hur man väljer energibesparande metoder för frekvensomvandlare

Leverantören av energiåterkoppling för frekvensomvandlaren påminner dig om att när du väljer en frekvensomvandlare för hastighetsreglering eller energibesparing bör du följa följande 10 principer som en förutsättning för att bestämma dig för lösningen. Lokala elpriser är höga, och när samma mängd el sparas är de ekonomiska fördelarna större, vilket också är en nödvändig faktor att beakta.

1) Det finns vissa förutsättningar för att en frekvensomvandlare ska kunna spara el. Genom att ändra driftsparametrarna på lämpligt sätt utan att påverka användningen kan energin som förbrukas av orimliga driftsparametrar sparas, och övergången från allmän drift till ekonomisk drift kan uppnås.

2) För att spara energi är det nödvändigt att minska frekvensen. Ju större minskningen är, desto mer energi kan sparas. Utan att minska frekvensen kan frekvensomvandlaren i princip inte spara el.

3) Relaterat till elmotorns belastningsgrad. När belastningsgraden är mellan 10 % och 90 % är den maximala energibesparingen cirka 8 % till 10 %, och motsvarande energibesparing är högre när belastningsgraden är låg. Men den reaktiva energibesparingen är cirka 40 % till 50 %, vilket exklusive elräkningar.

4) Det är relaterat till rationaliteten hos parametervärdena för de ursprungliga driftsförhållandena. Det är till exempel relaterat till justerbara värden som tryck, flödeshastighet och hastighet. Om det justerbara värdet är stort blir energibesparingen hög, annars gäller det motsatta.

5) Relaterat till den ursprungliga justeringsmetoden som användes. Att använda importerade eller exporterade ventiler för att justera driftsparametrar är inte ekonomiskt. Om man ändrar till frekvensomvandlarens hastighetsreglering är det ekonomiskt rimligt. Efter att ha använt en frekvensomvandlare för hastighetsreglering kan man spara upp till 20 % till 30 % mer el än att justera driftmetoden manuellt med ventiler.

6) Relaterat till den ursprungligen använda metoden för hastighetsreglering. Till exempel hade den ursprungliga användningen av en slirmotor för hastighetsreglering låg verkningsgrad, särskilt vid medelhöga och låga hastigheter där verkningsgraden endast var under 50 %, vilket inte var ekonomiskt. Efter att ha bytt till en frekvensomvandlare för hastighetsreglering sparades denna del av den elektriska energin. För närvarande använder de flesta industrier som lättindustri, textil, papperstillverkning, tryckning och färgning, plast, gummi etc. fortfarande slirmotorer. Därför är användningen av frekvensomvandlare för att uppnå energibesparing en brådskande uppgift för den tekniska omvandlingen.

7) Relaterat till elmotorns arbetssätt. Till exempel är energibesparingarna vid kontinuerlig drift, kortvarig drift och intermittent drift olika.

8) Det är relaterat till hur länge elmotorn är i drift. Om enheten till exempel är påslagen 24 timmar om dygnet blir energibesparingen större om den är påslagen 365 dagar om året, och vice versa.

9) Det är relaterat till själva elmotorns effekt. Med samma energibesparingstakt, ju högre effekt, desto större är energibesparingsvärdet och desto större är de ekonomiska fördelarna. Även om energibesparingstakten är relativt lägre än för lågeffektmotorer, är de faktiska fördelarna större.

10) Det är relaterat till vikten av produktionsprocessen och utrustningen i vår enhet. För det första är det nödvändigt att välja produkter med hög strömförbrukning, höga produktkostnader och strömförbrukningsmetoder för hastighetsreglering som inte är ekonomiskt rimliga att modifiera. Genom att byta till en frekvensomvandlare kan man uppnå omedelbart och dubbelt så bra resultat med halva ansträngningen.