电机系统节能改造
浅谈风机水泵自控系统变频节能改造

浅谈风机水泵自控系统变频节能改造【摘要】风机水泵自控系统变频节能改造是针对传统系统的能耗高、效率低等问题进行改进的一种技术方案。
本文首先从背景介绍入手,探讨了传统系统存在的问题。
然后介绍了变频节能技术的原理及其在节能改造中的应用。
接着提出了改造方案,并分析了实施效果和技术难点。
实施效果方面,通过数值数据展示了改造后的节能效果。
技术难点方面,重点探讨了在实施过程中可能遇到的挑战和解决方案。
结论部分总结了本文讨论的主要内容,强调了节能效果显著,推广应用前景广阔。
最后指出了该技术的重要性,并展望了未来的发展方向。
【关键词】风机,水泵,自控系统,变频,节能改造,引言,背景介绍,变频节能技术原理,改造方案,实施效果,技术难点,节能效果显著,推广应用前景,总结1. 引言1.1 引言风机水泵自控系统变频节能改造是当前工业领域中的一项重要技术革新,通过引入变频节能技术,可以有效地提高设备的运行效率,降低能耗,实现节能减排的目的。
随着我国工业化进程的加快,能源消耗量逐渐增大,能源资源的紧缺和环境污染等问题也日益突出,因此加强节能减排工作,实现能源的有效利用已成为当前重要的任务。
风机水泵系统在工业生产中广泛应用,传统风机水泵系统运行时常常以全速运行,无法根据实际需求合理调节运行状态,造成能源的浪费。
而通过引入变频技术,可以根据实际负荷需求来调节设备的运行速度,实现精确控制,达到节能减排的效果。
对风机水泵自控系统进行变频节能改造具有重要的实际意义和推广价值。
本文将从背景介绍、变频节能技术原理、改造方案、实施效果和技术难点等方面进行探讨,以期为风机水泵自控系统的节能改造提供一定的参考和借鉴。
部分结束。
2. 正文2.1 背景介绍风机水泵系统在工业生产中广泛应用,其耗电量通常很大,而且运行效率低下。
为了改善系统的运行效率和降低能耗,风机水泵自控系统变频节能改造逐渐成为一种流行的解决方案。
变频节能技术能够根据实际负荷的需求自动调节电机的转速,从而降低系统运行时的能耗。
江苏省电机能效提升计划实施

江苏省电机能效提升计划实施方案(2013-2015年)为贯彻落实国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局下发的《关于组织实施电机能效提升计划(2013-2015年)的通知》(工信部联节〔2013〕226号)精神,推动我省高效电机开发、生产和应用,进一步挖掘工业企业节能潜力,努力确保完成“十二五”节能目标,结合我省实际情况,制定本实施方案。
一、总体思路和主要目标(一)总体思路深入贯彻落实科学发展观,按照江苏省“十二五”节能规划要求,促进企业转型升级,以提升电机能效为目标,围绕电机生产、使用、回收及再制造等关键环节,加快淘汰低效电机,大力发展和推广高效电机产品,加快实施电机系统节能改造,加强监督管理,建立和完善激励与约束相结合的有效推进机制,推动“十二五”节能减排目标的顺利完成。
(二)主要目标到2015年,实现电机产品升级换代,2015年底前全面淘汰2003年(含)以前生产的列入工信部高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录的电机。
累计淘汰在用低效电机157.3万千瓦,推广高效电机160万千瓦。
实现电机产品升级换代后,预计年实现节电约1.3亿千瓦时,相当于节能4.29万吨标准煤。
二、主要任务和措施(一)加快推广高效电机1、拉动高效电机应用。
认真落实好节能产品惠民工程高效电机推广财政补贴政策,抓住节能产品惠民工程高效风机、泵、压缩机推广财政补贴政策实施的有利时机,进一步带动高效电机推广应用。
到2015年,累计推广高效电机160万千瓦,其中2013年推广30万千瓦,2014年推广50万千瓦,2015年推广80万千瓦。
2、推动电机生产转型。
贯彻执行2012版电机能效新标准(GB18613-2012),禁止电机企业生产能效等级低于3级的低效电机。
加强政策引导和能评审查,加强电机能效标识备案管理,确保新增电机产品全部达到高效电机能效标准,引导现有电机企业逐步转型生产高效电机。
(二)坚决淘汰低效电机1、分解落实淘汰计划。
电动机的节能改造与优化措施

电动机的节能改造与优化措施随着能源紧缺问题的日益突出以及环境污染的加剧,节能减排已经成为全球共同关注的热点话题。
电动机作为工业生产中的重要动力设备,其能耗所占比重较大。
因此,对电动机进行节能改造和优化措施的研究显得尤为重要。
本文将探讨电动机的节能改造与优化措施,以期提高其能源利用效率,降低能源消耗,减少环境污染。
1. 电动机节能改造的必要性电动机广泛应用于各个行业,其功耗在整个工业能耗中占比较高。
因此,对电动机进行节能改造具有重要的现实意义。
首先,节能改造可以降低企业的能耗成本,提高经济效益。
其次,节能改造可以减少能源的消耗,对于缓解能源紧缺问题具有积极的意义。
最后,节能改造对于减少工业生产过程中的环境污染也起到积极的推动作用。
2. 电动机节能改造的方法2.1. 电动机设计与选型在电动机节能改造中,合理的设计与选型是十分重要的一环。
通过选择高效率的电动机,可以有效地提高能源利用率,降低功耗。
此外,合理的电动机设计也可以减少电机运行时的能量损失。
2.2. 频率变换器的应用频率变换器是一种可以通过调节电机的工作频率来改变转速的装置。
通过使用频率变换器,可以使电动机处于最佳工作状态,减少无效功率损耗,达到节能的目的。
2.3. 调整电机负载合理调整电机的负载,可以使电机工作在额定工况下,避免因为负载过大导致能量浪费。
通过优化系统设计、减少机械传动损失等方式,可以有效降低电机的负载,提高电机的能效。
2.4. 定期维护与检修定期维护与检修电动机是保持其工作效率的关键措施。
定期更换电动机的轴承、润滑油以及防尘措施的加强,能够减少电机摩擦、损耗等问题,提高电机的工作效率,降低能耗。
3. 电动机节能优化的措施3.1. 电机运行的智能化控制通过引入先进的控制算法和智能系统,可以实现对电动机运行状态的实时监测和调整,从而提高电机的工作效率。
例如,采用变频器控制系统可以根据负载需求调整电机的转速,实现更精确的控制。
3.2. 应用新型材料和技术利用新型材料和技术对电机进行优化改进,能够降低电机的能耗。
电机节能改造方案-报送版

电机节能改造方案-报送版电机是工业生产中最重要的设备之一,其在各个行业的应用广泛,但也是耗能最大的设备之一、为了降低电机的能耗,提高能源利用率,实现节能减排的目标,需要进行电机节能改造。
本文将提出一个电机节能改造方案,以期在不影响正常生产的前提下,通过改造电机系统,降低能量损失,提高能源利用效率,达到节能减排的目标。
1.替换高效电机:将原有的低效电机替换为高效电机是最简单直接的方法。
高效电机具有更高的转换效率和较低的耗能,可以在同样的工作条件下提供更多的功率输出。
采用高效电机可以直接降低能耗,并且可以通过提高负载率进一步提高效能。
在替换高效电机时,应选择符合工作条件要求的高效电机,确保其符合产能要求。
2.电机负载优化:通过优化电机负载,可以减少电机的能量损失。
在电机设计时,应合理选择额定功率与工作条件相匹配。
避免电机超负荷运行或过度供电造成的能量浪费。
对于长时间低负载和间歇负载运行的电机,可以考虑运行多台电机并进行电机联合控制,以降低能量损失。
3.变频驱动系统:变频驱动系统是一种通过调节电机的供电频率和电压来控制电机转速的技术。
它可以根据实际负载情况调整电机的运行速度,使电机始终在高效率区域工作,以提高能源利用率。
通过采用变频驱动系统,可以实现电机的无极调速,降低电机的启动冲击,减少电机在空载和负载波动时的能量损失。
4.密封绝缘处理:电机在运行过程中存在内部的能量损耗,其中一部分是由于电机绕组与外部环境的热交换所导致的。
通过对电机进行密封绝缘处理,可以减少内部能量损耗,降低电机的温升。
在绝缘材料的选择上,应选择热导率低、绝缘性能好的材料,确保电机绝缘效果良好。
5.智能控制系统:通过引入智能控制系统,可以实现电机的自动化运行和精确调控。
通过对电机的实时数据进行采集和分析,可以准确掌握电机的运行状态和负载状况,避免电机在运行过程中的能量浪费。
智能控制系统还可以实现电机的自动开关,减少待机能耗。
6.定期维护保养:定期对电机进行维护保养,保持其良好的运行状态,可以减少电机的损耗和能耗。
电机节能改造实施方案

电机节能改造实施方案一、背景介绍目前,电机在工业生产和家庭生活中广泛应用,但其能耗较高,造成了能源浪费和环境污染的问题。
为了达到节能减排的目标,需要对电机进行节能改造,提高其能源利用率,降低能耗。
二、改进方案1. 优化电机选择:根据实际需求,选用高效节能的电机。
通过查阅各种型号电机的能效标识和性能参数,选择能源利用率高、效能优良的电机。
2. 定期维护保养:建立电机维护保养计划,定期对电机进行检查和保养,清洁电机表面灰尘,检查绝缘部位是否有损坏,及时更换老化零部件,确保电机正常运行,减少能耗。
3. 安装变频器:对需要调速的电机,安装变频器进行节能改造。
变频器可以根据工作需求自动调整电机的转速,使其在工作过程中始终处于最佳运行状态,达到节能效果。
4. 使用节能电机控制器:应用节能电机控制器,可实现对电机的电流、转速、功率等参数进行精确控制,降低无效功率损耗,提高能源利用效率。
5. 优化电机传动系统:对电机传动系统进行检查和分析,优化传动方式和传动比例,减少传动过程中的能量损失,提高传动效率。
6. 加强员工培训:组织相关培训,提高员工对电机节能改造的认识和理解,加强对电机的使用规范和维护保养意识,确保改造工作有效进行。
三、实施步骤1. 制定改造计划:确定改造范围和目标,制定改造计划,包括时间安排、预算等。
2. 选购改造设备:根据改造计划,选购需要的节能设备,如高效节能电机、变频器、节能电机控制器等。
3. 安排改造施工:根据改造计划,安排专业人员进行改造施工,包括电机更换、设备安装调试等。
4. 进行试运行:改造完成后,进行试运行,检查改造设备的性能和操作情况,确保其能够正常工作。
5. 员工培训和宣传:进行员工培训和宣传工作,提高员工的节能意识和操作技能。
6. 监测和评估:定期监测改造后的电机能耗情况,进行能耗评估,分析改造效果,并提出改进意见。
四、预期效益通过电机节能改造实施方案,预期可以实现以下效益:1. 节能降耗:节约电力资源,减少能源消耗,降低生产成本。
煤矿电机系统节能改造的几个途径

关键词 :机 电设备;节能;变频;照明;改造 中图分 类 号 :T 69 D 0 文 献标 识码 :B 文章 编号 :10 — 03( 0 )0— 0 9 0 07 18 2 1 1 3 05 — 3
T es v rl a st a i ge e g a so main o e h e e a y s v n r yt n f r t f h w o n ‘ y r l o O I me t
螺杆式空压机 ,同时优化压风管路系统 ,减少管路 阻力 、减少漏风量 ;其次对单台或多 台空压机进行 变频控制 ,根据管路压力调节设备输 出功率 ,使设 备制风量 与实际用 风量相 匹配 ,减少设备启停 次 数。一般采用变频控制的空压机较传统控制式 的空 压机 节 电率在 2 O%以上 。 1 改造带式输送机控制系统 . 4
变 压器 负载 损耗 ;
k一 变压器负载率 。
12 更换 节 能型 电动 机 .
电动机在煤矿 中应用广泛 ,采用高效节能型电 机强 制淘汰部分矿井仍在运行的低效 电机是节能工 作的主要措施之一。高效节能电机采用新工艺 、新 材料 ,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗 ,提
煤矿井下带式输送机采用顺煤流方 向启动 ,设 备运行时间长 ,电能浪费 比较严重 。在井下带式输 送机综保装置基础上配接无料延时停车传感器并进
煤矿老式提升机多采用绕线式电机转子串电阻 调速的控制方式 ,该类提升机在部分矿井 中仍有采 用 ,其主要缺点有 :① 大量电能消耗在转差电阻
式中
h一 电机年运行小时数 ;
k一 电机负 载率 ;
1 推广 高效节 能设备
11 更 换 节能型 变 压器 .
将企业中使用 的 S 及 以前 系列 的变压器更新 7 为 s 1 1 系列非晶合金变压器 ,将矿用油浸式 l、S 5 变压器更新为矿用干式变压器 。非 晶合金是一种新 型合 金材 料 ,采 用非 晶合 金 制造 的配 电变压 器具 有 低噪音、低损耗等特点 ,空载损耗较普通硅钢片制 造 S 、S 系列变压器下降 7 %~8 %,负载损耗 7 9 O 0
电力系统节能改造的有效措施是什么

电力系统节能改造的有效措施是什么在当今社会,能源的高效利用和可持续发展已经成为了全球性的重要议题。
电力作为我们日常生活和工业生产中不可或缺的能源形式,其系统的节能改造具有极其重要的意义。
那么,电力系统节能改造的有效措施究竟有哪些呢?首先,优化电力设备的运行效率是关键之一。
许多电力设备在长期运行过程中,由于磨损、老化或者不合理的运行参数设置,导致能源浪费。
例如,变压器是电力系统中常见的设备,如果变压器的负载率长期过低或过高,都会增加损耗。
通过合理选择变压器的容量,并根据实际负载情况进行动态调整,可以显著降低变压器的损耗。
又如,电动机作为广泛应用的动力设备,采用高效节能型电动机,并合理配置变频器,可以根据负载变化自动调整转速,从而实现节能运行。
其次,提高电力系统的功率因数也是节能的重要手段。
功率因数是衡量电力系统电能利用效率的一个重要指标。
当功率因数较低时,电流中的无功分量较大,这会导致线路损耗增加,降低电能的传输效率。
通过安装无功补偿装置,如电容器组,可以有效地提高功率因数,减少无功电流在电网中的流动,降低线路损耗。
同时,对于一些大型工业用户,还可以通过优化设备的运行方式,提高自然功率因数。
再者,合理规划电网结构对于节能至关重要。
不合理的电网布局会导致电能传输距离过长、线路阻抗增大,从而增加线路损耗。
在电网规划时,应充分考虑负荷分布和电源点的位置,优化线路走向和变电站的布局,尽量缩短供电半径,减少电能在传输过程中的损失。
此外,采用新型的导线材料,如高导电率的铝合金导线或碳纤维复合导线,也可以降低线路电阻,提高输电效率。
另外,加强电力需求侧管理也是节能改造的有效途径。
通过制定合理的电价政策,引导用户在用电低谷时段增加用电量,高峰时段减少用电量,实现电力负荷的削峰填谷。
同时,推广节能电器和设备,提高用户的节能意识,鼓励用户采取节能措施,如合理设置空调温度、关闭不必要的电器等,也能够有效降低电力系统的整体能耗。
电机节能改造方案

电机节能改造方案1 引言电机是工业生产中常用的设备之一,其在工业生产中的能耗占据了很大的比重。
为了减少能耗,并且实现环保和节能的目标,需要对电机进行节能改造。
本文将介绍电机节能改造的原理和方法,以及实施电机节能改造的步骤和注意事项。
2 节能原理电机节能改造的核心原理是降低电机的功耗。
传统电机的功耗主要来自于电机的损耗和电机的启停过程中的能耗。
通过改变电机的结构、材料和控制方式等方面,可以降低电机的功耗,从而实现节能的目的。
具体来说,电机节能改造可以通过以下几个方面实现:2.1 优化磁路设计优化电机的磁路设计可以降低电机的磁阻,减小磁场漏损,提高磁路的效率。
常用的优化措施包括改进磁路结构、增加磁路的导磁面积和减小磁路的长度等。
2.2 选用高效电机材料选用高效电机材料可以提高电机的转换效率。
常用的高效电机材料包括高导磁导体、低损耗磁性材料、高效绝缘材料等。
这些材料可以降低电机的损耗和能耗,提高电机的效率。
2.3 优化电机控制系统优化电机的控制系统可以降低电机的启停过程中的能耗。
通过采用先进的电机控制算法和技术,可以实现电机的高效控制,减小电机的启动电流和减小电机的负载损耗。
2.4 添加节能装置添加节能装置可以降低电机的能耗。
例如,可以在电机的进气口和出气口之间增加节能装置,通过降低电机的风阻来降低电机的功耗。
3 节能改造步骤电机节能改造的步骤如下:3.1 评估电机能耗首先,需要评估当前电机的能耗情况,包括评估电机的功率、转换效率和能耗比等。
通过评估电机的能耗情况,可以确定需要改造的重点和目标。
3.2 制定改造方案根据评估结果,制定电机节能改造的方案。
方案应该包括改造的内容、改造的目标和改造的时间计划等。
3.3 实施改造措施按照改造方案,实施电机节能改造的措施。
改造措施可以根据改造的内容分为结构改造、材料改造和控制系统改造等。
3.4 监测改造效果在改造完成后,需要对改造效果进行监测。
通过监测改造后电机的能效比和能耗情况等指标,评估改造效果的好坏,并进行必要的调整和改进。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电机系统节能改造一、概述电机是一种应用量大、使用范围广的高耗能动力设备。
据统计,我国的总装机容量约为4亿千瓦,年耗电量约为6000亿kwh,约占工业用电的70—80%。
我国以中小型电机为主,约占80%,而中小型电机耗损的电量却占总损耗量的90%。
电机在我国的实际应用中,同国外相比差距很大,机组效率为75%,比国外低10%;系统运行效率为30—40%,比国际先进水平低20—30%。
因此在我国中小型电机具有极大的节能潜力,推行电机节能势在必行。
由于异步电机结构简单、制造方便、价格低廉、坚固耐用、运行可靠,可用于恶劣的环境等优点,在工农业生产中得到了广泛的应用。
特别是对各行各业的泵类和风机的拖动上非彼莫属,因此,拖动泵类和风机的电机节能工作倍受重视。
随着科学技术的飞速发展,特别是电力电子技术、微电子技术、自动控制技术的高度发展和应用使变频器的节能效果更为显著。
它不但能实现无级调速,而且在负载不同时,始终高效运行,有良好的动态特性,能实现高性能、高可靠性、高精度的自动控制。
相对于其它调速方式(如:降压调速、变极调速、滑差调速、交流串级调速等),变频调速性能稳定、调速范围广、效率高,随着现代控制理论和电力电子技术的发展,交流变频调速技术日臻完善,它已成为交流电机调速的最新潮流。
变频调速装置(变频器)已在工业领域得到广泛应用。
使用变频器调速信号传递快、控制系统时滞小、反应灵敏、调节系统控制精度高、使用方便、有利于提高产量、保证质量、降低生产成本,因而使用变频器是厂、矿企业节能降耗的首选产品。
变频电机节电器是一种革命性的新一代电机专用控制产品,基于微处理器数字控制技术,通过其内置的专用节电优化控制软件,动态调整电机运行工程中的电压和电流,在不改变电机转速的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,从而有效避免电机因出力过度造成的电能浪费。
交流电动机是当前应用最广泛的电机,约占各类电动机总数的85%,它具有结构简单、价廉、不需维护等优点,但它的弱点是调速困难,因而在许多应用场合受到限制或借助机械方式来实现调速。
变频器就负载类型而言主要有两方面的典型应用:1、恒转矩应用;2、变转矩应用。
就应用的目的而言主要有:1、以改进工艺为主要目的,确保工艺过程中的最佳转速、不同负载下的最佳转速以及准确定位等。
以其优良的调速性能,提高生产率、提高产品质量、提高舒适性,使设备合理化,适应或改善环境等。
2、以节能为主要目的——以流量或压力需要调节的风机、泵类机械的转速控制来实现节能,改造效果非常显著。
二、变频调速的原理在企业所使用的耗电设备中风机、水泵、空压机、液压油泵、循环泵等电机类负载占绝大多数。
由受到技术条件限制,这类负载的流量、压力或风量控制系统几乎全部是阀控系统,即电机由额定转速驱动运转,系统提供的流量、压力或风量恒定,当设备工作需求发生变化时,由设在出口端的溢流、溢压阀或比例调节来调节负载流量、压力或风量、从而满足设备工况变化的需要。
而经溢流溢压阀或比例调节阀溢流溢压后,会释放大量的能量,这部分耗散的能量实际上是电机从电网吸收能量中的一部分,造成了电能极大的浪费。
从这类负载的工作特性可知,其电机功率与转速立方成正比,而转速又与频率成正比。
如果我们改变电机的工作方式,让它不总是在额定工作频率下运转,而是改由变频调整控制系统进行启停控制和调整运行,则其转速就可以在0~2900r/min的范围内连续可调,即输出的流量、压力或风量也随之可在0~100%范围内连续可调,使之与负载的工作需要求精确匹配,从而达到节能降耗的目的。
交流电机转速如下:n=60f(1-s)/p式中:n=电机转速f=电源频率p=电机的极对数s=转差率由式可见,交流电动机的同步转速n与电源频率f成正比,所以改变电源频率就能改变电机转速,从而实现调速的目的。
三、变频调速节电原理变频调速节电,顾名思义,变频调速才能节电。
下面主要对两类典型负载应用的节电原理作一下分析。
(1)、恒转矩负载类应用恒转矩负载即不管转速如何变化,负载转矩是恒定的。
如下公式:P=K*T*NK=系数P=轴功率T=负载转矩N=转速从上述公式可以看到,轴功率与电机的转速成正比,当由于工艺的需要而调整电机速度时,自然可以达到相应比例节电的目的。
(2)、变转矩负载类应用离心风机、泵类是属于典型的变转矩负载,其工作特点是:大多数是长期连续运行,由于负载转矩与转速的平方成正比,所以一旦转速超过额定转速,就会造成电机的严重过载,因此风机、泵类一般不超过额定频率运行。
四、产品特性节电效益显著,节电率高达20%~60%;平滑启动,消除启动时的冲击电流,启动时电机电流可限制在其额定电流的150%之内;减少电机发热及运动部件的磨损程度,有效延长电机使用寿命,降低维修成本;微电脑智能控制,自动适应、自动跟随,无需人工调整;市电及节电状态自动转换,故障自动报警,不影响正常工作。
适用范围:注塑机、空压机、立窑风机、水泵等流量、压力及风量需要调节的电流电动机;冲床、流水线、传送带、起重机等可以调节转速的交流电动机;其他由于工艺需求需调节转速的交流电动机。
不改变电机转速,完全不同于变频器的新型节能装置五、变频调速在不同行业的典型应用对象变频调速技术以其优异的调速性能、高效率、高可靠性在各行各业有着广泛的应用,现举例如下:冶金——轧钢机、辊道、高炉风机、泵、起重机械、高炉送料、钢厂抛光等。
轧钢制线——拉线机、卷绕机、鼓风机、泵、起重机械、定长剪切、自动送料钢铁——轧机、辊道、风机、泵、起重机、钢包车、转炉倾动等。
电线业——拉丝机、卷绕机、鼓风机等。
化工——挤压机、胶片传送带、搅拌机、离心分离机、压缩机、鼓风机、喷雾器、泵等。
石油——输油泵、电潜泵、注水泵、抽油机等。
化纤和纺织——纺纱机、精纺机、织机、梳棉机、浆纱机、中央空调、鼓风机、泵类等。
汽车制造业——传送带、搬运车、涂料搅拌、中央空调、电瓶车等。
机床制造业——车床、龙门刨、铣床、磨床、机械加工中心、剃齿机等。
电子制造业——中央空调、风机、泵、空压机、注塑机、传送带等。
造纸业——造纸机、造纸机械、风机、泵、粉碎机、搅拌机、鼓风机等。
食品——制面机、制点心机、传送带、搅拌机等。
煤气、自来水——压缩机、鼓风机、泵、搬运机等。
水泥——回转窑、起重机械、鼓风机、泵、主传动电机、传送带、振动给料机、立窑风机等。
矿业——泥浆泵、传送带、提升机、切削机、掘削机、起重机、鼓风机、泵、压缩机等。
交通——电动汽车、电力机车、船舶推进、装卸机械、空压机、电缆车等。
装卸搬运——自动仓库、搬运车、粉体运送器、输出传送带等。
建筑——电梯、传送带、空调设备、鼓风机、泵等。
塑胶——橡胶截断机、注塑机、压出机、塑料薄膜生产线等。
生活、服务——空压机、缝纫机、电风扇、工业及家庭用洗衣机等。
物流——立体车库、自动仓库、传送带等。
电力——锅炉鼓用鼓风机、给水泵、离心混料机、传送带、扬水发电站、飞轮等。
宾馆酒店、大厦——中央空调系统、电梯等。
农业——制茶机、水泵、离舍通风、粮库通风等。
试验研究——电机对拖试验实验装置、主轴实验装置、离心分离机等。
六、关于变频调速节电的几点注意事项变频调速节电,调速才能节电,如果一台设备在实际应用的过程中根本都不需要或不能调速,装了变频器,不但达不到节电效果反而会增加能耗。
现就离心风机、泵类负载作以下说明。
风机、泵类采用变频调速调节流量的方法,是一种有效且节能的方法,这已被许多工程实例所证明,也被普遍接受。
然而需要说明的是,并不是任何风机、泵类负载使用变频调速均可实现节能。
一台风机或泵能否节能,节能多少,变频调速投资有没有价值,这都与风机或泵组实际运行工况有关。
由前所述,要实现变频调速节能的必备条件是:在风机或泵的整个工作周期中,存在比较大的富裕流量。
有些系统运行时负荷就比较满,没有多少溢流或放空的情况,此时采用变频装置就不仅达不到节能的目的,还会由于是变频器的自身功率损耗而增添系统损耗。
虽然风机,泵类是平方律负载,其轴功率与转速的立方成正比,但在实际应用中并不是转速越低系统就越节能。
主要是因为风机或泵与电机连成一体,在低速区系统的效率会大大降低,所以在进行变频调速范围不宜太大,一般在额定转速的50%以上。
另外,不管采取何种调速方式,都要以满足生产工艺要求为前提,特别是风机、泵类负载进行变频调速时需要考虑系统对维持生产所需的最小扬程、压力或流量的要求。
七、应用环境对变频器的要求虽然变频器有很多优点,但由于变频器使用电力电子器件如:整流桥、GTR、IGBT、IGCT等,在运行时会产生高次谐波、电磁辐射、传导、射频发射等电力电子污染。
随着电力电子设备的大量应用,电力电子污染问题越来越大,如果不从根本上加以解决,必将造成诸如控制系统瘫痪、频繁误动作等不良后果。
所以,对变频器的应用也提出了必须满足一些行业标准的要求。
如对于是谐波污染问题有IEEE519-1992和国标GB加以规范。
解决谐波污染问题的办法主要有增加交流进线电抗器、采用多脉冲整流技术等。
对于电磁辐射、传导、射频发射等电力电子污染有EMC标准EN61800-3加以规范。
EMC产品标准EN61800-3定义了第一类和第二类环境的概念,第一类环境指的是民用建筑以及不经过变压器而直接从民用设施上引出低压供电电源的工业环境。
第二类环境指的是不直接从民用设施引出低压供电电源的工业环境。
变频器在第一类环境(如:机场、医院、电视台、广播中心等)应用时,需要选用第一类环境EMC滤波器;变频器在第二类环境应用时需要满足二类环境EMC标准,变频器需要采用EMC封装技术或选配第二类环境EMC滤波器。
八、相应的节电率(1)、以改进工艺为主要目的的,节电率只有0~30%。
(2)、以节能为主要目的的,节电率有20%~60%。
九、控制方式一拖一或一拖多;以几台变频器联网控制。
十、售后服务1.免费保修两年,两年之后进行成本维修,并实行终身质量跟踪服务;2.免费提供五年软件升级服务;3.免费进行现现场客户培训,使客户掌握正确的使用和维护技巧;4.免费提供技术咨询服务。