变频器为什么可以节能

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变频调速技术的作用和节能原理

变频调速技术的作用和节能原理

一、变频调速技术的作用和节能原理1、变频节能: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。

电机不能在满负荷下运行,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,在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能。

当电机转速从 N1 变到 N2时,其电机轴功率(P)的变化关系如下:P2/ P1 = (N2/N1)3 ,由此可见降低电机转速可得到立方级的节能效果。

2、动态调整节能:迅速适应负载变动,供给最大效率电压。

变频调速器在软件上设有 5000次/秒的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运行。

3、通过变频自身的V/F功能节电:在保证电机输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。

减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。

4、变频自带软启动节能:在电机全压启动时,由于电机的启动力矩需要,要从电网吸收 7 倍的电机额定电流,而大的启动电流即浪费电力,对电网的电压波动损害也很大,增加了线损和变损。

采用软启动后,启动电流可从0 -- 电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。

5、提高功率因数节能:电动机由定子绕组和转子绕组通过电磁作用而产生力矩。

绕组由于其感抗作用。

对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行时吸收大量的无功功率,造成功率因数很低。

采用变频节能调速器后,由于其性能已变为:AC-- DC --AC,在整流滤波后,负载特性发生了变化。

变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数很高,减少了无功损耗根据负载转速的变化要求,通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的,以获得合理的电机运行工况。

在不同的转速情况下,均保持较高的运行效率,不仅降低了电能消耗,同时能改善启动性能,保护电机及负载设备免受瞬时启动的冲击,延长其工作寿命,还提高电动机和负载设备的工作精确度,实践证明,变频技术用于风机、泵类设备驱动控制场合取得了显著的节电效果,普遍节电达到30-50%。

变频器节能计算

变频器节能计算

变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。

作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。

一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯. 变频器在工频下运行,具有节电功能,是事实。

但是他的前提条件是:第一,大功率并且为风机/泵类负载;第二,装置本身具有节电功能(软件支持);第三,长期连续运行。

这是体现节电效果的三个条件。

除此之外,无所谓节不节电,没有什么意义。

变频节能什么是变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。

PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。

变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。

异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。

因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。

这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。

电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。

采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。

变频器在节能方面的应用和节能原理

变频器在节能方面的应用和节能原理
和 显著 的节 能效 果 , 工 业上 得到 了广泛 应用 。9 在 O年
2 节能原理
泵是 一种 平方 转矩 负载 , 其转速 与流量 Q、 程 扬
H 及 泵 的轴功 率 Ⅳ 的关 系如 下 式所示 :
Q1 =Q2 1n ) ( / 2 H1 一H 2 1 n ) ( / 2 N1 一N2 1n ) ( / 2。
摘 要: 论述 了变频器 在 节能方 面的应 用和 节能原 理 文献标识 码 : B 关键词 : 变频器 ; 节能 ; 原理 中图分类 号 : TN7 7
Th p ia i n a d En r y s v n i cp e o e u n y e Ap l to n e g - a i g Prn i l fFr q e c c Co v r e n t e Re p c fEn r y- Ec n mia i n n e t r i h s e to e g - o o z to
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文章编号 :04 29 2o )l Oo 2 10- 8X(o6 o—O 3 —o

浅析高压变频工作原理及节能原理

浅析高压变频工作原理及节能原理

浅析高压变频工作原理及节能原理1.高压变频电机调速分析变频调速技术是一种以改变电机频率和改变电压来达到电机调速目的的技术。

目前,无论哪种机械调速,都是通过电机来实现的。

从大范围来分,电机有直流电机和交流电机。

过去的调速,多数用直流电机,因为直流电机调速容易实现。

但直流机固有的缺点:滑环和碳刷要经常拆换,给人们带来太大的麻烦。

后来人们开始将调速用到可靠简单的笼式交流电机,于是就出现了定子调速、变极调速、滑差调速、转子串电阻调速、串极调速等交流调速方式。

到20 世纪80 年代,由于电力电子技术、微电子技术和信息技术的发展,才出现了对交流电动机来说更好的变频调速技术,它一出现就以其优异的性能逐步取代其他交流电机调速方式甚至直流电机调速,并成为电气传动的中枢。

因而说变频调速是时代的产物,只有在技术高度发展的今天,才能实现。

调速方式主要有串级调速、内反馈串级调速、液力耦合器调速、高压变频调速等方法。

但前三种方法都有其不可避免的缺点,串级调速缺点包括:难以实现系统配套、控制系统复杂、对电网影响大;内反馈串级调速缺点包括:电机需要配套、容易出现事故、对电网影响大、和设备老化快;液力耦合器调速缺点包括:精度低、启动电流大、维修困难成本高。

由于目前电力电子技术的发展,计算机控制技术的进步,现代通信技术、高压电气以及电机拖动等综合性领域的学科技术不断成熟,因此相比于其他调速方式,高压变频调速有无法比拟的优点:(1)由于变频器采用的是液晶显示界面,触摸式调整面板,可以同步显示电压、电流、电机转速、频率,所以可以非常直观的显示出电机工作时的状态。

(2)准确地显示频率分辨率以及精确的调速精度,可以满足全部生产工艺状况的需要。

(3)高压变频器带有国际通用外部接口,可以与可编程控制器及工控机等仪表相互连接,还可以与其原设备控制回路相互连接,构成部分闭环系统。

(4)由于具有工业电气保护和电力电子保护功能,保证高压变频器以及电机在运行正常或故障时有可靠的安全保障。

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。

举例说明离心式风机与水泵采用变频调速节能的原理

举例说明离心式风机与水泵采用变频调速节能的原理

举例说明离心式风机与水泵采用变频调速节能的原理在各种工业用风机、水泵中,如锅炉鼓、引风机、深井、离心泵等,大部分是额定功率运行,而它们的能耗都与机组的转速有关。

通常在工业生产、产品加工制造业中风机设备主要用于锅炉燃烧系统、烘干系统、冷却系统、通风系统等场合,根据生产需要对炉膛压力、风速、风量、温度等指标进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况。

风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用调节风门、挡板开度的大小、回流、启停电机等方式控制,无法形成闭环控制,也很少考虑省电。

这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失消耗掉了。

在生产过程中,不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗。

从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下。

同样,离心式水泵在我国当前的工业生产和人民日常生活中起到很大的作用,水泵使用三相异步电动机进行拖动,水泵流量的设计同样为最大流量,压力的调控方式只能通过控制阀门的大小、电机的启停等方法。

这种人为增加管阻的调节方式虽然满足了生产生活所需的对流量的控制,但是浪费了大量的电能,不是一种经济的运行方式。

电气控制采用直接或Y-△启动,不能改变风机和水泵的转速,无法具有软启动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪声大,功率因数较低等是其主要难点。

为解决这些难题,相关科研技术人员根据生产需要对风机和水泵等装置的转速进行控制和调节以适应工艺要求和运行工况,在满足生产需求的基础上又节约了能源。

所以,变频调速对生产生活具有十分重要的意义,这也就意味着我们有必要了解风机和水泵等装置采用变频调速节能的原理。

为了对变频调速节能原理有更清晰、更深入的理解,我们可以先从变频器的工作原理出发。

变频器电路(见下图)的基本工作原理为:三相交流电源经二极管整流桥输出恒定的直流电压,由六组大功率晶体管组成逆变器,利用其开关功能,由高频脉宽调制(PWM)驱动器按一定规律输出脉冲信号,控制晶体管的基极,使晶体管输出一组等幅而不等宽的矩形脉冲波形,其幅值为逆变器直流侧电压Vd而宽度则按正弦规律变化,这一组脉冲可以用正弦波来等效,此脉冲电压用来驱动电机运转,通过控制PWM驱动器输出波形的幅值和频率,即可改变晶体管输出波形的频率和电压,达到变频调速的目的。

离心风机变频器控制的特点介绍

离心风机变频器控制的特点介绍

离心风机变频器控制的特点介绍1.精确调节:离心风机变频器控制可以通过改变电机的转速来实现风量的精确控制。

传统的风机控制方法通常采用阀门或叶片调节风量,但这种方式控制精度不高,容易造成能源的浪费。

而变频器控制可以通过改变电机的频率和电压来调节转速,能够实现更精确的风量调节,提高系统的运行效率。

2.节能控制:离心风机变频器控制可以根据实际运行需求调节驱动电机的转速,使风机运行在最佳工作点,降低过量风量产生的能耗。

根据风机的工作原理,风量和功率的关系呈三次方关系,即风量降低一倍,功率降低八倍。

因此控制风机的转速可以明显降低能耗,实现节能效果。

3.减少机械损耗:离心风机变频器控制可以降低风机启停时的机械损耗。

传统的风机控制方法通常需要通过启闭阀门或调节叶片来调节风量,而这种方式导致风机在启停时产生冲击负荷,会加剧机械磨损。

而变频器控制可以通过平稳地改变电机的转速来实现风量调节,避免了机械损耗的产生,延长了风机的使用寿命。

4.提高传输效率:5.自动监控:6.声音降低:离心风机变频器控制可以降低风机运行时的噪音。

传统的风机控制方法通常通过调节阀门来控制风量,这样容易产生局部阻力和湍流,导致噪音的产生。

而变频器控制可以通过平稳地调节风机的转速来实现风量调节,避免了噪音的产生和传播。

综上所述,离心风机变频器控制具有精确调节、节能控制、减少机械损耗、提高传输效率、自动监控和降低噪音等特点。

这种控制方式在风机系统中得到广泛应用,能够提高系统的运行效率和安全稳定性,减少能耗和环境污染,具有较高的经济和社会效益。

浅谈变频技术在风机节能改造中的应用

浅谈变频技术在风机节能改造中的应用

浅谈变频技术在风机节能改造中的应用一、变频技术的原理变频技术是指通过改变电源频率来控制电机转速的技术。

在传统的交流电机中,电源的频率是固定的,因此电机的转速也是固定的。

而通过变频技术,可以改变电源的频率,从而控制电机的转速,实现对电机速度的精准控制。

变频技术主要由变频器、电机和控制系统三个部分组成。

变频器是变频技术的核心设备,它可以根据控制系统发送的指令,改变电源的频率,从而控制电机的转速。

变频技术可以实现电机的软启动、恒定转矩输出和瞬时停机等功能,能够有效提高电机的运行效率,降低能耗。

二、风机节能改造的意义在工业生产中,风机是一个重要的能源设备,广泛应用于通风、送风、排烟等环节。

在风机的运行过程中,由于电机的固定转速以及传统的风门调节方式,常常导致风机运行效率低下,能耗大。

风机节能改造成为了一个重要的议题。

通过风机节能改造,不仅可以降低能耗,减少生产成本,还可以减少对环境的污染,实现可持续发展。

1. 风机变频调速系统通过在风机电机上安装变频器,可以实现风机的变频调速。

在风机的运行过程中,通过改变电源的频率,可以实现对风机转速的精准控制,从而实现风机的节能运行。

通过变频调速系统,还可以实现风机的软启动和瞬时停机功能,有效避免了电机长时间启动过程中的电压冲击和电流冲击,保护了电机设备,延长了设备的使用寿命。

2. 风机气动性能优化通过变频技术,可以对风机进行气动性能优化。

传统的风门调节方式往往无法准确控制风机的输出风量,通过变频技术可以实现对风机转速的精准控制,从而实现对风机输出风量的精确调节,达到最佳运行状态。

通过气动性能优化,可以最大限度地提高风机的运行效率,降低能耗。

3. 节能效果与经济收益通过变频技术在风机节能改造中的应用,可以实现风机的节能运行。

根据实际数据显示,采用变频调速系统后,风机的能耗可以降低20%~60%,节能效果显著。

风机的运行稳定性得到了提高,减少了设备的维护成本。

在风机节能改造中,虽然需要一定的投资成本,但是由于节能效果显著,可以在数年内收回成本,并且在以后的运行中获得长期的经济收益。

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变频器节能节电原理及其应用什么叫变频调速技术,它是一种以改变电机频率和改变电压来达到电机调速目的的技术。

大家都知道,目前,无论哪种机械调速,都是通过电机来实现的。

从大范围来分,电机有直流电机和交流电机。

过去的调速,多数用直流电机,由于直流机调速容易实现。

但直流机固有的缺点:滑环和碳刷要经常拆换,给人们带来太大的麻烦。

因此有人就想,如果把可靠简单的笼式交流电机用来调速那该多好!因而就出现了定子调速、变极调速、滑差调速、转子串电阻调速、串极调速、液力偶和调速等交流调速方式。

当然也出现了滑差电机、绕线式电机、同步机、这些都是交流电机。

到20世纪80年代,由于电力电子技术、微电子技术和信息技术的发展,才出现了对交流机来说最好的变频调速技术,它一出现就以其优异的性能逐步取代其它交流电机调速方式,乃至直流电机调速,而成为电气传动的中枢。

因而说变频调速是时代的产物,只有在技术高度发展的今天,才能实现。

为什么说它是基于电力电子、微电子、信息技术发展的产物?一是它的逆变部分都基于电流很大、电压很高的 SCR、GTR、IGBT、GTO、MCT等电力电子器件来完成的。

什么叫逆变:就是直流变交流(DC-AC)那么交流变直流就叫整流(AC-DC)。

二是它的控制部分和负载状态的检测是由CPU(32位计算机)来完成,这是微电子器件发展的结果。

三是内置4-20mA 接口和 RS485 接口可以和仪表、DCS 相接,通过总线Profibus、Interbus 通讯。

调速节能原理从二个方面来说明:1、风机水泵的节电原理就是用调速控制代替挡风板或节流阀控制风流量,这是一个节电的有效途径。

在用档风板控制额定风量Q1=100%输出时,则轴功率N1与面积AH1 OQ1成正比,若风量减半Q2 =50%输出时,则轴功率N2与面积BH2 OQ2成正比,它比N1减少不多,这是因为需要克服档风板阻力增大风压所致。

如果采用调速控制同样风量减半输出时,转数由n1降至n2,按风机参数比例定律画出n2时的特性曲线,C点为新的工矿点,这时轴功率N2与面积CH3OQ2成正比,在满足同样风量Q2情况下,轴功能降低很多,节省的功率耗损△N与面积BH2H3C成正比,可见节电效果十分显著。

2、流体力学的观点流量∝转速,压力∝转速^2,轴功率∝转速^3,若转速下降20%,则功率下降到51.2% ;若转速下降50%,则轴功率下降到12.5% ,即使考虑调速装置本身的损耗等因素,节电也是相当可观的。

为此,许多行业、如钢铁、有色、石油、石化、化工、纺织、机械、电力、建材、医药、煤炭、造纸、卷烟、酒店、自来水等行业都在许多设备中采用交流电机变频调速技术,产生节电及增产的效果,下面举几个例子:实例 1、空调类负载家庭用空调只有0.5HP、1HP、2HP、3HP等,而工厂和宾馆的空调容量要大的多,节电明显。

北京丽都假日饭店动力中心是一个集中供冷、供热的工厂,安装有 20吨/小时蒸汽锅炉3台,300万大卡溴化锂制冷机4台,负责动力厂周围的丽都假日饭店、燕翔饭店、新万寿宾馆、国际学校、日本学校、德国学校及丽都饭店宿舍、托儿所、公园等涉外饭店、宾馆、公寓、学校的供热、供冷,供热面积30万平方米、供冷面积20万平方米。

91年,对水泵制冷机、引风机采用变频控制,节电明显,一般在30~60%,年节电17.5万KW,优于其他调速方式。

广州市鸣泉居度假村在冷热水、喷泉等设施上采用了变频调速控制,节电效果非常好。

我们深圳市的东华假日酒店的空调也采用了变频调速,节电显著、房间温度适度。

实例 2、泵类负载泵类负载,量大面广,包括水泵、油泵、化工泵、泥浆泵、沙泵等,有低压中小容量,也有高压大容量。

茂名石化公司炼油厂从1990年开始先后在蒸馏、裂解、加氢、糠醛、酮笨等20多条生产线上使用161台变频调速装置。

变频器总功率达8091KW。

1990年10月至1992年2月对其中30台泵进行测试,在同等工艺下,采用调节阀控制耗电999.9KW,而采用变频调速电耗为396.7KW,节电603.2KW,节电率60.3%。

采用变频控制时,电机和泵的转数下降,轴承等机械部件磨损减低,泵端密封系统不易损坏,电机故障率降低,维修工作量大为减少。

94年后,该厂又采用了14套6KV大容量变频装置,节电40%到70%。

1995年11月14日《中国石化报》第一版“茂名石化公司炼油节能居同行前面”文章称“仅通过变频调速技术一年就节电2000万千瓦时”。

深圳梅林水厂首期设计日供水能力为60万立方米,八套离心水泵有4套采用了高—低—高型变频调速装置,95年节电83万度。

深圳市益力矿泉水公司也在水泵上安置变频调速装置,取得了较好的节电效果。

实例 3、电梯高架游览车类负载由于电梯是载人工具,要求拖动系统可靠,又要频繁的加减速和正反转,电梯动态特性和可靠性的提高,便增加了电梯乘坐的安全感、舒适感和效率。

过去电梯调速直流居多,近几年逐渐转为交流电机变频调速,无论是日本,还是德国。

我国不少电梯厂都争先恐后的用变频调速来装备电梯。

如上海三菱、广州日立、青岛富士、天津奥的斯均采用交流变频调速。

不少原来生产的电梯也进行变频改造。

许多人坐过深圳世界之窗的单轨高架游览车,该车行驶中频繁起动、停车、上坡、下坡,并要求起停平稳,车速恒定。

由于是载人车,运行必须安全可靠,常年日晒雨淋,环境恶劣。

以往要求调速性能高的传动装置,多采用带测速反馈的矢量控制系统,价格较高。

为了降低价格,并维修方便,我们采用了通用型变频器转矩矢量控制方式,成功解决了起动 /加速、停车/减速、恒速/变速行驶等,并防止了“下滑”、“冲站”现象的产生,达到了安全可靠,用户非常满意。

这次改造是由我们深圳华能电子有限公司完成的。

案例 4、搅拌机类负载化工、医药行业搅拌机非常之多,采用变频调速取代其他调速方式,好处特多。

东北制药厂氢化发酵岗位共有 8台6.5吨发酵罐,电机功率为18.5KW,原为齿轮调速,如遇搅拌速度变化需拆卸三角皮带,既笨重又不安全。

改用变频调速后,年节电8.6万KW,发酵过程明显好转,提高了产品质量,减少了维修,仅减少三角带费用就节省3万元,减少了工人劳动强度,有益于工厂,有益于工人。

又如:石家庄华曙制药厂用10套315KW变频器拖动搅拌机在制药工艺中生产土霉素。

实例 5 、注塑机类负载注塑机是塑料加工成型的关键设备,数量多,耗电大。

过去的节电方式多为通过△型转换 Y 型(星型)来节电的,效果一般。

采用变频器调速不改变注塑机原来的结构,控制油泵几个过程的压力或流量(如锁模、合模、射胶、保压、脱模、退模等),可节电20%~52%,较好的取代过去的比例阀节流调速方式,大幅度降低能耗,珠三角的不少注塑厂都进行了变频改造。

改造注塑机时,要注意合模加速,否则产量降低;注意输入端和输出端的谐波干扰。

实例 6 、污水处理等环保类负载环境保护越来越被重视,它关系到人类赖以生存的环境,连申奥也有环境指标。

于是乎清洁能源、绿色城市均出现了。

变频调速可用在三个方面的环保类负载。

一是工业污水处理,二是垃圾电厂,三是工业排烟、排气、除尘的控制。

如广州炼油厂,改用曝气机污水处理的搅拌设备,采用笼式电机变频调速后,提高产品可靠性,节电40%以上,同时提高了活性污泥微生物群的寿命,提高了污水处理的效果。

再如佛山垃圾电厂在工艺中选用52台变频器。

可见变频调速已成为环境保护的主要设备。

中国石化总公司制定一个熄灭火炬(主要指大炼油厂的可烧气体)计划,即是把可燃气体输送到用变频调速的压缩机柜回收。

实例7、音乐喷泉类负载非常招揽游人的音乐喷泉,其水的高低和量的大小是靠变频控制的。

亚洲喷水最高的广东河源市音乐喷泉和规模很大的山东济南泉城广场音乐喷泉均属于此,即节电又效果颇佳,在施工音乐喷泉时,要注意变频器谐波对控制系统的干扰。

实例 8、卷烟机类负载卷烟行业过去进口的卷烟机,不论莫林8、还是莫林10,均非无级调速。

因而,在卷烟行业主要是解决无级调速和可靠性问题,技术简单,变频器用法简单,收效极大。

昭通卷烟厂十九台进口的格兰特4卷接包装联合机组采用变频调速后,日增产香烟200 箱,200箱香烟的利税相当19台变频器的价格,即一天收回投资。

因而,卷烟机改造迅速,受益很大。

现在国产的烟机大部分都装备了变频调速功能。

实例 9 、大型窑炉煅烧类负载冶金、建材、烧碱等大型工业转窑(转炉)以前大部分采用直流、整流子电机、滑差电机、串极调速。

由于这些调速方式或有滑环、或效率低,近年来,不少单位采用交流变频控制,效果很好。

株州冶炼厂锌浸出渣挥发回转窑是回收锌的主体设备,共有三台。

窑外径2.8米,长44 米,原用正流子电机和滑差电机拖动,故障多,经常跳闸,维修量极大。

由于现场环境恶劣,导电尘埃多,电机火花不断。

刷握、碳刷更换不断,90年小修56 次,更换碳刷1670只,刷握647只,严重的影响了生产。

91年6月该厂完成了回转窑的变频调速改造。

运行平稳、可靠、操作简单,没有发生因电机拖动故障而影响生产。

年节电12万度,超产117.82万元。

唐山碱厂轻灰煅烧炉是纯碱生产关键设备,直径3.6米,炉身长30米,总重266 吨,采用 220KW变频器拖动,低频启动好,旋转稳定,可靠性高,提高了产品质量,使该煅烧炉的生产进入全国先进行列。

实例 10 、吊车、翻斗车类负载吊车、翻斗车等负载转矩大且要平稳,正反频繁且要可靠。

变频装置控制吊车、翻斗车满足这些要求。

独子山石化厂酮苯车间为三台过滤器的安装而设置一台20吨桥式起重机,工艺要求防爆,采用防爆笼型电机。

原生产的吊车主钩、辅钩、大车、小车无调速功能,不能定位。

力矩小,吊起物体下滑,无法吊装19吨重的过滤器机座,使该车间晚开工一年多,损失千万元。

91年7月采用变频调速加制动功能,使主钩、辅钩、大车、小车五台电机由一台变频器控制,效果很好。

过载试验吊起22吨,很快把3台各重40吨的过滤机安装在10米高二层平台的机位上。

码头港机、车站龙门吊、货场堆取料机等都可以采用变频调速装置,以达到可靠、平稳、节电、少维修的目的。

变频调速装置,除节电显著外,还是某些生产工艺中必需的设备。

实例 11 、转炉类负载转炉类负载,用交流变频代替直流机组简单可靠,运行稳定。

1994年5月1日,承德钢铁公司炼钢厂三套20吨转炉直流拖动系统全部处于故障状态。

拟寻找一个“又快又好”的恢复生产的调速方式,请来了我国电气转动专家刘宗富教授。

在刘教授的建议下,由该公司经理定案,20吨转炉倾动和氧枪升降采用交流变频调速拖动。

从供货到安装、调试、经过13 天,三台转炉全部正常投入生产。

这是我国20吨转炉倾动和氧枪升降第一次采用变频调速。

经过多年的生产应用,该系统运行稳定可靠,技术指标完全满足工艺要求。

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