de relatie tussen energiebesparing en energiebesparingssnelheid van frequentieomvormers

Leveranciers van ondersteunende apparatuur voor frequentieomvormers herinneren u eraan dat frequentieomvormers aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om elektriciteit te besparen. Door de bedrijfsparameters op de juiste manier aan te passen zonder het gebruik te beïnvloeden, kan het energieverbruik van onredelijke bedrijfsparameters worden bespaard en kan de overgang van normale naar economische werking worden gerealiseerd. De belangrijkste factoren die de energiebesparing beïnvloeden, zijn de volgende.

① Om energie te besparen, is het nodig de frequentie te verlagen. Hoe groter de verlaging, hoe meer energie er bespaard kan worden. Zonder frequentieverlaging kan de frequentieomvormer in principe geen elektriciteit besparen.

2. Gerelateerd aan de belasting van de elektromotor: wanneer de belasting tussen 10% en 90% ligt, bedraagt ​​de maximale energiebesparing 8% tot 10%. Bij een lage belasting is de bijbehorende energiebesparing hoger, maar de reactieve energiebesparing ligt tussen 40% en 50%, exclusief de elektriciteitsrekening.

③ Het heeft te maken met de rationaliteit van de oorspronkelijke bedrijfsparameters, zoals de instelbare waarden voor druk, stroomsnelheid, snelheid, enz. Hoe groter de instelbare waarde, hoe hoger de energiebesparing; anders is het tegenovergestelde waar.

4 Het gebruik van geïmporteerde of geëxporteerde kleppen voor het aanpassen van bedrijfsparameters, wat gerelateerd is aan de oorspronkelijke aanpassingsmethode, is zeer oneconomisch. Als dit wordt omgezet naar snelheidsregeling met een frequentieomvormer, is dit economisch gezien haalbaar. Na gebruik van een frequentieomvormer voor snelheidsregeling kan tot 20% tot 30% meer elektriciteit worden bespaard dan bij handmatige aanpassing van de bedieningsmethode met kleppen.

5 Gerelateerd aan de oorspronkelijke snelheidsregelingsmethode had het gebruik van een slipmotor voor snelheidsregeling bijvoorbeeld een laag rendement, vooral bij gemiddelde en lage snelheden, waar het rendement slechts onder de 50% lag, wat niet economisch was. Na de overstap naar een frequentieomvormer voor snelheidsregeling werd dit deel van de elektrische energie bespaard. Momenteel worden in sectoren zoals de lichte industrie, textiel, papierproductie, druk- en verfindustrie, kunststoffen, rubber, enz. nog steeds voornamelijk slipmotoren gebruikt. Het gebruik van frequentieomvormers om energiebesparing te bereiken is daarom een ​​urgente taak voor technologische transformatie.

⑥ De hoeveelheid bespaarde energie verschilt afhankelijk van de werkmodus van de elektromotor, bijvoorbeeld continu bedrijf, kortdurend bedrijf en intermitterend bedrijf.

⑦ Dit hangt samen met de gebruiksduur van de elektromotor. Als de motor bijvoorbeeld 24 uur per dag draait, is de energiebesparing groter als deze 365 dagen per jaar draait, en vice versa.

⑧ Dit hangt samen met het vermogen van de elektromotor zelf. Bij dezelfde energiebesparing geldt: hoe hoger het vermogen, hoe groter de energiebesparing en hoe groter de economische voordelen. Hoewel de energiebesparing relatief lager is dan die van elektromotoren met een laag vermogen, zijn de daadwerkelijke voordelen groter.

⑨ Het belang van apparatuur voor het productieproces hangt samen met de selectie van apparatuur die veel elektriciteit verbruikt, hoge productkosten met zich meebrengt en de huidige snelheidsregelingsmethode economisch niet verantwoord is. Door over te schakelen op een frequentieomvormer kunnen direct resultaten worden behaald en de inspanning worden verdubbeld.

Bij het kiezen van een frequentieregelaar voor snelheidsregeling of energiebesparing moeten bovenstaande principes als voorwaarde worden genomen voor het bepalen van het plan. De lokale elektriciteitsprijzen zijn hoog en wanneer dezelfde hoeveelheid elektriciteit wordt bespaard, zijn de economische voordelen groter, wat ook een noodzakelijke overweging is.