一般使用風機、水泵它額定風量、水量都超過實際需要,又因工藝需要,在運行中要改變風量、水量,而目前多數采用檔板或閥門來調節的,雖然方法簡單,但實質是人為增加阻力的辦法。因此浪費大量電能,屬不經濟運行方式。從流體力學原理可知,風機的風量與轉速及電機功率的關系如下: Q1/Q2=N1/N2 H1/H2=( N1/N2)2 P1/P2=( N1/N2)3 Q—風量 H—風壓 P—軸功率 N—轉速 當風機轉速下降時,電動機的功率迅速降低,例風量下降到80%,轉速亦下降到80%時,則軸功率下降到額定的51%,若風量下降到50%,軸功率將下降到額定的13%,其節電潛力非常大,並有下述曲線、陰影部分表示采用變頻器調速方式的節電效果,其節電可達30-40%效果十分明顯。對不同使用頻率時的節電率N%可查表: 上述原理也基本適用水泵,可見采用變頻調速控制實現節電是有效的、唯一的途徑。 f n% Q% H% P% N%=100-P% 50 100 100 100 100 0 45 90 90 81 72.9 27 40 80 80 64 51.2 49 35 70 70 49 34.3 66 30 60 60 36 21.6 78 25 50 50 25 12.5 87 變頻調速特點是效率高,無附加轉差損耗,調速范圍大、精度高、無級的。容易實現協調控制和閉環控制,可利用原由異步電動機對舊設備進行技術改造,它既保留瞭原有電動機,具有結構簡單,可靠耐用,維護方便的優點,又能達到節電的顯著效果。因此可認為風機、水泵采用交流調速來實現較大幅度的節能(可達30-50%)是個較理想而又實用的方法。 對恒轉矩負載其節電率N%≈△N%,對恒功率負載主要是調速,而不是節能。對波動性負載節電率N%≈2δ為單邊波動系數。 δ% 10 15 20 25 30 N% 20 32 40 55 70
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