Aplikácia vysokonapäťového frekvenčného meniča pri úspore energie čerpadla

Frekvenčný meničje zariadenie na reguláciu výkonu, ktoré premieňa napájací zdroj s napájacou frekvenciou na inú frekvenciu pomocou zapínania a vypínania výkonových polovodičových zariadení.S rýchlym rozvojom modernej technológie výkonovej elektroniky a technológie mikroelektroniky,vysokého napätia azariadenia na reguláciu rýchlosti vysokofrekvenčnej konverzienaďalej dozrievať, pôvodné bolo ťažké vyriešiť problém vysokého napätia, v posledných rokoch prostredníctvom série zariadení alebo série jednotiek bolo dobré riešenie.

Vysokonapäťové a vysokovýkonné zariadenie na reguláciu otáčok s premenlivou frekvenciouje široko používaný vo veľkých banských výrobných závodoch, petrochémii, komunálnom vodovode, hutníckej oceli, energetike a iných priemyselných odvetviach všetkých druhov ventilátorov, čerpadiel, kompresorov, valcovacích strojov atď.

Zaťaženia čerpadiel, ktoré sú široko používané v odvetviach ako je hutníctvo, chemický priemysel, elektroenergetika, mestské vodovody a baníctvo, tvoria asi 40 % spotreby energie celého elektrického zariadenia a účet za elektrinu predstavuje dokonca 50 % náklady na výrobu vody vo vodárňach.Je to preto, že: na jednej strane je zariadenie zvyčajne navrhnuté s určitou rezervou;Na druhej strane v dôsledku zmeny pracovných podmienok musí čerpadlo vydávať rôzne prietoky.S rozvojom trhovej ekonomiky a automatizácie, zlepšovania stupňa inteligencie, využívaniavysokonapäťový frekvenčný meničpre riadenie rýchlosti zaťaženia čerpadla, a to nielen na zlepšenie procesu, zlepšenie kvality produktu je dobré, ale aj požiadavky na úsporu energie a hospodárnu prevádzku zariadenia, je nevyhnutným trendom trvalo udržateľného rozvoja.Regulácia rýchlosti zaťaženia čerpadla má mnoho výhod.Z príkladov aplikácií väčšina z nich dosiahla dobré výsledky (niektoré úspory energie až 30% - 40%), výrazne znížili náklady na výrobu vody vo vodárňach, zlepšili stupeň automatizácie a viedli k znižovaniu prevádzky. čerpacej a potrubnej siete, čím sa znižuje únik a výbuch potrubia a predlžuje sa životnosť zariadenia.

Spôsob a princíp regulácie prietoku pri zaťažení typu čerpadla, Zaťaženie čerpadla sa zvyčajne riadi dodávaným prietokom kvapaliny, preto sa často používajú dva spôsoby ovládania ventilov a regulácie otáčok.

1. Ovládanie ventilov

Táto metóda upravuje prietok zmenou veľkosti otvoru výstupného ventilu.Ide o mechanickú metódu, ktorá existuje už dlho.Podstatou riadenia ventilu je zmena veľkosti odporu tekutiny v potrubí, aby sa zmenila rýchlosť prúdenia.Pretože otáčky čerpadla sú nezmenené, jeho hlavová charakteristika HQ ​​zostáva nezmenená.

Keď je ventil úplne otvorený, charakteristická krivka odporu potrubia R1-Q a charakteristika hlavy HQ sa pretínajú v bode A, prietok je Qa a výška výstupného tlaku čerpadla je Ha.Ak je ventil otočený nadol, charakteristika odporu potrubia sa zmení na R2-Q, priesečník medzi ňou a charakteristikou hlavy HQ sa posunie do bodu B, prietok je Qb a výška výstupného tlaku čerpadla stúpne na Hb.Potom je nárast tlakovej výšky ΔHb=Hb-Ha.Výsledkom je strata energie uvedená v zápornej čiare: ΔPb=ΔHb×Qb.

2.Ovládanie rýchlosti

Zmenou rýchlosti čerpadla na prispôsobenie prietoku ide o pokročilú elektronickú metódu riadenia.Podstatou regulácie rýchlosti je zmena prietoku zmenou energie dodávanej kvapaliny.Pretože sa menia iba otáčky, otvorenie ventilu sa nemení a charakteristika odporu potrubia R1-Q zostáva nezmenená.Charakteristická krivka hlavy HA-Q pri menovitej rýchlosti pretína charakteristiku odporu potrubia v bode A, prietok je Qa a výstupná výška je Ha.Keď sa rýchlosť zníži, charakteristická krivka hlavy sa zmení na Hc-Q a priesečník medzi ňou a charakteristikou odporu potrubia R1-Q sa posunie nadol na C a prietok sa zmení na Qc.V tomto čase sa predpokladá, že prietok Qc je riadený ako prietok Qb v režime riadenia ventilu, potom sa výstupná výška čerpadla zníži na Hc.V porovnaní s režimom ovládania ventilu je teda tlaková výška znížená: ΔHc=Ha-Hc.Podľa toho možno energiu ušetriť ako: ΔPc=ΔHc×Qb.V porovnaní s režimom ovládania ventilu je úspora energie: P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb.

Porovnaním týchto dvoch metód je možné vidieť, že v prípade rovnakého prietoku regulácia otáčok zabraňuje strate energie spôsobenej zvýšením tlakovej výšky a zvýšením odporu potrubia pod ovládaním ventilu.Keď sa prietok zníži, regulácia otáčok spôsobí výrazné zníženie indentoru, takže na plné využitie vyžaduje len oveľa menšiu stratu výkonu ako ovládanie ventilu.

Thevysokonapäťový invertorvyrobený spoločnosťou Noker Electric sa široko používa vo ventilátoroch, čerpadlách, remeňoch a iných príležitostiach a efekt úspory energie je zrejmý, čo uznali zákazníci.

wps_doc_0


Čas odoslania: 15. júna 2023