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淺析風(fēng)機(jī)變頻節(jié)能改造的相關(guān)計(jì)算公式
近幾年來(lái),隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)的迅速發(fā)展,電氣傳動(dòng)技術(shù)面臨著一場(chǎng)歷史革命,即交流調(diào)速取代直流調(diào)速和計(jì)算機(jī)數(shù)字控制技術(shù)取代模擬控制技術(shù)已成為發(fā)展趨勢(shì)。電機(jī)交流變頻調(diào)速技術(shù)是當(dāng)今節(jié)電、改善工藝流程以提高產(chǎn)品質(zhì)量和改善環(huán)境、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的一種主要手段。以上海正藝科技對(duì)上海嘉定區(qū)某風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻節(jié)能改造的工程案例為例,計(jì)算變頻節(jié)能的效果。上海正藝科技的變頻調(diào)速以其優(yōu)異的調(diào)速和起動(dòng)、制動(dòng)性能,率、高功率因數(shù)和節(jié)電效果,其廣泛的適用范圍及其它許多優(yōu)點(diǎn)而被國(guó)內(nèi)外*為zui有發(fā)展前途的調(diào)速方式。
對(duì)于風(fēng)機(jī)變轉(zhuǎn)矩負(fù)載特性實(shí)施變頻調(diào)速控制在原理上屬于減少流體(空氣、液體等)動(dòng)力節(jié)電方法,是一種較好的、被廣泛采用的節(jié)電方法。無(wú)數(shù)實(shí)例業(yè)已證明,它比通常所采用的風(fēng)門或擋板調(diào)節(jié)方式有著顯著的節(jié)電效果。下面通過(guò)圖1(流量Q與揚(yáng)程H及軸功率P的關(guān)系曲線圖)來(lái)說(shuō)明風(fēng)機(jī)、水泵變頻調(diào)速節(jié)電原理。 對(duì)于風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載,流量與轉(zhuǎn)速成正比:Q 1/Q2→η1/η2 , 揚(yáng)程與轉(zhuǎn)速的平方成正比:H 1/H2→(η1/η2)2 ,而電機(jī)的軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比:H 1/H2→(η1/η2)3 。因此,采用變頻技術(shù)調(diào)節(jié)不同流量時(shí)消耗的功率為:P變=n3Ped= Q3Ped(公式1)
在采用閥門或擋板控制流量時(shí),電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速下定速運(yùn)轉(zhuǎn),在不同流量時(shí)電機(jī)消耗的功率為:
P閥=(0.4+0.6Q)Ped(公式2)
其中,Ped為閥門或擋板全開(kāi)狀態(tài)下,電機(jī)以額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)消耗的功率,Q為流量的相對(duì)值。從(1)式和(2)式可以看出,當(dāng)流量Q變?yōu)轭~定流量的50%時(shí),采用變頻調(diào)速時(shí)消耗的功率為:
P變=n3Ped= Q3Ped=0.53 Ped =0.125 Ped(結(jié)論1)
采用閥門或擋板控制流量時(shí),消耗的功率為:
P閥=(0.4+0.6Q)Ped=(0.4+0.6×0.5)Ped =0.7 Ped(結(jié)論2)
所以,兩種方式的節(jié)電率為:(0.7-0.125)/0.7≈82%(結(jié)論3)
在實(shí)際情況下,使用變頻調(diào)速技術(shù)后節(jié)約能耗多少的、性的前期計(jì)算具有一定的難度,它不僅與負(fù)荷的變化波動(dòng)分布規(guī)律等密切相關(guān)(與時(shí)間相關(guān)的函數(shù)),而且,還與電機(jī)、水泵等在不同工作點(diǎn)的效率特性、管網(wǎng)特性等相關(guān)。然而,我們可以通過(guò)以上方式對(duì)改造項(xiàng)目進(jìn)行能耗節(jié)約估算,以獲取投資收益前期估算。
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2026杭州國(guó)際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)
展會(huì)城市:杭州市展會(huì)時(shí)間:2026-05-14