变频电机在水泵和风机负载中的应用
江淮电机在水泵和风机负载下,可通过调节频率来控制电机的输出功率,实现系统节能。
泵的工作点是泵的冲程曲线和管道阻力曲线的交点。P=QH(P功率,Q流量,H水头)(图中A点),功率是工作点下曲线包围的面积。
传统上,水的流量由阀门调节。这种方法的工作原理是增加管道的阻力特性。随着阀门的调整,Q减小,但H增大,效率降低。因此,其节能效果相当有限。
转速的变化会改变泵的工作特性,而不会改变管道的电阻特性。根据类似原理,扬程H以平方比减小,功率P以立方比减小(如图中的“a”点所示),并保持原来的高效率,如果流量降低到80%,功耗仅为原来的51%,这是一种有效的节能方法,这意味着使用控制阀时仅节省约5%的能源,可节省49%。
使用变频器可以有效地提高功率因数。从上表的数据来看,采用变频后无功功率降低了21.3%。同时,变频器具有输入和输出双滤波装置,消除了电机启动和电网电磁干扰的影响。逆变器的目的是根据负载调整电机转速:当负载较低时,电机转速控制降低,当负载增加时,电机转速相应增加。确保泵电机不会出现低速和高负载运行条件,并且不会出现高于额定电流频率的超速运行。当电机低速运行时,由于电流频率较低,线圈的磁线产生的热量和温升较少,这对延长电机线圈的寿命具有积极作用。其他机械部件由于工作速度较低,也有助于延长使用寿命。
变频系统具有软启动功能,为泵与电机之间的机械连接提供了灵活、平稳、无跳跃的启停过程,避免了机械冲击,延长了电机与泵之间机械部件的使用寿命。
综上所述,
六安江淮电机在风机和泵的负载条件下使用变频电机带来了较好的经济效益,同时由于变频启动的平稳性,对整个风机和泵系统的振动和噪声有很好的抑制作用。