变频器的节能方式

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电厂 高压变频器电气室冷却方式节能解决方案

电厂 高压变频器电气室冷却方式节能解决方案

.高压变频器电气室冷却方式节能解决方案一、概述随着电力电子技术与交流变频技术的成熟,大容量高压变频调速技术、SVC、SVC等得到广泛应用。

设备在正常工作时部分电能通过电子元器件、电器设备(如功率单元、隔离变压器、电抗器、电容器等)转换成热能的形式,因此设备冷却散热问题是设备稳定和安全运行的重要环节之一。

大功率热源设备常用的运行环境冷却方式有:强制空气冷却、循环水冷却、热管换热冷却和空调冷却等。

因强制风冷粉尘较大,已逐步淘汰;空调冷却因购置成本及运行费用、维护费用较高也较少采用;热管散热因成本太高、效果不是很理想,基本不采用。

二、高压变频器电气室通风散热方式电力电子技术集成电气设备,对运行环境有一定要求,通常运行环境要求:+5 —+40 ºC, 湿度<95%, 无凝露,无粉尘,所以用户在安装设备时会将设备安装在封闭的房间内,以保证设备稳定、安全、可靠的运行。

但是设备内部带出来热量不排出室内或耗散,热量就会在室内聚集造成室温升高,这样就会影响设备的正常运行及设备的使用寿命。

如何解决电气室热量散热的问题就成为设备应用中的一个课题。

现以高压变频设备为例,常用的方式有三种:①通风管道散热(强制空冷):通过管道把热空气直接排出室外,变频器抽取室外空气。

②空调制冷散热方式:室内安装空调,通过空调制冷降温。

③空-水冷装置散热方式:室外安装空-水冷装置。

通过引风管道将变频器内部带出来热量引至空-水冷装置进行热交换,然后降冷却降温后的冷风引回变频器室。

如下图:室内室外空-水冷装置散热方式1、空-水冷散热装置基本原理空-水冷却系统是一种利用高效、环保、节能的冷却系统,其应用技术在国内处于领先地位。

其外形及原理如上图所示,从变频器出来的热风,经过风管连接到内有固定水冷管的散热器中,散热器中通过温度低于33℃的冷水,热风经过散热片后,将热量传递给冷水,变成冷风从散热片吹出,热量被循环冷却水带走,保证变频器控制室内的环境温度不高于40℃。

变频器的节能原理

变频器的节能原理

变频调速节能装置的节能原理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、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。

3、软启动节能由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电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,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。

而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。

节省了设备的维护费用。

在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。

这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。

随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持续发展的必然趋势。

变频调速节能量的计算方法

变频调速节能量的计算方法

变频调速节能量的计算方法
一、变频调速节能量的计算原理:
1、变频调速系统的计算原理:变频调速是一种采用变频器和变速器,可以根据需要进行调速的节能技术。

它的原理是将普通电机的输入电压和
频率调整,从而改变电机的转速。

变频调速可以替代传统调速系统,从而
减小电机的能耗。

由于变频器设置的转速可以根据负载的变化而变化,可
以节省能量,从而有效节能。

2、变频调速节能量的计算原理:变频调速节能量的计算原理采用差
值律。

可以通过比较电机传统调速前后的输出功率,得出变频调速节能量
的总量。

具体的计算步骤如下:
(1)将电机进行传统调速,并测量其负载功率。

(2)将电机安装变频调速装置,将装置设置为同样的转速,并测量
其负载功率。

(3)将上述两次测量的负载功率的差值(即较低值减去较高值),
即为变频调速节能量总量。

二、计算实例
一台普通电机传统调速前,测量其负载功率P1=20kW;将电机安装变
频调速装置,将装置设置为同样的转速,测量其负载功率P2=15kW;按照
变频调速节能量的计算原理,将较低值减去较高值。

变频器节能的基础知识

变频器节能的基础知识

变频器节能的基础知识
变频器(Variable Frequency Drive)是一种用于电动机控制的
电子设备,具有调节电机运行速度和改变输送功率的功能。

变频器的节能原理是通过控制电机的转速,使其在不同负载条件下运行于最佳工作点,从而提高能效。

常见的节能方式包括:
1. 调节电压:变频器可以根据负载需求调节电机的电压,将电机运行功率降至最低。

2. 调节频率:变频器可以调节电机的运行频率,使其在负载变化时能够适应最佳运行频率,降低能源消耗。

3. 平衡负载:变频器可以根据电机负载情况调节电机的输出功率,保持负载平衡,提高能源利用率。

4. 减少启停次数:变频器可以实现软启动和软停止,避免频繁的启停对电机和电网造成冲击,减少能耗。

5. 调节电流:变频器可以根据负载需求调节电机的输出电流,使电机在不同负载条件下工作于最优状态,减少能耗。

总之,变频器通过控制电机的运行速度和输出功率,使其运行于最佳工作点,最大程度地提高能效,实现节能降耗效果。

电机变频节能技术措施

电机变频节能技术措施

电机变频节能技术措施1. 采用电机变频器可以有效调节电机的转速,实现节能降耗的目的。

2. 采用电机变频技术可以根据负载情况自动调整电机的运行频率,降低能耗。

3. 通过电机变频控制系统实现电机启动和停止的平稳过渡,减少能源浪费。

4. 给电机安装频率变化器可以避免电机空载运行,减少额外能耗。

5. 采用电机变频器可以实现电机启动时的软启动,减少启动过程中的电能损耗。

6. 通过改造电机传动系统,采用变频器调速技术,达到降低电机能耗的目的。

7. 电机变频器技术能够快速响应负载变化,实现电机运行状态的智能调节。

8. 定期对电机变频器进行维护和检测,确保其性能稳定,提高能效。

9. 采用电机变频器可以减少电机的运行噪音,改善工作环境。

10. 通过电机变频控制系统实现对电机的精细化控制,降低无效能耗。

11. 使用电机变频技术可以实现电机的多速调节,满足不同工况的需求,提高能效。

12. 采用电机变频器可以减少电机的过载运行,降低电能消耗。

13. 通过电机变频器技术可以实现对电机的远程监控和管理,提高能源利用率。

14. 对电机进行优化调速可以减少电机寿命期内的能耗浪费。

15. 采用电机变频控制系统可以实现对电机的运行状态进行智能化监测,减少不必要的能源消耗。

16. 为电机选用合适的变频器设备,确保设备稳定运行,提高能效。

17. 对电机变频器进行合理调节,充分发挥其节能减排的效果。

18. 通过电机变频技术可以实现电机的高效率运行,降低能耗成本。

19. 优化电机的转速和动力输出,采用变频器控制技术,降低电能损耗。

20. 对电机变频器进行定期巡检和维护,防止性能下降导致能源浪费。

21. 采用电机变频器可以实现对多台电机进行联动控制,提高系统的整体能效。

22. 通过电机变频器技术可以实现对电机的智能化调度,提高能源利用率和节能效果。

23. 使用电机变频控制系统可以降低电机的运行温度,减少能源消耗和热损失。

24. 为电机变频器设备进行定期的升级和改造,提高其节能性能和稳定性。

变频器节能计算范文

变频器节能计算范文

变频器节能计算范文变频器是现代工业中广泛应用的一种电力调节设备,它可以根据负载的需求来调整电机的运行速度,并通过调节电机的电压和频率来实现节能的目的。

变频器节能的计算方法主要有两种:理论计算和实际测试。

一、理论计算方法:1.负载调整法:变频器可以根据负载的需求来调整电机的运行速度,实现负载的匹配,从而减少能量的浪费。

通过测量电机的运行电流和负载变化的关系,可以计算出节能量。

具体计算方法如下:节能率=(1-(I1/I2))^2*100%其中,I1是基础负载的电流,I2是变频器调节后的电流。

2.预测模型法:变频器可以通过预测负载的变化来调整电机的运行速度,避免能量的浪费。

通过建立负载变化和能耗的数学模型,可以预测负载变化时的节能量。

具体计算方法如下:节能量= ∫ P(t) dt其中,P(t)是变频器调节后的功率。

二、实际测试方法:1.流量变化法:变频器可以根据流量的需求来调整电机的运行速度,实现流量的匹配,从而减少能量的浪费。

通过测量流量变化和能耗的关系,可以计算出节能量。

具体计算方法如下:节能率=(1-(Q1/Q2))^2*100%其中,Q1是基础流量时的能耗,Q2是变频器调节后的能耗。

2.持续时间法:变频器可以根据工作时间的需求来调整电机的运行速度,避免能量的浪费。

通过测量持续时间和能耗的关系,可以计算出节能量。

具体计算方法如下:节能量= ∫ E(t) dt其中,E(t)是变频器调节后的能耗。

综上所述,变频器节能的计算方法主要包括理论计算和实际测试两种方法。

理论计算方法可以根据负载调整和预测模型来计算节能量,而实际测试方法可以通过流量变化和持续时间来计算节能量。

无论采用哪种方法,变频器的节能计算都需要考虑负载、功率、流量和持续时间等因素,从而得出准确的节能结果。

变频器节能技术原理及应用

变频器节能技术原理及应用

变频器节能技术原理及应用近几年来,科学技术不断进步,经济也得到了突飞猛进的发展,变频器节能技术广泛的应用到了各行各业中,推动了我国变频器相关技术的发展。

现在许多企业应用了变频器技术,对电器设备的效率有很大的提升。

本文主要介绍了国内外变频器的发展现状、变频器的节能原理以及变频节能技术在生产中的应用。

标签:变频器;节能技术;应用原理引言变频器节能技术最早应用于上世纪八十年代,变频器节能技术自应用以来,便作为交流电动机的调速、节能的重要设备。

变频器的优点是有利于交流电动机在工作时节约能源、降低耗材、改善工艺、改善生产环境与提高生产质量等。

正是因为变频器节能技术的这些优点,才使得他更有竞争力,它改变了传统的电动机变级调速和直流调速的方法,提高了交流电动机的工作的效率,促进了变频器在节能方面的发展和应用,成为了现代最为合理的设备调速方案。

1、变频器的发展现状1.1 国内发展现状目前,国内低压变频厂商较多,生产的变频产品多是中小功率的,对于生产高压大功率变频产的商家很少。

只有个别企业,因具备科研能力和资金实力才能研制并生产高频变压器。

而且国内只有少部分中、高压电机进行了变频条数改造。

高压变频器的品种和性能依然处于发展阶段,每年市场需要大量的进口产品。

1.2 国际发展现状在国外,高压变频技术已经发展成熟,各大品牌的变频器生产商都已经形成了系列化的产品,而且都已经实现了数字化控制系统。

其中,国外品牌的一大特点就是工艺水平完善。

目前,发达国家的变频器应用非常广泛,只要有电机的场合,就会发现变频器的存在。

2、变频器的节能原理变频器的节能原理是将微电子技术和变频技术进行结合,通过调节和控制电机的工作电源方式来实现对电机电力设备的控制。

一般情况下,因变频器节能途径的不同将变频器分为调速节能变频器、提高功率因素节能变频器和软启动节能变频器。

2.1 变频调速节能在实际生产中,我们可以借助变频器进行变频调速,来降低设备的运转速度,从而降低能源的消耗,最终实现节能。

变频水泵的节能技术及工作原理

变频水泵的节能技术及工作原理

变频水泵的节能技术及工作原理变频水泵是一种节能高效的水泵设备,通过采用变频技术来实现水泵的频率调节,从而达到节能的目的。

下面将详细介绍变频水泵的节能技术及工作原理。

一、变频水泵的节能技术1.变频调速技术:变频水泵采用变频器对电机进行调速,可以根据实际需要精确调节水泵的运行频率和转速,避免因为不同工况需要导致水泵运行在额定状态下,进而减少功耗。

2.智能控制技术:变频水泵配备智能控制系统,可以根据实时数据对水泵的工作状态进行智能调控。

通过对各种参数进行实时监测和分析,可以调节出最佳的工作状态,达到节能的目的。

3.伺服驱动技术:变频水泵采用伺服控制器对电机进行控制,可以根据实际负载情况实时调整电机的工作状态,从而达到更高的效率和节能的目的。

4.多级泵系统:变频水泵可以采用多级泵系统,通过根据实际需要选择不同级数的泵组合,实现多级增压。

这样可以在不同工况下选择最适合的泵级,避免过大或过小的功率消耗。

5.自动控制技术:变频水泵通过自动控制技术,可以根据实际工作需求自动启动和停止。

通过设定合理的启停时间和频率调节方式,可以避免不必要的能量浪费,达到节能效果。

二、变频水泵的工作原理1.变频器:变频器是变频水泵的核心设备,主要功能是将交流电源的频率转换为电机驱动所需频率。

通过调节变频器的输出频率,可以实现对电机转速的精确控制。

2.电机:电机是变频水泵的驱动设备,根据变频器的输出频率进行转速调节。

变频水泵通常采用三相异步电机作为驱动电机,其转速可以通过变频器的调节实现范围广泛的转速调节。

3.水泵:水泵是变频水泵的工作部件,主要用于将液体输送到指定位置。

水泵通常由水泵、叶轮、轴承和密封等组成,通过电机的驱动实现水泵叶轮的旋转,从而达到液体的输送目的。

首先,变频器接受外部的控制信号,并根据控制信号的要求设置合适的频率输出。

然后,变频器将调整后的频率输出给电机,电机根据频率的变化调整自身的转速。

最后,电机驱动水泵的叶轮旋转,使液体从进口处进入水泵并经过叶轮的作用,最终通过出口处输出。

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变频器的节能方式
变频器节能方式主要表现在风机、水泵、提升机的应用上。

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。

您知道变频器节能方式吗可以节省30%能源?因为软起动器是直起,自耦和星三角起动器到变频调速器的过渡产品,除电动机工作负载在90%以上工况,其他工况采用软起动起动方式的都可以采用变频器,因为变频器节能30%左右。

当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。

使用变频器可有效解决这一难题: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,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。

软启动节能,电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。

而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命,节省了设备的维护费用
变频调速节能风机、泵类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,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。

使用变频调速后,如果流量(风量)要求小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求,此时电动机的运行功率相应降低,从而达到节约电能的目的。

(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。

所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。

这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。

)
专用专用节能型变频器,主要应用于注塑机,空压机上。

可节约能源15%-60%,大大降低了企业生产成本。

实际上变频器的节能作用是与生俱来的。

应用变频调速,可以大大提高电机转速的控制精度。

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