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三晶风机专用变频器在锅炉风机节能中的应用:
特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。
变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
变频调速用于交流异步电机调速,其性能远远超过以往任何交、直流调速方式。而且结构简单,调速范围宽、调速精度高、安装调试使用方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节能效果显著,已经成为交流电机调速的最新潮流。
锅炉的变频节能改造通常是指对锅炉风机的变频节能改造。
锅炉风机在设计时是按最大工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。锅炉的变频改造方案一例如下:
锅炉风机的装机概况:2×75KW,1×55KW。
所有风机均采用一对一(即 一台变频器配一台电机)的配置 方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,一般情况下的调 节方式均为开环调节。
■针对风机节能控制设计
■内置PID和先进的节能软件
■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定)
■简便管理、安全保护、实现自动化控制
■延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损,降低故障率
■实现软起,制动功能
更多描述: 应用行业:
□罗茨风机 □矿山风机 □离心风机 □工业风机 □环境工程
通用变频器能够适用于所有负载的变频器,就是通用型变频器。但如果有专用型变频器的场合,还是建议使用专用型变频器,专用型变频器,是根据负载的特点,进行了优化,具有参数设置简单,调速、节能效果更佳的特点。通...
(1)风门控制。风机转速不变,调节风门(开度减小),即增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线3,系统工作点由A移到B。由图1可见,此时风压反而增加,轴功率N2与面积BH2OQ2成正比,大小与N1差不多。...
答:“变频器接风机电机看看接线盒有问题吗,我用表量了一下,发现三相u、v、w都是通的”电动机与变频器的测试程序应该是在电动机与变频器没有连接之前进行:1、用万用表的200KΩ档测量变频器的输出端子:U...
1. 风机运行曲线
采用变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较, 具有明显的节电效果。
其节电原理:
曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H-Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。曲线(4) 为变频运行特性(风门全开)
假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q-H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。
2.风机在不同频率下的节能率
从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的二次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的二次方成正比):
频率f(Hz) |
转速N% |
流量O% |
扬程H% |
轴功率P% |
节电率 |
50 |
100% |
100% |
100% |
100% |
0.00% |
45 |
90% |
90% |
81% |
72.9% |
27.10% |
40 |
80% |
80% |
64% |
51.2% |
48.80% |
35 |
70% |
70% |
49% |
34.3% |
65.70% |
30 |
60% |
60% |
36% |
21.6% |
78.40% |
25 |
50% |
50% |
25% |
12.5% |
87.5% |
根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。
例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,
则P45/P50=453/503=0.729,
即P45=0.729P50将供电频率由50 Hz降为40Hz,
则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50
变频器在水泵、风机控制方面的应用
一.变频器在水泵、风机控制方面的应用 泵类负载和风机是目前工业现场应用变频器最多的设备, 它们又最具有节能 潜力。它们主要以离心泵和离心风机为主。水泵又分排水泵、空调水泵、陈列 (冷藏)柜水泵、灌药泵、大型高压(中压)水泵等等。风机分换(排)气风 机、冷却风机、锅炉鼓风机、温室(房)温控风机等等。 ㈠泵类负载 水泵的负载性质是平方递减转矩型 ,有下列关系 :水泵的流量 Q与转速 n成 正比 ; 扬程 H与转速 n的三次方成正比 ;电动机的转速 n与电源频率 F成正比 . 因此改变电动机电源频率 , 可改变电机即水泵的转速 ,从而达到调节给水流量 和水泵的扬程的目的 . 1.排水泵: 在化工厂、市政工程、农田灌溉等许多地方, 雨水及工业用水都会用到排水 泵。 2.空调水泵: 有些建筑物装有集中供气方式的冷暖空调, 为给每层楼的空调机供给热交换 用的冷水,设置了冷水泵。 3.陈列(冷藏)柜水
变频器:
ZVF9V-M(迷你型变频器)
ZVF9V-G(通用型变频器)
ZVF9V-P(风机型变频器)
ZVF11-M(迷你型变频器)
ZVF11-S(经济型变频器)
ZVF200-M(迷你型变频器)
软启动:
ZJR2系列
变频器配件:
1% 输出电抗器
2% 输入电抗器
波纹电阻
电阻箱
滤波器
制动单元