凡需要变流量运行的风机水泵,以调速调节替代节流调节,均能节电。但是,在选择调速方式时要从多因素综合考虑,进行技术经济分析比较后决定,切不可不顾实际情况,片面追求新技术。 ①风机水泵流量的变化状况若流量在额定流量的90%以上变化时,一般不建议用调速装置,因调速装置本身也有一定能耗,故不会产生多大节能效果,若接近1(X)%流量运行时,反而多耗能;若较长时间在很低流量下运行,则应选用变频调速装置;在较高流量变化运行时,宜选用液力偶合器。 ②风机水泵容量的大小通常100MW以下的小容量风机水泵,调速装置的初投资是首要因素,因其节电量较小,投资回收期必长,一般认为在两年内能节电而回收投资就可以了。对于100MW以上的中大功率风机水泵,选择调速装置时,则应将节能效果放在首位。100MW以下比较成熟的有各类电气调速,特别是变频调速;100MW以上比较成熟的首推可控硅串级调速、变频调速和液力偶合器。对于大型风机水泵配用电机多为高电压(3KV,6kV, 10kV)电机,其调速装置多为液力偶合器或液豁调速离合器。转速3000r/min以上、功率在4000kW以上的(如锅炉给水泵、透平压缩机等),则多采用液力偶合器传动装置。 ③调速装置的投资同样容量的风机水泵,电气调速比机械调速价格要高,在考虑调速方案时,不能单纯以投资大小论优劣,要兼顾节能效果和回收期。50kW以下,电磁滑差离合器比液力偶合器便宜,变频调速价格最高。 ④调速装置的可靠性及维修水平液力偶合器、变频和电磁滑差可靠性较高,也容易维修。可控硅串级调速、变频调速等以电子元器件为核心的调速装置的可靠性,主要取决于元器件本身的质量、装置部件的工艺性和抗干扰能力、保护措施及日常维修能力,随着电子器件质量不断提高,其可靠性也越来越高。 ⑤功率因数及高次谐波对电网的干扰变频调速装置效率一般可达0.85~0.95,但其对电网无功功率的冲击较大。常规的可控硅串级调速的功率因数仅为0.3~0.5左右。变频装置的功率因数因主回路形式不同而有很大差异。因此在选用调速装置时,要根据电源容量的大小、并联负载的性质、无功冲击对全厂功率因数的影响等因素,综合考虑后采取必要对策。 (文章来源:网络)(内容仅用于分享和学习,若涉及侵权请10日内告知本网删除)
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