水泵变频调速节能原理及其在给水泵站中的应用
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。
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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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以上 控制方 式都 必须在运行中测绘出其运行特性 曲线 , 掌握最佳工况点后, 进行调速经
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
关系:
Q c ; Ho 。 , Non, o二 c, c' 由上述 3 式可知 , 下降时, 与 N 均会大幅度降低。由此可见 , 。 H 水泵调速运 行是节约
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电能的有效方法. 从离心式水泵的特性曲线( 1可知: 图 ) 1若用阀门控制流量, = 0/ ) 当Q 10 输出 其 时, 轴功率N 可用面积AH,Q表示, , ,O , 当流
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
调 技 应 于 金 石 、 工、 织 机 等 城, 是目 有 的 流 速 式 近 速 术已 用 冶 、 油 化 纺 、 械 领 它 前最 效 交 调 方 .
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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
N=15w 3k
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
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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
放盆
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。