详细说明:
深圳电控箱,水泵节电器价格
1. 目前许多水泵都还是采用Y-Δ起动方式,电机的起动电流较大,会对供电系统带来一定冲击。
2. 传统的水泵起停控制不能实现软启、软停、在水泵起动和停止时,会出现水锤现象,对管网造成较大冲击,增加管网阀门的跑冒滴漏现象。
对电机的轴承磨损大,经常要更换,增加了企业成本。
3. 大多数水泵都还是采用定流量控制方式运行,流量调节时通常都是通过调整管道上的阀门开度来调节,因此阀门上存在着很大的能量损失。调节的精度无法控制,电机始终处于满负荷状态运行。而有些设备的生产工艺往往又需要流量可以精确的调节,采用变频技术调节电机运行转速是有效办法之一。
4. 水泵电机等流量的设计均以最大需求量需求来设计,其调整方式采用档板、阀门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点。
5. 水泵节电技术是在变频调速技术的基础上,结合PID控制技术和用电设备状态参数(如压力、温度、流量、位置等)控制技术,通过控制目标设定参数与实际运行参数的比较,实时调节用电设备电机的运转速度,实现电机在高效节能状态下经济运行,节电率可达30%-70%,同时还可以定时控制电机的切换与起停。
我们知道,离心式水泵及风机流量压力与轴功率之间存在以下关系:
流量与转速的一次方成正比。
压力(扬程)与转速的二次方成正比。
轴功率与转速的三次方成正比。
因此,当降低电机的转速时,流量也同比例下降,但功率却以转速的立方迅速下降,它们之间的关系如下表所示:
频率Hz |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
|
转速% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
|
压力% |
100 |
81 |
64 |
49 |
36 |
25 |
16 |
9 |
|
扬程% |
100 |
81 |
64 |
49 |
36 |
25 |
16 |
9 |
|
流量% |
100 |
90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |
|
功率% |
100 |
72.9 |
51.2 |
34.3 |
21.6 |
12.5 |
6.4 |
2.7 |
|
节电率% |
0 |
27.1 |
48.8 |
65.7 |
78.4 |
87.5 |
93.6 |
97.3 |
|
举例 |
扬程m |
150 |
121.5 |
96 |
73.5 |
54 |
37.5 |
24 |
13.5 |
流量m3 |
2000 |
1800 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: |