变频器常见故障分析及维修对策

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变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析
变频器是一种用来调节交流电机转速的装置,常见故障主要包括电源故障、过载、过热、设定参数错误等。

以下是对变频器常见故障及其分析的详细介绍。

一、电源故障:变频器无法正常工作,通常会表现为无显示、无输出、输出波形破坏等现象。

分析原因可能是电源线路接错、电源线路短路、电源电压不稳定等。

解决方法是检查电源线路接线是否正确,检查电源线路是否有短路现象,调节电源电压稳定器。

二、过载:变频器发出过载报警信号,通常是由于负载过大或者变频器内部过热引起的。

分析原因可能是设备负载过大、变频器内部散热不良等。

解决方法是降低设备负载,增加散热措施,清洁变频器内部风扇。

四、设定参数错误:变频器无法正常启动,输出频率不稳定等现象。

分析原因可能是设定参数错误、输入输出信号不匹配等。

解决方法是重新设置参数,检查输入输出信号是否匹配。

除了以上常见故障外,变频器还可能出现其他故障,例如电容器老化、继电器失效、芯片损坏等。

对于这些故障,需要进行更深入的分析和维修。

对于变频器常见故障,我们可以通过对故障现象进行分析,找出导致故障的原因,并采取相应的措施进行修复。

定期对变频器进行维护保养,加强设备的散热和清洁工作,可以有效地减少故障的发生。

变频器常见故障及处理方法

变频器常见故障及处理方法

变频器常见故障及处理方法
一、变频器故障产生原因
1、变频器内部故障原因:
(1)变频器电源纹波较大或瞬间开断,造成内部电路(如IC、TRIAC等)的损坏。

(2)变频器与负荷连接错误,使电路损坏。

(3)变频器内部电容不良、电感器不良导致电路损坏。

(4)变频器控制部件的维护保养不定期,导致电路的损坏。

(5)变频器电路元件和芯片的使用寿命已到终点,使其发生故障。

2、外界因素导致变频器故障:
(1)控制电路受到非电气性因素的影响,如腐蚀、潮湿、灰尘等,导致变频器发生故障。

(2)因变频器的散热不良而导致变频器运行热量过高,使其发生故障。

(3)变频器电磁辐射太强,使其受到电磁干扰,导致变频器故障。

三、变频器故障处理方法
1、在维修变频器故障时,首先应停止负荷设备运行,并断开电源,防止发生事故。

2、检查变频器的外部介面,如运行指示灯、故障指示灯、输入、输出等槽来识别故障点和异常情况。

3、根据检查结果,采取适当的措施,如更换变频器元件、检查变频器电路、检查接线端子等。

4、检查变频器外部电源条件,并根据电源状态正确调整变频器。

变频器常见故障及解决方案

变频器常见故障及解决方案

变频器常见故障及解决方案变频器是工业自动化中的重要设备,其主要功能是将电网的电源转换成直流电,再将其转换为可控的交流电,以实现对电动机的无级调速、启停控制等功能。

但是,变频器作为一个复杂的电子系统,在使用过程中也会出现各种各样的故障。

本文将围绕常见的变频器故障及其解决方案展开讲解。

一、变频器故障原因分析1.电网电压不稳定:由于电网电压的波动、闪变或者停电等原因,会导致变频器出现故障。

2.变频器使用寿命到期:变频器作为一个电子设备,随着使用时间的增长,其内部元器件的老化和损坏可能导致其出现故障。

3.变频器损坏:由于外部因素,如电气短路、电感损坏等原因,会导致变频器内部部件损坏。

4.程序或参数设置错误:如果变频器的操作程序或者参数设置有误,也可能导致其无法正常工作。

二、常见变频器故障及其解决方案1.过电流故障原因:由于电动机过载或短路以及变频器输出电路不正常导致电流过大,触发电流保护,从而引起过电流故障。

解决方案:检查电机负载是否过大或短路,检查变频器输出电路是否正常。

2.欠电流故障原因:由于电机转子堵转或转速过低,触发欠电流保护,从而引起欠电流故障。

解决方案:检查电机转动是否正常,清理电机风扇,检查电动机线圈是否断路。

3.过温故障原因:由于环境温度过高或者内部风扇出现故障,导致变频器内部温度过高,触发过温保护,从而引起过温故障。

解决方案:清理变频器内部,更换风扇或增加散热器。

4.电源故障原因:变频器输入电源故障,例如断电、相序错乱等。

解决方案:检查变频器输入电源是否正常,检查电源线路是否正常。

5.无法启动故障原因:变频器开机后,无法启动电动机。

解决方案:检查变频器程序和参数设置是否正确,检查变频器输出电路是否正常。

6.限频故障原因:由于程序或参数设置错误,限制电动机速度,导致限频故障。

解决方案:重新设置变频器参数,或超速运行电动机以解决故障。

三、常见问题的预防策略1.保证电力质量:通过安装电力稳定器或UPS等设备,减少电网电压波动,以确保变频器正常工作。

变频器的常见故障分析及解决措施

变频器的常见故障分析及解决措施

变频器的常见故障分析及解决措施变频器是一种能够通过调整电源电压和频率来控制电机转速的电力调节设备。

在使用过程中,变频器可能会出现一些常见的故障,如过电压、过电流、过载、短路等问题。

以下是对这些故障及解决措施的详细分析。

一、过电压故障过电压故障是指输入电源电压高于变频器额定电压的故障。

引起过电压故障的原因主要有:电源电压不稳定、阻尼电阻故障、电网频率波动等。

解决措施:1.检查电源电压是否稳定,如果不稳定,应通过安装稳压器来调节电压波动;2.检查变频器内部的阻尼电阻是否损坏,如有损坏应及时更换;3.检查电网频率是否稳定,如不稳定,可以选择安装电网稳定器。

二、过电流故障过电流故障指的是输入电流超过变频器额定电流的故障。

过电流故障的原因主要有:电机负载过重、变频器参数设置不当、电源电压低等。

解决措施:1.检查电机负载是否过重,如有过重应减少负载;2.检查变频器参数设置是否符合实际需求,需要根据具体情况调整参数;3.检查电源电压是否低于变频器额定电压,如低于额定电压,可以通过安装稳压器来调节电压。

三、过载故障过载故障是指电机负载超过变频器额定负载的故障。

过载故障的主要原因有:负载瞬时增加、工作时间过长、冷却不良等。

解决措施:1.检查负载是否瞬时增加,如是,应逐步减少负载的增加;2.检查工作时间是否过长,如是,应考虑停机休息或者分时工作来避免过载;3.检查冷却系统是否正常工作,如不正常,应修复冷却系统。

四、短路故障短路故障是指输入电源或输出电路存在短路的故障。

短路故障的原因主要有:接线错误、输出电缆短路等。

解决措施:1.检查输入电源和输出电路的接线是否正确,如接线错误,应重新进行接线;2.检查输出电缆是否有短路现象,如有,应更换电缆。

总之,变频器的常见故障分析及解决措施主要包括过电压、过电流、过载和短路等问题。

在出现这些故障时,需要根据具体情况进行相应的处理,如检查电源电压稳定性、调整变频器参数、检查负载和冷却系统等。

变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析

变频器常见故障及分析变频器是一种用于调节交流电机的转速和输出功率的设备,广泛应用于工业生产中。

由于长期使用或者操作不当,变频器常常会出现故障,影响生产效率和设备的正常运行。

本文将从常见的变频器故障及其分析入手,为大家详细介绍变频器的故障原因和解决方法。

一、过载故障1. 故障表现:当变频器工作时,由于负载过大或其他原因导致电机的电流超过额定值,变频器就会发生过载故障,此时会出现过载报警,甚至直接停机。

2. 故障原因:过载故障的原因可能有很多,例如负载过大、电机堵转、变频器输出端短路等。

3. 分析解决:首先要排查负载是否过大,如果是,则需要适当降低负载。

检查电机是否堵转或者输出端是否短路,根据具体情况处理,例如检修电机或更换输出端元件。

2. 故障原因:过压故障通常是由于供电系统出现问题,例如供电电压过高或者电网波动较大导致。

3. 分析解决:首先需要确认供电系统的电压是否在正常范围内,如果超过额定值,则需要调整电网电压或者进行电压稳压处理。

三、欠压故障1. 故障表现:与过压故障相反,欠压故障是指供电系统的电压低于额定值,造成变频器无法正常运行,出现欠压报警并停机。

2. 故障原因:欠压故障的原因可能是供电系统电压不稳定或者线路老化等。

3. 分析解决:首先需要检查负载是否过大,如果是,则需要适当降低负载。

同时也需要检查供电系统的电压是否稳定,如有问题则需要调整电网电压。

如果以上都没有问题,可能是变频器本身故障,需要及时维修或更换。

2. 故障原因:过热故障通常是由于变频器长时间高负载运行或者散热不良导致。

3. 分析解决:首先需要确保变频器的散热系统正常运行,清理散热器和通风口。

其次在长时间高负载运行时,可以考虑增加散热设备或者降低负载来降低温度。

六、其他故障除了以上几种常见的故障外,变频器还可能出现其他一些故障,例如断路故障、短路故障、失步故障等。

这些故障大多是由于设备老化、使用不当或者环境因素导致的。

解决这些故障需要根据具体情况进行分析,并及时进行维修或更换部件。

变频器的常见故障原因及处理办法

变频器的常见故障原因及处理办法

变频器的常见故障原因及处理办法变频器(变频电器)是一种能够对电源电压和频率进行调节的设备,广泛应用于工业生产和家庭生活中。

然而,变频器在使用过程中可能会出现各种故障。

本文将介绍变频器的常见故障原因及处理办法。

首先,变频器故障原因及处理办法如下:1.电源故障:电源问题是变频器故障的常见原因之一、电源电压过低或过高可能导致变频器无法正常工作。

在这种情况下,需要检查电源供应是否稳定,修复电源问题或更换电源设备。

2.过载故障:过载是指变频器承受的负载超出其额定能力。

过载可能是由于外部负载过重或电机本身出现问题引起的。

解决过载故障的办法包括减少负载、更换电机或调整变频器的参数以提供更大的输出能力。

3.控制电路故障:控制电路故障可能是由于电路元件损坏或线路连接问题引起的。

在这种情况下,需要检查电路元件,更换损坏的元件或重新连接线路。

4.卡死故障:变频器的传动部分可能会由于过载或不良运行而卡住。

解决这个问题的方法是检查传动部分,清理或更换损坏的零件,确保其正常运行。

5.温度过高故障:变频器在运行过程中可能会产生过多的热量,导致温度过高故障。

这可能是由于环境温度过高、散热设备不良或负载过重引起的。

处理这个问题的方法包括增加散热设备、降低环境温度或减少负载。

6.通讯故障:变频器与其他设备进行通讯时可能会出现通讯故障。

这可能是由于通讯线路连接不良、通讯协议不匹配或故障设备引起的。

解决这个问题的方法包括检查通讯线路、更换不匹配的设备或重新设置通讯参数。

7.保护故障:保护功能是变频器的重要组成部分,可以保护其免受过载、短路和过热等问题的影响。

如果保护功能触发,需要进行故障分析并采取相应的措施来解决问题。

总结起来,变频器的常见故障原因包括电源故障、过载、控制电路故障、卡死、温度过高、通讯故障和保护故障。

解决这些故障的方法包括修复电源问题、减少负载、更换损坏的元件、清理传动部分、增加散热设备、检查通讯线路和重新设置保护参数等。

变频器常见故障原因及处理方法

变频器常见故障原因及处理方法

变频器常见故障原因及处理方法
1.变频器常见故障现象及分析
(1)变频器工作故障
变频器工作故障是指变频器在按下启动按钮后,变频器不能正常工作,故障现象有:变频器不能工作,变频器端子上没有电压,变频器报警,变
频器不能正常启动,变频器开停不可控等,可能的故障原因有:漏电保护、过载保护、缺相保护、超速保护等。

(2)变频器热保护故障
变频器热保护故障是指变频器在工作过程中热保护继电器连续跳闸或
跳闸后不能复位,故障现象有:变频器工作负载过大,热保护继电器跳闸,变频器超出热保护范围等,可能的故障原因有:变频器温度超过设定温度,变频器热保护装置及其连接电路损坏,变频器热保护元件连接不良等。

(3)变频器过载故障
变频器过载故障是指变频器在工作过程中由于负载变化,超出设定功
率范围,变频器不能正常工作,故障现象有:变频器功率超出设定范围,
电流过高,变频器不能启动,变频器报警等。

可能的故障原因有:负载超载,负载阻力大,传动系统不平衡等。

2.变频器常见故障处理方法
(1)变频器工作故障处理方法
首先,分析故障原因。

变频器常见故障处理和维修方法

变频器常见故障处理和维修方法

变频器常见故障处理和维修方法变频器是一种用于改变交流电的频率和电压的设备,被广泛应用于各种机械设备和工业生产中。

但是,由于使用寿命、环境因素和操作不当等原因,变频器会出现各种故障。

下面是一些常见的变频器故障处理和维修方法。

1.变频器无法启动这可能是由于供电不足、过压保护、过负荷保护或电源电压不稳定等原因导致的。

首先,检查供电线路、电源插头和变频器的接线是否正确。

然后,检查是否存在电源电压过高或过低的情况,如果是这样,应采取适当的措施解决。

最后,检查变频器的连接电机是否有过负荷的情况,如果是,需要减少负载或更换适当的电机。

2.变频器故障显示变频器在故障状态下会显示相应的错误代码或故障信息。

首先,将变频器切换到手动模式,然后按照操作手册中的相应故障诊断流程进行故障检查。

常见的故障包括过载、过热、过电流、过压、欠压等。

根据故障代码或信息,检查电压、电流、温度等参数是否正常,根据需要采取相应的维修措施。

3.变频器电机运行不稳定电机运行不稳定可能是由于变频器输出频率不稳定、电路板故障、电机结构问题等原因引起的。

首先,检查变频器输出频率是否稳定,如果不稳定,则需要检查变频器的输出电路和电路板是否正常。

然后,检查电机的转子是否平衡,轴承是否磨损,风扇是否正常等。

根据检查结果,采取相应的维修和保养措施。

4.变频器噪音过大变频器在运行过程中可能会产生噪音,这可能是由于电机结构松动、轴承磨损、风扇老化等原因引起的。

首先,检查变频器和电机的安装是否牢固,紧固螺栓和连接件是否松动。

然后,检查电机的轴承是否磨损,如果是,需要更换新的轴承。

最后,检查电机的风扇是否干净,如果有积尘或损坏,需要进行维修或更换。

5.变频器发热过高变频器在工作过程中会产生一定的热量,但如果发热过高,可能是由于散热不良、空气流通不畅、功率过大等原因引起的。

首先,检查变频器周围的散热风扇是否正常运行,清理杂物和灰尘,保证空气流通畅。

然后,检查变频器的散热片是否有过热或局部热点,并及时处理。

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变频器在我厂水泵上的应用邓涛唐山三友化工股份公司电仪车间摘要本文从实际出发,结合在实际应用中遇到的问题,介绍和分析了变频器在水泵应用上常见的几种故障现象以及解决方法,并分析变频器在水泵上节能效果,对于电气技术人员及时判断、处理水泵变频器运行中出现的故障和水泵电机节能计算上有所帮助。

关键词水泵负载变频器故障跳车节能降耗引言水泵在我厂属于较普遍的负载,水泵负载的大小通常以所输送的液体流量为控制参数,通常以阀门控制和转速控制来调节水泵负载的大小。

1水泵的作用水泵通常用来提升液体、输送液体或使液体增加压力 , 即把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的。

衡量水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。

容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

2变频器水泵负载常见的故障及处理方法电机的最大功率必须满足负载下的机械功率和转矩,对于不同的负载,最大值并非时时刻刻都发生,负载的变化是非线性的,而电机的输出功率却是恒定的,这就意味着在非最大负载时电机输出了相当一部分多余功率,电能也就白白浪费掉了。

水泵类就是较典型的例子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。

由于水泵中液体流量是不停变化的,所以变频器故障多为一下几种。

2.1 电源故障对于电源故障,包括电源接触器故障,输入、输出缺相,外部设备故障。

维修时应检查外部控制回路及各个元器件以及变频器输入、输出配线,输入电压和电机电缆等。

2.2直流过电压直流过电压多出现在变频器减速的过程中,当水泵负载惯性较大,变频器虽已“减速”,但水泵电机由于负载的较大惯性而继续运转,此时电机处于发电状态,它将向变频器回馈电能,并向电容器充电,造成变频器直流电压过高,变频器跳车。

解决方法:首先查看变频器的参数表,如果减速时间过短,则延长减速时间,看实际运行效果如何;如果在某一时间段还经常出现直流过电压现象,则考虑使用外部制动单元,进行能耗制动,效果明显,但需增加费用。

2.3运行过电流变频器加减速过电流,恒速运行过电流。

这种情况往往由于加减速设定的时间太短,变频器功率太小,电源电压低以及负载异常引起。

处理时应检查具体参数设定及所拖动负载是否正常。

2.4模块保护由于异常情况的发生可能引起变频器内部保护动作。

包括:瞬间过流、输出侧短路或接地,由于风道堵塞或散热风机损坏,致使功率模块散热器过热、整流桥散热器过热等原因造成温度过高,插件松动,控制板异常等情况。

可根据不同变频器的具体情况做出更换或修复等相应处理。

2.5 电机过载过载故障包括变频过载和电机过载。

其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。

一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。

负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。

如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。

2.6漏电流漏电流流过变频器输入输出侧的线间电容及电机对地电容,它的大小取决于分布电容和载波频率。

漏电流包括对地漏电流和线间漏电流。

2.6.1 对地漏电流漏电流不仅会流入变频器系统,而且可能通过地线流入其他设备,这些漏电流可能使漏电断路器、继电器或其他设备误动作。

变频器载波频率越高、漏电流越大;电机电缆越长、漏电流也越大。

抑制措施:在设置参数时,降低载波频率,但电机噪声会增加;电机电缆尽可能短。

2.6.2 线间漏电流流过变频器输出侧电缆间分布电容的漏电流,其高次谐波可能使外部热继电器误动作,特别是小容量(7.5KW以下)变频器,其配线很长时(50米以上)漏电流相对增加,易使外部热继电器误动作。

抑制措施:降低载波频率,但电机噪音会增大;在输出侧安装电抗器,为了可靠保护电机,建议使用变频器本身的电子热继电器。

3. 变频器起动后水泵不转电机不能转动应该从三个方面入手:首先应检查变频器外部,包括供电电源、控制回路、运转指令、连接引线电缆、电机等是否出现问题,确保外部正常为变频器提供电源以及外部控制回路完整。

其次就是变频内部故障,和给定信号问题。

3.1 变频器外部故障变频器外部故障又可分为以下几部分3.1.1 电源回路问题电源电压低,或是电源接触器故障造成断相缺相导,致变频器不能正常工作。

有些情况下由于供电的质量原因或其它异常情况下,造成的电网的电源电压降低引起变频器不能正常运行。

另外,供电回路故障也是变频器不能正常运行的只要原因。

例如电源接触器不能正常启动、缺相、断相、触电接触不良等。

由于控制回路情况各异,具体情况应作相应的处理。

3.1.2 运转指令问题运转指令接线端子松动或接触不良是引起变频器不能正常启动的一种常见故障,及时发现和处理会很快得到解决。

还有一种情况就是:艾默生EV2000和西门子MICROMASTER 440两种系列的变频器,这两种变频器有些特殊,就是变频器上电的时候运转指令不能同时给,同时给就会造成变频器不运行,误认为变频器故障。

在这里做出特殊说明。

以免新用户会造成不必要的麻烦和担忧。

造成这种现象的原因是变频器生产厂家在设计中加强了保护,在直流回路电容器组充电未达到70%时,即使运转指令给上,变频器也不会运行,这样可以有效避免电容器组在充电不完全的情况下运行引起直流过电压,造成电容器组、IGBT或电路板损坏。

我公司在使用这两种变频器操作上形成了两种固定的模式,下面就对着两种方法进行简单的说明:一种就是在控制回路上加装一个时间继电器,动作时间定为5S。

主接触器吸合变频器上电的同时,时间继得电,经过5秒钟后时间继电器动作,运转指令通过时间继电器延时闭合接点给上,变频器开始运行。

另一种方法就是改造主回路,将电源交流接触器去掉,直接用空气开关向变频器送电,然后用一中间继电器的常开点提供运转指令,也就是说在变频器送电后,再控制中间继电器吸合给出运转指令,变频器开始运行。

此种方法适用于频繁开停车的场合,目前两种方法在我公司应用的效果都比较不错。

3.2 变频器内部故障当判定为变频器内部故障后,可以大致从两个方面确定具体故障部位,一是控制回路的电路板;二是电气主回路,如整流模块、逆变模块等。

在内部故障中,以整流模块、逆变模块故障率居高。

下面就简单介绍一下整流模块和逆变模块的简单实用的故障判别方法。

3.2.1整流模块检查整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起。

在排除内部短路情况下,更换整流桥。

在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。

检查方法:找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。

相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。

将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。

如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。

B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

3.2.2 逆变模块检查逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。

检查方法:将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大。

将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。

在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。

在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆。

在确定无任何故障下,运行变频器。

3.3 频率给定无论哪种变频器都可以通过面板设定和预置频率,也可以通过外部端子给定来进行频率调节。

无论哪种方法没有给定信号变频器就没有频率输出,所拖动的设备就不能运转。

错误的给定信号将会引起变频器所拖动的电机不会按照预期的频率运行。

案例:一次艾默生EV2000变频器调试中,我们通过端子12mA给定信号时,正常情况下应该有25HZ频率输出,但变频器输出的频率为47HZ,这在控制中是不允许的。

原因分析:我公司是通过CCI 4~20mA的模拟给定的输入方式,在艾默生变频器中,这种给定方式既可以采用DC0~10V输入,也可以采用DC4~20mA 输入。

但CN10跳线必须不同的根据选择方式,进行相应的调整。

相互对应,才能使变频器正常运行。

跳线的位置不对应必然产生错误的给定信号,导致错误的频率输出。

知道了这一点,所出现的问题,就迎刃而解了。

顺便多说一句,AO1、AO2的输出端,根据不同的选择方式的需要,跳线也要做出相应的调整。

4. 变频器水泵节能估算水泵在改用变频调速前,要根据实际工况首先取得设备运行的技术参数,进行改造前的一些必要的技术论证,计算是其中最为重要的一个环节,而节能估算又是论证计算中关系到用户是否体现经济效益的重要环节。

在节能方面的计算是无法非常精确的,这是由于实际工况中有许多无法精确预算的影响因素存在。

因此,只能称其为“节能估算”。

节能是指能量形式相互转换过程。

包括能量转换为功的过程中,努力减少多余的能量消耗,即所谓“所费多于所当费,或所得少于所可得”的那部分能耗,而“当费”与“可得”的那部分是不能被节约的。

对于电力产生的消费来说,“可得”是指发电机应得到的发电效果,“当费”是指用电器(包括电动机)做功的耗效果。

这“少得”与“多费”的部分能源,恰是我们有可能节约,并有所作为的。

水泵节电量W1=P*h*[1-(f/50)3]W1为电量,P为电机功率,f为加变频后的运行频率,h为运行时间阀门开度时的耗电量:W2=P*(1-η)*hW2为电量,P为电机功率,η为阀门开度,h为运行时间节电量W=W1-W2例如:90KW电机加变频后运行频率为30HZ,阀门开度为70% W1=90*365*24*[1-(30/50)3]=618105KW·hW2=90*(1-70%)*365*24=236520 KW·h节电量W=W1-W2=618105-236520=381585 KW·h每度电0.5元,一年可节约电费381585*0.5=192792元参考文献1、EV2000、TD2000系列通用变频器用户手册2、韩安荣通用变频器及其应用机械工业出版社2006年1月3、王占奎等编《变频调速应用百例》科学出版社1999 年4、许振茂.森兰变频调速器在风机水泵中的节能应用[J】.自动化博览,2003—5,增刊(变频应用专集)5、许振茂.变频调速器的节能应用与计算[J]_自动化博览,2003—5,增刊(变频应用专集)。

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