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本帖最后由 wwxlym 于 2011-6-10 19:28 编辑
6 r2 T4 m! c y; F- R% }
( c/ D5 L9 I. O' T( N( |9 T+ _# d以下信息由东莞瑞普机电设备有限公司提供,未经同意请勿转载,谢谢。。4 z. m' m' y& v6 V( q5 E
0 `, A O# Q& Q/ Q" |" E \% r
: _3 z& Z& s: d" ?$ s空压机变频节能改造误区
], D7 T' p# ~3 L2 J
% p2 L$ V r# y; {7 F% L) \一、 空压机变频改造节能后,空压机没有空车状态这个说法是不正确的。0 l* N: A, L5 T E
——变频空压机也有空车状态。4 ]$ h# r9 w' W7 h" c' a+ ~7 |3 t
使用变频器调节电机转速,达到节能的效果。随着变频器输出频率降低,空压机压缩机构产气减少,使空压机尽可能运转在加载状态,提高空压机的使用率。当用气终端停止用气,或者用气达到压力要求,空压机会进入空车状态。3 C: F$ X1 p; R c$ J
我们一般改造的空压机,为了节省成本,大部分使用原来三相异步电机,而非更换为变频电机,那么普通三相异步电机,在改造后为了保证自身的散热,确保电机扭矩。加载运行频率不能低于20HZ。卸载频率不能低于15HZ,否则,电机极有可能过热损坏,另一个方面,空压机电机转速过低,影响油压系统,如果内压过低,容易使空压机机头高温,同时增加油分跑油的可能性。此类电机也不适宜进行超频运行,最高频率为50HZ。也就是说,空压机变频改造后,加载时,电机动态变频范围在20HZ-50HZ间。另,我们对空压机进行变频改造后,空压机会设定3个压力控制点,加载点,恒压点,卸载点。在加载点,电机50 HZ全频运行,当压力接近恒压设点,变频器降频运行,频率围绕压力值变化,在用气需求恒定的状态下,寻找合适的恒压频率,如果用气量不稳定,那么变频器将出现频率变化不稳定的情况。同时,当变频器以最低频率20HZ运转时,产气量仍然可以使压力达到卸载压力值,那么空压机将进入卸载状态。空压机空车,压力下降到加载点压力,空压机再次进入加载状态,重复上述过程。这就是为什么空压机会进入空车状态的原因。而空压机变频节能改造后,没有空车这个说法是错误的。
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. ^. N# c6 u4 Y. N( q8 T2 @二、变频空压机一定节能这个说法是错误的。
0 k! t5 R+ O- g( w——空压机变频节能改造,现在的节能状态不等于永远节能,现在节能状态不理想也不等于永远不节能。3 b4 \2 r0 b, ^1 @
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空压机变频节能改造后,变频器围绕压力进行频率控制,当生产用气量大于空压机产气产量时,此时压力都比较低,那么变频器始终全频50HZ运转,那么,也就是说空压机没有节能空间,这种情况下,节能控制显得没有什么效果。但是换一个角度来说,空压机即使不需要变频控制也已经是最高能效状态,这个过程中,变频器只起了电机软启动节能及提高电机功率因数的节能效果,打气过程节能就不明显了。此时,如果压力达不到工厂用气需求,那么,工厂需要再增加一台空压机。) ]: `# ]& [3 _# q% i- ~2 Y
如工厂购置空压机后,那么此时空压机总产气量又出现过剩的情况,那么这台已经改造为变频控制的空压机又起到节能调节的作用。在这个过程中,后购置的普通空压机作为供气主体,变频空压机为辅助角色,调节供气量的恒定。4 i1 @+ B( }3 m" n, T$ `2 {3 F
反过来说,假如当前空压机变频节能处于上述节能不理想的状态。又假如工厂产能下降,或者换来用气量减少,那么,变频空压机也会达到节能状态。原理和上述情况相反,那么我们就不作解析。这种情况一般出现工厂产能下降,或者工厂生产分日夜班比较多。产量减少,用气减少。日班生产量大,晚班生产减少。又或者是错峰用电,日班生产减少,产能转移到晚班,这样夜间电费价格会比较低。5 y! f0 u+ R2 U- {4 e2 q8 U
因此,我们说,空压机变频节能改造后,节能效果是根据工况而定。也不能盲目追求节能能效,机器的稳定性是改造及参数设置的前提。
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}- w' T9 o# C' K; N7 F 东莞—瑞普
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