Kõrgepinge sagedusmuunduri rakendamine pumba energiasäästmisel

Sageduse konverteron võimsuse juhtimisseade, mis teisendab toiteallika sagedusega toiteallika teisele sagedusele, kasutades toitepooljuhtseadmete sisse- ja väljalülitamist.Kaasaegse jõuelektroonika ja mikroelektroonika tehnoloogia kiire arengugakõrgepinge jasuure võimsusega sageduse muundamise kiiruse reguleerimise seadmedküpseb edasi, originaal on olnud raske lahendada kõrgepinge probleem, viimastel aastatel läbi seadme seeria või üksus seeria on olnud hea lahendus.

Kõrgepinge ja suure võimsusega muutuva sagedusega kiiruse reguleerimise seadekasutatakse laialdaselt suurtes kaevandustehastes, naftakeemiatööstuses, munitsipaalveevarustuses, metallurgia-, energia- ja muudes igasuguste ventilaatorite, pumpade, kompressorite, valtsimismasinate jms tööstusharudes.

Pumba koormused, mida kasutatakse laialdaselt sellistes tööstusharudes nagu metallurgia, keemiatööstus, elektrienergia, munitsipaalveevarustus ja kaevandus, moodustavad ligikaudu 40% kogu elektriseadmete energiatarbimisest ning elektriarve isegi 50%. vee tootmise maksumus veevärgis.Seda seetõttu, et: ühelt poolt on seadmed tavaliselt projekteeritud teatud varuga;Teisest küljest peab pump töötingimuste muutumise tõttu väljastama erinevaid voolukiirusi.Turumajanduse ja automatiseerimise arenedes paraneb intelligentsuse aste, kasutaminekõrgepinge sagedusmuundurpumba koormuse kiiruse reguleerimiseks on säästva arengu vältimatu suundumus mitte ainult protsessi täiustamine, toote kvaliteedi parandamine, vaid ka energiasäästu ja seadmete majandusliku toimimise nõuded.Pumba koormuste kiiruse reguleerimisel on palju eeliseid.Rakendusnäidete põhjal on enamik neist saavutanud häid tulemusi (mõne energiasääst kuni 30%-40%), vähendades oluliselt veevärgi vee tootmise kulusid, parandades automatiseerituse taset ja soodustades astmelist tööd. pumba- ja toruvõrgu parandamine, lekke ja torude plahvatuse vähendamine ning seadmete kasutusea pikendamine.

Pumba tüüpi koormuse voolu reguleerimise meetod ja põhimõte, pumba koormust juhitakse tavaliselt tarnitava vedeliku voolukiirusega, seetõttu kasutatakse sageli kahte klapi juhtimise ja kiiruse reguleerimise meetodit.

1.Klappide juhtimine

See meetod reguleerib voolukiirust, muutes väljalaskeklapi ava suurust.See on mehaaniline meetod, mis on olnud kasutusel pikka aega.Klapi juhtimise olemus on voolukiiruse muutmiseks torujuhtme vedelikutakistuse suuruse muutmine.Kuna pumba kiirus on muutumatu, jääb selle tõstekõrguse tunnuskõver HQ muutumatuks.

Kui klapp on täielikult avatud, ristuvad toru takistuse tunnuskõver R1-Q ja pea karakteristikukõver HQ punktis A, voolukiirus on Qa ja pumba väljalaskeava rõhukõrgus on Ha.Kui klapp keeratakse alla, muutub toru takistuse karakteristiku kõveraks R2-Q, selle ja pea karakteristikukõvera HQ lõikepunkt liigub punkti B, vooluhulk on Qb ja pumba väljalaskeava rõhukõrgus tõuseb väärtuseni Hb.Siis on survekõrguse suurenemine ΔHb=Hb-Ha.Selle tulemuseks on negatiivsel real näidatud energiakadu: ΔPb = ΔHb × Qb.

2. Kiiruse reguleerimine

Pumba kiiruse muutmine voolu reguleerimiseks on täiustatud elektrooniline juhtimismeetod.Kiiruse reguleerimise olemus seisneb voolukiiruse muutmises, muutes tarnitava vedeliku energiat.Kuna muutub ainult kiirus, siis klapi avanemine ei muutu ja toru takistuse tunnuskõver R1-Q jääb muutumatuks.Pea tunnuskõver HA-Q nimikiirusel lõikub toru takistuse karakteristiku kõveraga punktis A, voolukiirus on Qa ja väljalaskeava kõrgus on Ha.Kui kiirus väheneb, muutub pea tunnuskõver Hc-Q ning selle ja toru takistuse karakteristiku kõvera R1-Q vaheline ristumispunkt liigub alla C-ni ja voolust saab Qc.Praegu eeldatakse, et voolu Qc juhitakse vooluna Qb klapi juhtimisrežiimis, siis vähendatakse pumba väljalaskekõrgust väärtusele Hc.Seega väheneb survekõrgus võrreldes klapi juhtimisrežiimiga: ΔHc=Ha-Hc.Selle järgi saab energiat kokku hoida järgmiselt: ΔPc=ΔHc×Qb.Võrreldes klapi juhtimisrežiimiga on säästetud energia: P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb.

Võrreldes kahte meetodit, on näha, et sama vooluhulga korral väldib kiiruse reguleerimine rõhukõrguse suurenemisest ja ventiili juhtimise all oleva toru takistuse suurenemisest tingitud energiakadu.Kui voolukiirust vähendatakse, vähendab kiiruse reguleerimine sisendit oluliselt, nii et see nõuab ainult palju väiksemat võimsuskadu kui klapi juhtseadme täielikuks kasutamiseks.

Thekõrgepinge inverterNoker Electricu toodetud toodet kasutatakse laialdaselt ventilaatorites, pumpades, rihmades ja muudel puhkudel ning energiasäästuefekt on ilmne, mida kliendid on tunnustanud.

wps_doc_0


Postitusaeg: 15. juuni 2023