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2、理论计算节能比较
从理论上进行计算,举例说明如下:1000KW 风机风量从一百%降低到70%,由于流量与转速一次方成正比,因此转速可以降低70%,负载功率理论上降为34.3%,假如采用直接高高变频调速,其效率按0.95 算,再考虑电动机效率在低功率时有所下降、和管道系
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2、理论计算节能比较
从理论上进行计算,举例说明如下:1000KW 风机风量从一百%降低到70%,由于流量与转速一次方成正比,因此转速可以降低70%,负载功率理论上降为34.3%,假如采用直接高高变频调速,其效率按0.95 算,再考虑电动机效率在低功率时有所下降、和管道系统效率有所下降, 电网总输进功率约34.3%/0.95/0.85/0.95=44.71%,即447.1KW,节能55.29%,全年按300 日计算,年节电398 万度。3对未更换绕组的电机当空气相对温度超过95%或用户、工厂由于进度等原因没有可能更换绕组绝缘时如绝缘4。假如采用液力偶合器,其效率按0.665 计算,电网总输进功率约34.3%/0.665/0.85/0.95=63.87%,即638.7KW,节能36.13%,年节电260 万度。
起动对电动机和电网的冲击相当大,对电动机来说,造成转子鼠笼断条和定子绕组开焊,据统计,约15%的电动机故障由直接起动引起。对于电网来说,直接起动造成电网电压短时下降,干扰其它设备运行。
3、运行可靠性、运行维护
液力偶合器机械结构和管路系统复杂,要长期可靠运行,系统维护工作量增大,假如出现故障,无法直接定速运行,必须停机检验。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,为显著的是转子铜(铝)耗。高压变频装置电子线路比较复杂,但目前技术已趋成熟,尤其是单元串联多电平方式的高压变频装置具有单元自动切换和冗余运行特性,在单元故障时可不停机连续运行,可靠性得以保证,而且检验维护相当轻易,只需定期更换进风滤网即可。

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3、电压型与电流型变频器有什么不同?
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,其直流回路滤波是电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
电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。5、交流发电机输出电源的质量高——纯净的正弦波输出,谐波含量很小。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。

1)在闭环运行模式下,可以设定并调节被控制量的期望值,变频器将根据被控量的实际值,自动调节变频器的输出频率,控制电动机的转速,使被控量的实际值自动逼近期望值;
2)在开环运行模式下,变频器的运行频率由PLC或主界面给定;
3)变频器的频率输出信号为4mA~20mA.变频器的指令接受信号也为4mA~20mA。变频器的状态信号、故障信号等都可以上传到PLC;
4)可以直接利用变频器柜门上的主界面起动、停机和调速。也可以在控制室进行起动、停机、急停、加速、减速、远方-就地转换、故障报警、故障消除、频率表(数字表)及引风机运行电流显示。

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