风 量 、温 度等 指标进行 控制 和调 节 ,以适 应工艺 要求 和运行 工况 。而最 常用 的控制 手段 则是 调节风 门、挡板开 度 的大小来 调整受 控对
河 北 煤 炭
21年第3 00 期
变 调 技 在 泵风 应 中节分 频 速 术 水 和机 用的 能 析
祁 雪来 ,乔矿 生
( 中能源 井矿集团公司 ,河北 石家庄 冀 000 5 10)
摘 要 :主要介 绍 了风机 、泵 类设备利用 变频调速 技术节 能 降耗 的分 析及 应用情况 。
|e’ 。 b | l | U
得 出 。其 中 , 尸 p、 H 、 、
统压力 升高到 鼠 ,这将对管路和阀门的密封性 能形 成 威 胁 和破 坏 ;而转 速 调节 时 ,系 统压 力 只 将 随泵 转 速 刀的降低 到 鼠 ,因 此 ,不 会 对 系 统 产 生不 良影响 。与此相 类似 的 ,如 果 采用变 频调 速技 术改变 泵类 、风机类设 备转 速来 控 制现 场压力 、温 度 、水位等其它过程控制参量 ,同样可以依据系统 控制特 性绘制 出关 系 曲线得 出上 述 的 比较 结果 。亦

国家经贸委节能信息传播中心安例研究1 变频调速装置在风机、水泵中的应用

国家经贸委节能信息传播中心安例研究1  变频调速装置在风机、水泵中的应用
第 年年 底 ( 即横 标
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国家经贸委节能信息传播中 案例研究 1 心
变频调速 装置在风机、水 泵中的应 用
丽 都 动 山q 心 成 立 于 1 8 年 . 任满 足 绗 丽 都 硒 店 供 能 96
率盛大时的 I 一 作点 魁A点。 需减 少风机 的供风量 时. 士 过 绛常采取调节 阀 ] 的方式 增加 系统 阻 束满 足 要求 ( E 见 怍点 这种 ,法币但 不能 仃能 反而会加快蝇机 的效宰 J
价 值 3 4 8 。 57 8
总投资回收期
I8 8年
圈 ' 风 机 系统 特 性 曲线 圈
众所 知,风机的M量 转 速的 投 成 比.而轴 j 功 率 转速 的 , 成正比 凼此 ,、 4 的风 齄柜较人的范 t机 ,
适 用对象 任何 负载变化较大 的蝇机、 泵都可通过 采用 斐频调速 水
成 , 其 监 测 人 员 分 别 来 自英 国 E U及 心 内 J海 , 黑 龙 , TS 一 重 庆 , 『 化 , r 东 等 能 监 测 _心 : 1 】 ‘ } J
此时 阀J谢节 变额 嘲 节的 耗电量 ‘ ,为 l J 样 。当风 机的风 量要求降到 8 %时 . O 若使 H 阀f{ , j ]爿 I 蝇机 耗电量不变。特 使用娈频调速, 蝇机耗电量为 0
c J仵点 C1 见 M C点 r看 l l 呵 】 电机转速 虽然降 低 r ”封 l

高压变频技术在风机节能中的应用

高压变频技术在风机节能中的应用

高压变频技术在风机节能中的应用摘要:高压变频技术在风机节能改造中的有效应用,能够大幅度提升风机设备的节电率,这对于缓解我国资源供应与资源需求之间的矛盾有着非常重要的作用。

基于此,下文将对高压变频技术在风机节能中的应用展开一系列的分析,希望能够有效促进我国社会经济的可持续发展。

关键词:高压变频技术;风机节能;应用1 高压变频节能的特点分析利用高压变频技术对风机转速进行控制的原理为实现电机输入频率的改变,而在改变的过程中并不会额外地消耗电机功率,能够促进电机综合效率的提高。

电机变频节能的主要特点包括以下几个方面:第一,电机综合效率比较高,且发热量与能耗都比较低;第二,具有无极调速的特点,具有较为广泛与精准的调速功能;第三,启动时所需的电流比较小,节能效果突出,同时也不会对所在的电网造成冲击;第四,不存在转差率损耗;第五,能够促进电机功能因数的提高,不需要在另外加装无功补偿装置;第六,具有较高的自动化水平,具有自动限流、限压、减速等功能,同时能够对故障、运行及报警情况进行记录,对系统的安全运行奠定了基础;第七,依据电量成本对电机转速进行智能化的调节。

随着电力建设的不断发展,电力供需矛盾不断激化,只有对风机的流量进行调节才能够更好地满足生产的需要,通过这种方式提高企业效益,降低企业能耗。

2 风机运行中应用节能技术的实际意义改革开放以来,我国在电力行业上越来越多的使用高压电机,它的使用总量达到电厂电机驱动设备的百分之八十左右,它们都是耗电巨大的设备,而发电企业的机组负荷又长期不是运行在最高峰,常在中高负荷下运行,这样就使得电能被大量浪费,如果不对它们进行相应的改造,那么这个极大的浪费就会一直存在。

调整电动机速度的方式是很多的,目前使用得最多的就是变频器调节电动机的速度,在技术上已经非常成熟了,大部分是用于低压电动机上。

近年来,电力电子技术的飞速发展让高压变频器技术也越来越成熟,被越来越多的应用到火电厂的节能改造上。

变频调速技术在风机及泵类中的节能应用

变频调速技术在风机及泵类中的节能应用

和 变 速 调 节 各 自所 消耗 的 功 率
假定 水
往 往 采 用 调 整 阀 回 流 阀 截 止 阀等节 流
、 、
泵 效率
1 1=
0 6


设 备进行流量

压力

水位 等 信 号 的 控

在工 业 生 产和产 品加工 制造业 中





这 样 不 仅 造 成 大量 的 能源 浪 费 管

风 机 泵 类 设 备应 用 范 围广 泛 其 电能 消
H = 15
m
代 风 门 挡板 阀 门 的 控制方案
、 、
为 :N

0 9 8 1 0 x 1 5 x 6 6/ 6 x 3 6 0 0 x 1 0 0 0 = 0 5 k W

综述
通 常在 工 业 生 产

变频 调 速 技术 的 基 本 原 理 是 根 据 电 产 品加工 制造 业

可 见 变速 调 节 比节 流 调 节 经 济 因
越 的调 速性 能 显 著 的节 电效 果 改 善 现

时 常 出现 泵 损 坏 同 时 电机 也 被烧 毁 的 现
1000

』醣 W

象 近 年来 出 于 节 能 的 迫 切需 要 和 对 产


( 1 )节 流 调 节 由 上 图 知 :流 量 为 6


6
有设 备 的运 行 工 况

提 高 系统 的安 全 可
牵变所电容选 引电蓄池量择
() 2 电压校正 结论 :
1 2 7
表1 环境温度对可用容量的影响关系

变频调速技术应用及节能分析

变频调速技术应用及节能分析
ZHAN n — i g Yo g— n n
(c ol f nom t nE g er g H io ol eo cn m c, a o , 7 2 3 H ia ) Sh o o f ai n i e n , a uC l g f o o i H i u 5 0 0 , an n I r o n i k e E s k
二 、 频 调 速 原 理 变
究方 向 : 气 自动 化 . 电 电子 技 术 。
88 ・

第 9卷 第 2 期
Vo . 1 9 N . o2
海 口 经 济 学 院 学 报
J un lo io l g fE o o c o r a f Hak uCol eo c n mis e
2 1 年 6月 00 J n20 l0 u .
Ab ta t rq e c o etr i te man c n et g wa o h s n ho o s moo , sr c :F e u n y C nv re s h i o v ri y fr te ay c rn u tr n wh s o v r n u cin i e c l n i n efle eg a igfn t n S ti g o o b oe c n et g fn t s x el tw t wo d ru n ry svn u ci O i s o d t e i o e h o b sd i a sa dp mp ih w r rv i n . u e nfn n u swhc o t p e al g h i
( 口经济 学院 信息工 程学 院, 海 海南 海 口 5 0 0) 723
摘 要 : 变频 调速 技 术是异 步 电动机 最主 要 的调速 方 式 , 速性 能优越 、 调 节能 效果 显 著 ,

变频调速技术在风机及泵类应用中的节能分析

变频调速技术在风机及泵类应用中的节能分析

目 ,变频调速技术 已经成为现代 电力传动技 前 术的一个主要发展方 向。卓越 的调速性能 、显著 的
节 电效果 ,改善现有设备的运行工况 ,提高系统 的 安全可靠性和设备利用率 ,延长设备使用寿命等优 点随着应用领域 的不断扩大而得到充分的体现。
器 )易操作 、免维护 、控制精度高 ,并可以实现高 功能化等特点 ;因而采用变频器驱动的方案开始逐
门、挡板调节更为节能经济 ,设备运行工况也将得 到 明显改善 。
4 节 能计算
对于 风机 、泵类 设备 采 用变 频调 速后 的节 能效 果 ,通 常 采用 以下 两种方 式 进行计 算 : ()根据 已知 风机 、泵 类在 不 同控制 方 式 下 的 1
Hale Waihona Puke 流量 一负载关系曲线和现场运行 的负荷变化情况进
关键词 :变频调速 ;技术;风机 ;泵类;节能 中图分 类号 :T 4 文献标 识码 :B D4 文章 编号 :10 07—18 (06 3— 0 1 3 03 20 )0 03 —0
An lsso n ry c n ev t n o o v rin s e d g v r i g ay i n e e g o s r ai fc n e so p e o e nn o
3 2
品。
河 北 煤 炭
26 第3 0年 期 0
电子 、微 电脑 控 制 等 技 术 于 一 身 的综 合 性 电 气 产
绘制出关系曲线得出上述的比较结果。亦即,采用
变频 调 速 技 术 改 变 电 机 转 速 的 方 法 ,要 比采 用 阀
3 节能分析
通过流体力学的基本定律可知 :风机 、泵类设 备均属平方转矩负载 ,其转速 t l , 与流量 p,压力 日 以及轴功率 P具有如下关 系:po t,Ho t ,P c/ , 2 c/ , t ;即 ,流 量与 转速 成 正 比 ,压力 与转 速 的平方 / , 3

高压变频调速技术在火电厂风机和泵类应用中的节能分析

高压变频调速技术在火电厂风机和泵类应用中的节能分析
1 . 2 目前我国发电市场存在的特点
1 . 3 高压变频调速技术的优点 异步 电动机的转速关系式为 : n = n o ( 1 - s ) = 6 O f o ( 1 - s J , p 式中: n为异 步 电动 机 的转 速 , n 。 为 电动机 的同步 转速
为 电动机 所接 电源的频率 , s 为 电动机转差 率 ; p为 电动 机定子
b e l o w t h e s u r f a c e , t h e f r a g me n t a t i o n o f t h e r o c k s o n t h e e l e v a t i o n o f 8 0 0 m ̄ 8 5 1 . 5 m i n t h e h i n g e r e g i o n o f t h e r e s e r v o i r i s
高压变频调速技术在火 电厂风机 和泵类应用 中的节 能分析
范 利 文
( 山西漳泽 电力股份有限公司侯马热电分公 司 , 山西侯马 , 0 4 3 0 0 0 )

要: 阐述 了在 我国火电厂 中采用 高压 变频调速技 术的必要性 以及 高压变频器配置
时需考虑的相 关问题 , 进行 了风机设备 配置高压 变频 器的节能分析 , 表 明高压 变频 器
绕组 的极对数 。
Th e En g i n e e r i n g Ge o l o g i c a l As s e s s me n t o n F o r mi n g Re s e r v o i r wi t h Ca v e - b l o c k i n g
山西科技
文章编 号: 1 0 0 4 — 6 4 2 9 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 4 5 — 0 3

变频调速技术在风机、泵类的应用

变频调速技术在风机、泵类的应用
分 , 必 须 给 它建 就 立功 耗 与 时序 模 型 , 以适 合 D me i C、 Tme以及 Pi P we 等工 r me o r 具 的要求 。 目前可 以用来进行时序建模的工具有 S n p y y o s s的
方式运行 的陈 旧模式 , 使得 电动机及其拖动 负载在无 须任何 改动的 情况下即可 以按照生产工艺 要求调整 转速输出 , 而降低 电机功耗 从 达 到 系统 高 效 运 行 的 目的 。 八十年代末 , 技术引入我国并得到推广。现 已在 电力、 该 冶金 、 石油 、 化工 、 造纸 、 食品 、 纺织等 多种 行业 的 电机传 动设 备 中得 到实
《 . l
方法 , 由一 个 简 单 的 与 门组 成 , 大 降 低 了 时钟 脉 冲 发 生 器 的 资 它 大 源 占用 率 。 图 5 b) 沿 时 钟 脉 冲 发 生 器 的 结 构 图 : ( 为双 双 沿 时 钟 脉 冲 发 生 器 的 复 杂 程 度 较 单 沿 时钟 脉 冲 发 生 器 基 本 相 同 , 是 对 时 钟 的利 用 率 却 是 后 者 的 2倍 ; 但 而且 给 时 钟 带 来 的 负 载也基本相 同, 因此 , 双沿时钟脉 冲装 置的应用更广 泛。 2 性 能 、 比较 观察前 面除 了
等优点随着应用领域的不断扩大而得到充分的体 现。
二 、 述 综


引言
在煤 矿企业中 , 风机 、 泵类设备应用范围广泛 ; 电能消耗和诸 其 如 阀 门 、 板 相 关设 备 的 节 流 损 失 以 及 维 护 、 修 费 用 占 到 生 产 成 挡 维 本 的 7 ~ 5 , 一笔 不小 的生 产 费 用 开 支 。随着 经 济 改 革 的 不断 % 2% 是 深入 , 市场竞争 的不断加剧 ; 节能降耗业 已成 为降低生产成 本、 提高 产 品质 量 的重 要手 段 之 一 。

浅析变频调速技术在风机、泵类中的节能应用

浅析变频调速技术在风机、泵类中的节能应用

助外力 , 通 过夹 具将待 焊件 尽可 能实现 刚性 固 定, 从而有 效地
控制角变形 和弯 曲变形 。( 2 ) 焊接过程 措施 。控制焊接 参数、 有 效选择焊接 顺序 、 加热 、 碾压 、 激冷 等方法 可实现对焊 接变形 的 控制 。比如 , 铝合金焊接 时在焊枪两侧对 母体金属加热 , 能够使 电弧金 属变形 减 小, 降低焊 缝 区域 的剪切应 变 , 从 而实现 对焊 接 变形 的控 制。 激冷 方法也是控 制焊接变形非常有 效 的工艺方 法, 随焊激 冷能够显 著降低焊接残余 应力 , 减 小焊接变形 。 在焊 接时, 尤其 是在 多道焊 接过 程 中, 焊 接顺 序 的选择对 残余 应力
制, 按 正弦规率排 列的脉冲 宽度为 了做 到正弦波输 出就需要输 出波形经过 适当的滤波 ,在支流 交流逆变器 中常常得到应用 。 三相 S P WM 是 使用 S P WM 模拟市 电的三相输 出,广泛 应用于 变 频器 领域 。空 间矢量 脉 宽调制 叫做 S V P WM 控制 ,它 作为 P WM 技术 调制 的方法 ,在 电机三 相定子 绕组 中时介 入 P WM 波, 促使 定子产生 圆形 的旋 转磁 场, 进 而带动电机旋转 。
通 过对焊接 变形 因素 和控制措施进 行分析 , 我们可 以找到 多种实现焊接 变形控制 的方法 。但 是我们也很 容易发现 , 每种 控 制措施都有一 定的局限性 。 那么在生产 中就要 求根据 自身 的 需求和条件选 择相应 的方法 , 来实现对焊 接变形 的控 制。在控 制 措施 中, 相对成 熟和 广泛使用 的方法是 焊接前和焊接过 程焊 接变 形 的控制 ,而焊接后 的控制矫 正方法还不够 成熟和理想 。 对 于焊接过程 复杂的焊接 工艺来说 , 分为 焊接前、 中、 后 3个阶 段 是远远不够 的 , 因此 寻找一种 有效 的控 制方法成为 日后 焊接 工 艺的一个重要研 究方向。

风机水泵压缩机变频调速控制节能与应用(含工频节流功率计算公式)

风机水泵压缩机变频调速控制节能与应用(含工频节流功率计算公式)

风机水泵负载变频调速节能原理相似定律:两台风机或水泵流动相似,在任一对应点上的统计和尺寸成比例,比值成相等,各对应角、叶片数相等,排挤系数、各种效率相等。

流量按照相似定律,由连续运动方程流量公式:φπηη⨯⨯⨯⨯⨯=⨯⨯=d D A vm vm vv v q流速公式: 60π⨯⨯=n D v m 式中:qv——体积流量,s m3;ηv——容积效率,实际容积效率约为0.95;A ——有效断面积(与轴面速度vm垂直的断面积),m²;D ——叶轮直径,m ; n ——叶片转速,r/mi n ; b ——叶片宽度,m ;vm——圆周速度,m/s ;φ——排挤系数,表示叶片厚度使有效面积减少的程度,约为0.75~0.95;按照电机学的基本原理,交流异步电动机转速公式: p f s n ⨯⨯-=60)1( 式中: s ——滑差; P ——电机极对数; f ——电机运行频率。

流量、转速和频率关系式:φππφππηη⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯-⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⇒d D p f s D d D n D v v v q 6060)1(60f n q v∞∞⇒ 可见流量和转速的一次方成正比,和频率的一次方成正比。

扬程按照流体力学定律,扬程公式:²21v m H ⨯⨯=ρ扬程、转速和频率关系式:²²21216060)1(6022f n H H p f s D n D ∞∞⇒⨯⨯=⨯⨯=⇒⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⨯-⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯ππρρ 可见扬程和转速的二次方成正比,和频率的二次方成正比。

式中:H ——水泵或风机的扬程,m ;功率风机水泵的有效功率:每秒钟流体经风机水泵获得的能量。

水泵:H g q Pve⨯⨯⨯=ρ或 风机:P qP ve⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯-⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⇒⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=6060)1(6022216060)1(2160πηπηρφππρρφππρp f s D n D P d D p fs D g d D n D g vv e fnPe33∞∞⇒可见有效功率和转速的三次方成正比,和频率的三次方成正比。

高压变频技术在风机泵类应用中的节能分析

高压变频技术在风机泵类应用中的节能分析
X I ai xi n A H - a g
( h a g a h n Co l i eGr u S u n y s a 5 0, i a S u n y s a a n o p, h a g a h n 1 1 M 5 0 Chn )
Abs r c : ep p re p u d a i rn il ffe u n y c n r l n p l a in i a sa d p mp . t a t Th a e x o n sb scp icp eo rq e c o to d a pi to n fn n u s a c
平 均 6 计 ) 5 :
( 2 k -2 o W ×6 ) 4 :1 4 2o W 2k 5 ×2 h 8 8度
2 节能对比分析
根据 流体力 学知 识 , 机和泵 类负 载特性 如下 : 风
每 天 可实现节 电量 ( 电率 按 7 计 ) 节 5 :
14 8 8度 ×7 % 一1 8 5 3 4度
降低 。 据 多年 的变频改 造 丰富经 验 , 根 实际风 机或水 泵
系 统 节 电 率 根 据 实 际 运 行 工 况 一 般 可 达 到 3 ~ O
8 %( 理 图如图 1所示 ) O 原 。
2 2 引风 机节 能计算 : .
采 用变 频后 每 日节 电量 ( 采用 变 频 后 电机 负荷 按
改 造 前 风机 的 额定 转 速 Ⅳ 为 9 2p 现在 风 机 9 rm, 的 正 常转 速 Ⅳ 7 0p 即为 额 定 转 速 的 7 0 9 2 为 4 rm 起 动 电流大 , 械 冲击 、 机 电气保 护 特性 差等缺 点 , 不仅 影响设 备使 用寿命 , 而且 当负载故 障 时
效率 下降 等 因素 的影 响 , 即便 如此 , 电效果 还是 比较 节

变频器在风机、水泵中的节能应用

变频器在风机、水泵中的节能应用

变频器在风机、水泵中的节能应用摘要:由风机、水泵类负载节能,来阐述变频器是控制风机、水泵实现节能最佳方式,对提高自动化程度,减少人为因素的影响进行较详细分析,通过实例计算来证明在理论上是正确的,虽然初期一次性投资比较大,但从长远上来看在经济上是值的。

关键词:风机;水泵;节能;功率因数;变频器前言风机、水泵作为工业和生活中的通用机械有应用量大、应用面广的特点,其配套电机量也是巨大的,有资料统计,风机、水泵的耗电量占全国总发电量的20%以上,由于容量和工艺原因,大多数的风机、水泵类负载存在着不同程度上的电能浪费,在提倡节约能源的今天,减少浪费,节能问题的研究也迫在眉睫,变频控制是目前最好方法。

1.风机、水泵负载节能原理传统风机、水泵流量的设计均以最大需求来设计,其调整方式采用挡板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念,但实际使用中流量随着各种因素而变化,往往比最大流量小的多,要减少流量时,通常情况下只能调节档板和阀门的开度,阀门控制法的实质是通过改变管网阻力大小来改变流量,而这种控制方式当所需流量减小时,压力反而会增加,故轴功率的降低有限,此时,过剩的风机、水泵功率将导致压力增加造成很大的能量损耗。

由流体力学原理可知:流量与转速的一次方成正比,压力与转速的平方成正比,功率与转速的三次方成正比,如果水泵效率一定,当流量下降时转速成比例下降,而此时对轴输出功率p成立方关系下降;风机、水泵变频节能控制可在保持阀门、挡板开度不变的前提下,通过改变风机的转速来调节流量,其实质是通过减少流体动力来节电。

这种控制方式可从根本上消除风机、水泵设备,由于选型或负荷变化普遍存在的“大马拉小车”的动力浪费现象,消除了挡板截流阻力,使风机、水泵始终运行在最佳工作状态。

2.风机、水泵变频控制特点2.1异步电动机原理n=60f/p(1-s),可知变频调速是风机、水泵调速最佳方法,风机、水泵电机直接启动或Y/D启动,启动电流为其额定电流的4~7倍;这样会对电机设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的电流和震动时对挡板和阀门损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。

典型节能案例解析 第1例 变频调速装置在风机、水泵中的应用

典型节能案例解析    第1例  变频调速装置在风机、水泵中的应用
( n ryS vn  ̄om f nS ra m t .N f n ] c nmy& T a eC t nsln ei 0 0 3.C ia E eg aiglfr a o pe dC l r a o a E oo e i rd o a i o .B jn1 0 5 r s i hn )
11 9 年起 , 9 先后在这 9台风机 、 水泵 h 安装 了变
频 凋速装 置 , 过调节 风机 、 通 水泵 的转 速来调 节风 量、 水量 , 取得 了非 常显 著的节 电效果 。
投资成 本
我们 通过 风机 系统 特性 曲线 图加 以 说明 。由
图 I 风机 系 统 特 陛 曲线 ) 以看 出 : ( 可 随着 流量 的
中 心
北京丽 都动 力 中心成 立 于 18 , 96年 在满足 给 北京 丽都酒店 供 能 的 同 时 , 为 附近其 他 几家 单 还 位供 能。该 中心 的锅 炉 系统 有 3台 2th蒸 汽 锅 0/ 炉 , 辅 机 系 统 包 括 : 台 7k 引 风 机 、 台 其 3 5W 3
往偏 大 加之对 锅炉 鼓 、 引风机 的调节 , 是靠调 节 闸板 完 成 的 , 所 当风 量 变 化 时 , 风 机 系统 而 就 言, 会浪 费大量 的 电能 。要 想 改变这种状 况 , 好 撮
是 采用 变频调 速技术
调节过去 一直是 通 过调节 挡板 、 阀门 来完成 的 , 这 就 造成 了 电能 的浪 费 为 了节 能 、 降耗 , 中心 自 该
An l ssOle r y s vng c s ay i i ne g a i a e
T e a p c f n o e u n y c n r l e ie u e n a d p mp h p f a o f f q e c o to vc s d i f n u i i r d n a

高压变频器在风机、水泵节能改造的应用

高压变频器在风机、水泵节能改造的应用

高压变频器在风机、水泵节能改造的项目2011 年5月24 日目录一、概述二、采取的措施三、产生的效益四、结论一、概述目前,随着企业竞争的日益加剧,生产成本的高低决定了企业在市场竞争的地位,在生产中很大一部分花在能耗上,降低生产过程中的电能消耗就可以有效的降低成本。

生产过程中,风机被大量的采用于工艺流程上,而风机负载耗电量较大,起动电流较高,同时用阀门、挡风板等装置来调节风量,在风道系统设计时,为满足生产环境的最大要求,必须留有余量,因此风机的风量和压力往往偏大,功率的偏大设计必然造成能量的浪费。

很多的风机有30-70%的能量是消耗在调节阀的压降上的,不仅造成电能的浪费,工作效率低,而且开动阀门时,还发出啸声和振动,经常发生事故。

该方法是以增加风阻、牺牲风机的效率来达到要求的,损耗严重。

如果利用变频调速技术改变设备的运行速度,以调节风量的大小,可以既满足生产要求,又达到节约电能,同时减少因调节挡板而造成挡板和管道的磨损,能取得明显的节能效果。

随着电力电子技术及电子技术的发展,变频技术日趋成熟,风压调节已普遍摒弃靠调整配套的风门开度的手段,改而采用变速的电气传动调节,变频调速已成为风机、泵类节能降耗的最佳、首选的电气传动方案。

二、采取的措施在选矿厂现有设备不变的情况下,采用高压变频改造项目主要涉及到两个方面;1、主厂房的高压风机,原设计共计六台,三用三备。

每台功率是355KW,10KV 供电。

2、水尾加压泵站的水泵,原设计每个加压泵站两用一备,四个加压泵站共计12 台电机,其中四台备用电机。

其中l#加压泵站有400Kw/10Kv 电机三台,2#加压泵站和4#加压泵站有355Kw/10Kv电机各三台,3#加压泵站有电机250Kw/lOKV三台。

主厂房的高压风机可以采够三台高压变频器,运行方式是一拖二运行,在原有设备的基础上进行改造,不用从新设计配电线路。

一用一备回路图水尾加压泵站每一个泵站采购两台高压变频器,可以使用二拖三运行,对原有配线略有改动,就可以完成,施工简单。

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/news_show.asp?id=143鼓风机变频节能分析
http://www.inverterworld.hk/detail.asp?id=1673
一、引言
在工业生产和产品加工制造业中,风机、泵类设备应用范围广泛;其电能消耗和诸如阀门、挡板相关设备的节流损失以及维护、维修费用占到生产成本的7%~25%,是一笔不小的生产费用开支。

随着经济改革的不断深入,市场竞争的不断加剧;节能降耗业已成为降低生产成本、提高产品质量的重要手段之一。

而八十年代初发展起来的变频调速技术,正是顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。

一改普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。

八十年代末,该技术引入我国并得到推广。

现已在电力、冶金、石油、化工、造纸、食品、纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用。

目前,变频调速技术已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。

卓越的调速性能、显著的节电效果,改善现有设备的运行工况,提高系统的安全可靠性和设备利用率,延长设备使用寿命等优点随着应用领域的不断扩大而得到充分的体现。

二、综述
通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。

而最常用的控制手段则是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。

这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。

在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。

从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下。

泵类设备在生产领域同样有着广阔的应用空间,提水泵站、水池储罐给排系统、工业水(油)循环系统、热交换系统均使用离心泵、轴流泵、齿轮泵、柱塞泵等设备。

而且,根据不同的生产需求往往采用调整阀、回流阀、截止阀等节流设备进行流量、压力、水位等信号的控制。

这样,不仅造成大量的能源浪费,管路、阀门等密封性能的破坏;还加速了泵腔、阀体的磨损和汽蚀,严重时损坏设备、影响生产、危及产品质量。

风机、泵类设备多数采用异步电动机直接驱动的方式运行,存在启动电流大、机械冲击、电气保护特性差等缺点。

不仅影响设备使用寿命,而且当负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设备,时常出现泵损坏同时电机也被烧毁的现象。

近年来,出于节能的迫切需要和对产品质量不断提高的要求,加之采用变频调速器(简称变频器)易操作、免维护、控制精度高,并可以实现高功能化等特点;因而采用变频器驱动的方案开始逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。

变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系:n =60 f(1-s)/p,(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。

变频器就是基于上述原理采用交-直-交电源变换技术,电力电子、微电脑控制等技术于一身的综合性电气产品。

三、节能分析
通过流体力学的基本定律可知:风机、泵类设备均属平方转矩负载,其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n ,H∝n2,P∝n3;即,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。

以一台水泵为例,它的出口压头为H0(出口压头即泵入口和管路出口的静压力差),额定转速为n0,阀门全开时的管阻特性为r0,额定工况下与之对应的压力为H1,出口流量为Q1。

流量-转速-压力关系曲线如下图所示。

在现场控制中,通常采用水泵定速运行出口阀门控制流量。

当流量从Q1减小50%至Q2时,阀门开度减小使管网阻力特性由r0变为r1,系统工作点沿方向I由原来的A点移至B点;受其节流作用压力H1变为H2。

水泵轴功率实际值(kW)可由公式:P =Q?H /(η c?η b)×10-3得出。

其中,P、Q 、H 、η c 、η b 分别表示功率、流量、压力、水泵效率、传动装置效率,直接传动为1。

假设总效率(η c?η b)为1,则水泵由A点移至B点工作时,电机节省的功耗为AQ1OH1和BQ2OH2的面积差。

如果采用调速手段改变水泵的转速n,当流量从Q1减小50%至Q2时,那么管网阻力特性为同一曲线r0,系统工作点将沿方向II由原来的A点移至C点,水泵的运行也更趋合理。

在阀门全开,只有管网阻力的情况下,系统满足现场的流量要求,能耗势必降低。

此时,电机节省的功耗为AQ1OH1和CQ2OH3的面积差。

比较采用阀门开度调节和水泵转速控制,显然使用水泵转速控制更为有效合理,具有显著的节能效果。

另外,从图中还可以看出:阀门调节时将使系统压力H升高,这将对管路和阀门的密封性能形成威胁和破坏;而转速调节时,系统压力H将随泵转速n的降低而降低,因此不会对系统产生不良影响。

从上面的比较不难得出:当现场对水泵流量的需求从100%降至50%时,采用转速调节将比原来的阀门调节节省BCH3H2所对应的功率大小,节能率在75%以上。

与此相类似的,如果采用变频调速技术改变泵类、风机类设备转速来控制现场压力、温度、水位等其它过程控制参量,同样可以依据系统控制特性绘制出关系曲线得出上述的比较结果。

亦即,采用变频调速技术改变电机转速的方法,要比采用阀门、挡板调节
更为节能经济,设备运行工况也将得到明显改善。

四、节能计算
对于风机、泵类设备采用变频调速后的节能效果,通常采用以下两种方式进行计算:、根据已知风机、泵类在不同控制方式下的流量-负载关系曲线和现场运行的负荷变化情况进行计算。

以一台IS150-125-400型离心泵为例,额定流量200.16m3/h,扬程50m;配备Y225M-4型电动机,额定功率45kW。

泵在阀门调节和转速调节时的流量-负载曲线如下图示。

根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天11小时运行在90%负荷,13小时运行在50%负荷;全年运行时间在300天。

则每年的节电量为:W1=45×11×(100%-69%)×300=46035kW?h
(95%-20%)×300 =131625kW?h
+W2=46035+131625=177660kW?h 每度电按0.5元计算,则每年可节约电费8.883万元。

、根据风机、泵类平方转矩负载关系式:P / P0=(n / n0)3计算,式中为P0额定转速n0时的功率;P为转速n时的功率。

以一台工业锅炉使用的22 kW鼓风机为例。

运行工况仍以24小时连续运行,其中每天11小时运行在90%负荷(频率按46Hz计算,挡板调节时电机功耗按98%计算),13小时运行在50%负荷(频率按20Hz计算,挡板调节时电机功耗按70%计算);全年运行时间在300天为计算依据。

则变频调速时每年的节电量为:W1=22×11×[1-(46/50)3]×300=16067kW?h
-(20/50)3]×300=80309kW?h
+W2=16067+80309=96376 kW?h 挡板开度时的节电量为:W1=22×(1-98%)×11×300=1452kW?h 2=22×(1-70%)×11×300=21780kW?h
+W2=1452+21780=23232 kW?h 相比较节电量为:W= Wb-Wd=96376-23232=73144 kW?h 每度电按0.5元计算,则采用变频调速每年可节约电费 3.657万元。

某工厂离心式水泵参数为:离心泵型号6SA-8,额定流量53. 5 L/s,扬程50m;所配电机Y200L2-2型37 kW。

对水泵进行阀门节流控制和电机调速控制情况下的实测数据记录如下:
流量L/s 时间(h)消耗电网输出的电能(kW?h)
阀门节流调节电机变频调速
合计24 653.4 378.3 相比之下,在一天内变频调速可比阀门节流控制节省275.1 kW?h的电量,节电率达42.1%。

五、结束语
风机、泵类等设备采用变频调速技术实现节能运行是我国节能的一项重点推广技术,受到国家政府的普遍重视,《中华人民共和国节约能源法》第39条就把它列为通用技术加以推广。

实践证明,变频器用于风机、泵类设备驱动控制场合取得了显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。

既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且因此而大大减少了设备维护、维修费用,还降低了停产周期。

直接和间接经济效益十分明显,设备一次性投资通常可以在9个月到16个月的生产中全部收回。

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