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本文摘要:近日有网友在网上公布消息说道变频器节能减排是伪科学,并对这一观点有一定的阐述,以下是部分阐述。 我看见的文章有70%以上都是以很明确的实例说明了节约能源效果,而且 大都是集中于水厂供水。文章中没象你在贴子中拒绝的那样得出了各项参数,但从能量守恒看作,某种程度是一年(假设用水特性是一样的)耗电量,使用变频调压前后的确是经常出现了节约能源的效果,而且一般都在20%左右,知道你对这有什么观点?

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近日有网友在网上公布消息说道变频器节能减排是伪科学,并对这一观点有一定的阐述,以下是部分阐述。  我看见的文章有70%以上都是以很明确的实例说明了节约能源效果,而且 大都是集中于水厂供水。文章中没象你在贴子中拒绝的那样得出了各项参数,但从能量守恒看作,某种程度是一年(假设用水特性是一样的)耗电量,使用变频调压前后的确是经常出现了节约能源的效果,而且一般都在20%左右,知道你对这有什么观点? 不论是谐波损耗,效率减少,还是其他中间环节经常出现的能量变化,从总体来看变频起着了节约能源效果。同时,实际当中可以使用很多手段来起效谐波损耗,使用电抗器就是常用的一种,电机的铜耗可以使用电流掌控的优化算法来增大。

当然,这有可能还有一个前提条件,就是原本的水厂供水系统由于考虑到的供水欲量较小,搭配的电机和水泵与实际现比经常出现了选型较小的情况,但我指出这种选型还是有一定的合理性。城市供水在总体趋势是在向下发展,当人口激增总体供水市场需求逆大时,这样的选型就能反映她的合理性。

你提及,变频器在普通的恒压供水中的能源损失一般在30%以上;在自来水厂的恒压供水中的能源损失一般在20%以上.------可以指出长时间情况下,变频器恒压供水理论上是100%胜节约能源。我解读的是,你是不是指出没经过合理选型的电机和水泵浪费的能量十分大,用了变频器以后,比较增加了由于选型不对导致的能量损失,但比较合理选型后而言,依然是在浪费电能。如果不是,那我想要告诉你说道的能源损失针对的对象,而且这样的损失否有理论或实际的数据依据。如果是,我实在使用变频增大损耗,还是不切实际的。

变频器主要能构建水泵的光滑调压,避免水锤效应,同时国外高端变频器的谐波损耗比较低端参品还是较小的,基本在5%以内。至于高层供水及其他水压拒绝较高的场合,我人为变频节约能源不现实。

由此可见,其上的网友观点有点片面,以下是涉及专家的说明。  1、变频节约能源  变频器节约能源主要展现出在风机、水泵的应用于上,为了确保生产的可靠性,各种生产机械在设计另一款动力驱动时,都尚存一定的富余量。

当电机无法在满负荷下运营时,除超过动力驱动拒绝外,多余力矩减少了军功功率消耗,导致电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调压方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量控制工程网版权所有,其输出功率大,且大量的能源消耗挡板、阀门的分洪过程中。

当用于变频调压时如果流量拒绝增大,通过减少泵或风机扭矩才可满足要求。  由流体力学由此可知,P(功率)=Q(流量)H(压力),流量Q与扭矩N的一次方成正比,压力H与扭矩N的平方成正比,功率P与扭矩N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当拒绝调节流量下降时,扭矩N可成比例的上升,而此时轴输入功 亲率P正式成立方关系上升。即水泵电机的耗电量功率与扭矩近似于正式成立方比的关系。

所队当所拒绝的流量Q增加时,可调节变频器输入频率使电动机扭矩n按比例减少。电动机的功率P将按三次方关系大幅的减少,比调节挡板、阀门节约能源40%一50%,从而超过节电的目的。  例如:一台离心泵电机功率为55千瓦CONTROL ENGINEERING China版权所有,当扭矩上升到原扭矩4/5时控制工程网版权所有,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当扭矩上升到原扭矩l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。

  2、功率因数补偿节约能源  无功功率减少线损和设备的痉挛,更加主要的是功率因数的减少造成电网军功功率的减少,大量力阻电能消耗线路当中,设备用于效率低落,浪费相当严重,用于变频调压装置后,变频器内部滤波电容起到,从而增加了力阻损耗,减少了电网的军功功率。  3、软启动节约能源  电机软启动对电网导致相当严重的冲击,而且还不会对电网容量拒绝过低,启动时产生大电流和震动时对挡板和阀门的伤害很大,对设备、管路的使用寿命十分有利。

而用于变频节约能源装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值多达额定电流,减低了对电网冲击和对供电容量的拒绝,缩短了设备和阀门使用寿命。节省了设备的维然而,威尔凯电气上海有限公司CEO陈建义针对变频器的节约能源效果做到了一下阐释:变频器的主要工作原理是:通过微电子器件、电力电子器件和控制技术,将供给电机定子的工频交流电源经过二极管整流成直流,再行由IGBT等直流电源为频率和电压都固定式的交流电源,此电源再行拖电机和阻抗。

上世纪80年代初发展一起的变频调压技术,迎合了工业生产自动化发展的拒绝,首创了一个全新的智能电机时代。转变了普通电动机不能以煞车方式运营的陈旧模式,使得电动机及其拖阻抗在须任何改动的情况下即可以按照生产工艺拒绝调整扭矩输入,从而减少电机功耗,超过系统高效运营的目的。目前,已在电力、冶金、石油、钢铁、化工、给排水等多种行业的电机传动设备中获得实际应用于,早已沦为现代电力传动技术的一个主要发展方向。

交流异步电动机的节电措施,可以使用有所不同方式的调压节约能源.一般更为常用的调压方法有液力耦合器调压、串级调压、电磁调压和变频调压四种。相比而言,变频调压节电效果显著,特别是在在风机、水泵上。

根据风机及水泵所耗功率与扭矩的三次方成正比的原理。若所必须的风量增加20%,则适当的电机扭矩不应减少20%,实际扭矩为80%,则(0.8)351%,风机节约能源平均50%。如减少一半扭矩,则(0.5)313%,有望节电87%。基于这一原理,使用变频器调压掌控方式来调节风量或流量,这在节电上是行之有效的方法。


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