离心机如何选用变频器?
发布时间:2015/12/1 20:21:57 访问次数:1968
离心机如何选用变频器?
答:由于离心机的转动惯性较大,需要较大的加速转矩。而且加速时间也长,需要数G965-18ADJP1UF分钟。故在选择与离心机配套的变频器时,为了保证离心机加速过程中变频器内的过载保护电路不会出现误动作,所选择的变频器,要保证在加速时电动机的电流在变频器的额定电流以下。
西门子SIMOVERTMV中压变频器在风机中的应用是怎样的?
答:风机的工作特性。现在使用的大功率风机都采用液力耦合器调速,虽降低了电能消耗,但节能效果不佳;如果采用电压变频器进行调速,通过网络通信及时判断工艺生产状态,进而改变风机转速来调节输出风量,不但方便有效,还可节省大量的电能。从风机的工作特性来看,调速控制与风门控制调节风量比较,有着更高的节能效果。风机的特性曲线如图5 - 21所示。在图5 21中,曲线1为风机在恒速(ni)下的风压一风量(H -Q)特性,曲线2为管网风阻特性(风门开度全开)。设工作点为A,输出风量Q,为100%,此时风机轴功率Ni与Q,Hi的乘积,即和AH,OQi所包围的面积成正比。根据工艺要求,风量从Q.降至Q2有两种控制方法。一是风门控制,风机转速不变,调节风门(开度减小),即增加管网阻力,使管网阻力特性变为曲线3,系统工作点由A移到B,风压反而增加,轴功率N2与面积BH20Q2成正比,减少不多。另一种是调速控制,风机转速由,z,降到咒:,根据风机参数的比例定律,画出在转速行z下的风压一风量,如曲线4,工作点由原来的A点移到C点。可见在相同风量Q2的情况下,风压H s大幅度降低,功率N。与面积CH。OQ3成正比,显著减少,节省的功率损耗AN与QzAH的乘积成正比,节能效果十分明显。由流体力学可知,风量与转速的一次方成正比,风压与转速的二次方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。当风量减少,风机转速下降时,其消耗的功率降低很多。例如,风量下降到80%,转速也下降到80%,轴功率将下降到额定功率的51. 2%。如果风量下降到50%,其轴功率将下降到额定功率的12.5%。考虑到附加控制装置效率的影响,这个节电效果也是很可观的。
离心机如何选用变频器?
答:由于离心机的转动惯性较大,需要较大的加速转矩。而且加速时间也长,需要数G965-18ADJP1UF分钟。故在选择与离心机配套的变频器时,为了保证离心机加速过程中变频器内的过载保护电路不会出现误动作,所选择的变频器,要保证在加速时电动机的电流在变频器的额定电流以下。
西门子SIMOVERTMV中压变频器在风机中的应用是怎样的?
答:风机的工作特性。现在使用的大功率风机都采用液力耦合器调速,虽降低了电能消耗,但节能效果不佳;如果采用电压变频器进行调速,通过网络通信及时判断工艺生产状态,进而改变风机转速来调节输出风量,不但方便有效,还可节省大量的电能。从风机的工作特性来看,调速控制与风门控制调节风量比较,有着更高的节能效果。风机的特性曲线如图5 - 21所示。在图5 21中,曲线1为风机在恒速(ni)下的风压一风量(H -Q)特性,曲线2为管网风阻特性(风门开度全开)。设工作点为A,输出风量Q,为100%,此时风机轴功率Ni与Q,Hi的乘积,即和AH,OQi所包围的面积成正比。根据工艺要求,风量从Q.降至Q2有两种控制方法。一是风门控制,风机转速不变,调节风门(开度减小),即增加管网阻力,使管网阻力特性变为曲线3,系统工作点由A移到B,风压反而增加,轴功率N2与面积BH20Q2成正比,减少不多。另一种是调速控制,风机转速由,z,降到咒:,根据风机参数的比例定律,画出在转速行z下的风压一风量,如曲线4,工作点由原来的A点移到C点。可见在相同风量Q2的情况下,风压H s大幅度降低,功率N。与面积CH。OQ3成正比,显著减少,节省的功率损耗AN与QzAH的乘积成正比,节能效果十分明显。由流体力学可知,风量与转速的一次方成正比,风压与转速的二次方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。当风量减少,风机转速下降时,其消耗的功率降低很多。例如,风量下降到80%,转速也下降到80%,轴功率将下降到额定功率的51. 2%。如果风量下降到50%,其轴功率将下降到额定功率的12.5%。考虑到附加控制装置效率的影响,这个节电效果也是很可观的。
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