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发表于 2010-10-12 15:51:01
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回复 1# 的帖子
变频器节能改造原理逻辑如下:% C8 _" k* q9 {5 w# l# Y
# f* w5 u: [. j! r从化工原理等可知水泵的的流量、扬程、功率与水泵的转速有着如下的关系: ; U6 G& f9 u' x: C* E
* M2 @4 x4 |7 `/ P* Z* gQ1/Q2=N1/N2 其中 Q1、Q2 为水泵转速为 N1、N2 时的流量,由此可知水泵的流量与水泵的转速成比例关系(1) 8 D6 M( `/ G' B8 l
H1/H2=(N1/N2)2 其中 H1、H2 水泵转速为 N1、N2 时的扬程(压力) ,由此可知为泵的扬程(压力)与水泵的转速平方成比例关系(2)
9 D* y6 [: {7 ^* H" n: Y* PP1/P2=(N1/N2)3 其中P1、P2为水泵转速为N1、N2时的运行轴功率, 由此可知水泵的轴功率与水泵的转速立方程比例关系(3)
5 @- |) `4 k/ }$ W# F: D5 i0 M8 D0 T根据上述公式,可知节能及减压的逻辑为:
- u& y" J" S! ?+ @' X3 ~! p 更改供电频率 —— 更改水泵扬程; 9 g! X3 U$ ~2 V1 N
—— 更改水泵流量; 7 q& l" @1 r# l- A& p- y' g9 m6 U
—— 更改水泵功率; 3 \' a, v0 `( G' s- j
—— 更改水泵电压; 2 k- \. }9 v7 h0 c; i
0 }0 p( X7 C' J* c$ O8 A: @9 d 通用变频器通过改变水泵的运行频率及电压, 维持供电电压与频率的比例不变,即 V/f(V:水泵供电电压,f:水泵供电频率)处于恒定值,既 V/f=L,其中 V 为水泵供应电压,f 为水泵供电电
; H: i5 `" ^, |1 D4 x. f流频率,L为常数值(4) 6 H! K8 i1 o( j. g
通过流体力学中异步电动机的转速公式:N=60f(1‐s)/p 0 R5 Y8 l3 K$ h. w2 f; |$ U* V {
(5) # Y4 C2 O5 q5 M4 K- s7 y
注:N为水泵的转速,f为水泵的供电频率,p为水泵电机的1 i8 G/ N& E& T, s$ t* }( H+ T
极对数, s为转差率, 对于贵司现场的水泵, p及 s维持不变,. y* Q2 q: H: m7 }
改变水泵的转速只有从改变供电的频率。 ) l! H/ S1 P. }7 g: c& T; h6 Q( E
) g M. a6 t/ ]: \; \* t- R7 w, s
) ~, @) M& y7 q: ]由公式(1)及(5)可知,Q1/Q2=f1/f2,水泵的流量与水泵 供/ z* W$ P: ]2 g: D. Y! ^0 R
电频率成比例关系; (6) X; e5 E' o, W1 e1 W
由公式(2)及(5)可知,H1/H2=(f1/f2)
! I" |# y6 X' [. S7 G; R' K2,水泵的扬程(压力)* j5 C F6 F3 _% d$ H# \
与水泵的供电频率的平方成比例关系; (7)
; x0 L6 b3 T8 r( \" d1 R
9 s, o% j: f9 Y$ p举个列子说明一下,如水泵电机37KW(每天运行16.7小时),没加变频器时,50HZ 满载运行,管道要求的输出压力是6KG,这样我们必须在泵出口增加阀门以控制输出压力满足6KG压力要求,当增加变频器后,满足6KG的出口压力,我们可以通过变频器将频率降至40HZ或者更低频率运行,不需要另外加调节阀调节压力。节电计算如下:) m% h. J; c/ P6 g: _
改造前:年耗电量W1=37*16.75*365 = 226000KW.h。) D# ~- |6 p3 _' o7 @8 Z
改造后:年耗电量W2 =37×16.75×(40/50)3次方×365 = 135000kW·h。
' _ w8 O7 |! X. h扣除变频器本身的能源损耗,这样节约电能大约30%左右 |
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