变频器节能效率计算.pdf
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1、变变频频器器节节能能效效率率计计算算公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-概述概述在许多情况下,使用变频器的目的是调速,尤其是对于在工业中大量使用的风扇、鼓风机和泵类负载来说,设计选型往往以最大工况来选。与实际的工况存在较大的可调整空间。在运行中根据实际运行需要,按照流量、杨程等调节电动机的转速,从而改变电动机的输出转矩和输出功率,以代替传统上利用挡板和阀门进行的流量和扬程的控制,节能效果非常明显。同时分析变频器在选型、应用中的注意事项。1 1 变频调速原理变频调速原理三相异步电动机转速公式为:=60(1 )式中:n-电动机转速,r/min;f-电源频率
2、,Hz;p-电动机对数s-转差率,从上式可见交流电动机的调速可以概括为改变极对数,控制电源频率以及通过改变参数如定子电压、转子电压等使电机转差率发生变化等几种方式。变频器效率维持在 94%96%,变频调速是一种高效率、高效能的调速方式,使异步电动机在整个工作范围内保持正常的小转差率下运转,实现无极平滑调速。变频工作原理变频工作原理异步电动机的额定频率称为基频,即电网的频率,在我国为50Hz。电机定子绕组内部感应电动势为11=4.4411?1式中1-定子绕组感应电动势,V;?1-气隙磁通,Wb;-定子每相绕组匝数;1-基波绕组系数。在变频调速时,如果只降低定子频率1,而定子每相电压保持不变,则必
3、然会造成?1增大。由于电机制造时,为提高效率减少损耗,通常在1=,1=时,电动机主磁路接近饱和,增大?1势必使主磁路过饱和,将导致励磁电流急剧增大,铁损增加,功率因素降低。若在降低频率的同时降低电压使11保持不变则可保持?1不变从而避免了主磁路过饱和现象的发生。这种方式称为恒磁通控制方式。此时电动机转矩为1112()T=212(2+2)2式中T-电动机转矩,;1电源极对数;磁极对数;转差率;2转子电阻;2转子电抗;由于转差率较小,(2)2?22则有1112T 2()=121其中=1221(12)由此可知:若频率1保持不变则T s;若转矩T不变则s 11;电动机临界转差率2=22=其中C=212
4、1222电动机最大转矩=11112()=常数42121 6011最大转速降?=1=常数60由此可知:保持11=常数,最大转矩和最大转矩处的转速降落均等于常数,与频率无关。因此不同频率的各条机械特性曲线是平行的,硬度相同。风机、泵负载特性风机、泵负载特性以风机、泵类为代表的二次方减转矩负载即转矩与转速平方成正比。如图所示,在低转速下负载转矩非常小。风机、水泵的负载特性如下12=12(12)2=12=12(12)3=12式中12风量、流量,3;12风压,Pa;12轴功率,kW;12负载转矩,;12转速,。从上式可知,风机风量、泵的流量与转速成正比;风机风压、泵的杨程与转速的二次方成正比;风机、泵的
5、轴功率与转速、风机风量、泵流量的三次方程正比;风机、泵的轴功率在速度不变时与风机风压、泵杨程成正比。按离心式泵功率选择电动机P=kQ(H+?H)/103式中 P离心式泵电动机功率,kW;液体密度,kg/3;Q泵的出水量,3;H水头,m;?H主管损失的水头,m;水泵效率,约为传动效率,与电动机直连时取=1;K裕量系数,与功率有关。当管道长、流速高、弯头与阀门数量多时,裕量系数适当增大。由于风机、泵的容量是按最大风量及风压、流量及杨程确定的,与实际需要存在较大的可调整空间,按照风量、风压、流量、杨程等调节电动机的转速,从而改变电动机的输出功率和输出转矩达到节能效果。如下图,曲线 1 是阀门全部打开
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