当前变频技术正处于不断完善与发展的过程中,调速性能亦在不断完善之中,同时其交流调速功能也在诸多X域得到了广泛的应用。本文X先简单地介绍了变频技术的概况,然后分析了变频器在风机控制系统中的应用,通过对变频原理的阐述,体现出变频技术在风机、水泵节能改造中的主要X势,并研究了在风机、水泵节能改造中变频技术的一些应用。
据相关研究表明,在我国整体电机装机量组成成分中,风机与水泵配套电机系统占据其中的60%左右,所耗费的电能约占据我国总发电量的30%。当前很大一部分电厂依然选用传统挡风板及相关阀门的自主控制方式来调节风机的风力、液体流量,控制其压力,本质上主要是采取人为干涉附加阻力的方式,以高成本、高能量消耗的工作方式作为生产运作的前提。此种传统的调节技术不仅是浪费电能的表现,同时由于其整合准确度较低,调度精度有限,不能较好地迎合现代化工业生产运作的需求。因此,为了走可持续、科学发展的道路,做到能源的XX配置,需对风机、水泵系统实施变频节能改造。
当前变频技术正处于不断完善与发展的过程中,调速性能亦在不断完善之中,同时其交流调速功能也在诸多X域得到了广泛的应用。本文X先简单地介绍了变频技术的概况,然后分析了变频器在风机控制系统中的应用,通过对变频原理的阐述,体现出变频技术在风机、水泵节能改造中的主要X势,并研究了在风机、水泵节能改造中变频技术的一些应用。
据相关研究表明,在我国整体电机装机量组成成分中,风机与水泵配套电机系统占据其中的60%左右,所耗费的电能约占据我国总发电量的30%。当前很大一部分电厂依然选用传统挡风板及相关阀门的自主控制方式来调节风机的风力、液体流量,控制其压力,本质上主要是采取人为干涉附加阻力的方式,以高成本、高能量消耗的工作方式作为生产运作的前提。此种传统的调节技术不仅是浪费电能的表现,同时由于其整合准确度较低,调度精度有限,不能较好地迎合现代化工业生产运作的需求。因此,为了走可持续、科学发展的道路,做到能源的XX配置,需对风机、水泵系统实施变频节能改造。