
Различия между интегрированным и разделенным преобразователем частоты воздушного компрессора
Анализ технологии интегрированного и разделенного преобразователя частоты воздушного компрессора
Применение технологии преобразования частоты в области воздушных компрессоров значительно повышает энергоэффективность оборудования и стабильность работы.В зависимости от различий в интеграции преобразователя частоты и главного агрегата, можно разделить на две технические линии интегрального преобразователя частоты и раздельного преобразователя частоты.Теперь дается профессиональное описание его технических характеристик, различий в производительности и ключевых моментов выбора:
I. Сравнение системной архитектуры
- Внутренний компрессор с преобразовательной частотой
- Структурные характеристики: преобразователь частоты и главный компрессор интегрированы в один шкаф, используют общую систему теплоотделения
- Электрическая конструкция: Длина выходного кабеля преобразователя частоты ≤5 м, уменьшение электромагнитных помех (EMI)
- Логика контроля: встроенный специальный алгоритм управления, реализуя закрытый цикл управления давлением, расходом, мощностью
- Раздельный преобразователь частоты воздушный компрессор
- Структурные характеристики: Преобразователь частоты устанавливается как отдельный блок, соединен с главным агрегатом силовым кабелем
- Электрическая конструкция: Требуется конфигурация выходного реактора, длина кабеля до 50 м
- Логика контроля: Принятие параметров общих преобразователей частоты, необходимо внешний датчик давления для реализации замкнутого контура
II. Сравнение характеристик производительности
Показатели производительности | Встроенный преобразователь частоты | Раздельный преобразователь частоты |
---|---|---|
Скорость отклика | ≤50ms | ≥100 мс |
Диапазон регулирования скорости | 20% – 100% номинальной частоты вращения | 30% – 100% номинальной частоты вращения |
Класс энергоэффективности | IE4 очень эффективно. | IE3 эффективность |
Коэффициент гармонических искажений | ≤3% | ≤5% |
Установка пространства | Уменьшение площади на 30% | Необходимо дополнительное монтажное пространство |
Удобство обслуживания | Интегрированная конструкция для удобного обслуживания | Необходимо обслуживать главную установку и преобразователь частоты отдельно |
III. Применение сценария адаптации
- Сценарий применения интегрированного преобразователя частоты
- Частые пуски и остановкиНапример, на производственной линии автомобильной штамповки, количество пусков и остановок в час > 20 раз
- Требования к точному контролю давленияНапример, для упаковочных машин для фармацевтических препаратов, колебания давления должны контролироваться в пределах ± 0,01 МПа.
- При ограниченном пространстве: в случае морского воздушного компрессора, пространство монтажа ≤ 1,5 м3
- Сценарий применения разделенного преобразователя частоты
- Потребности в большой мощностиМощность отдельной машины > 250 кВт, например, в сталелитейных предприятиях высокопечи
- Дистанционное управление: расстояние между комнатами управления и компрессорным помещением > 50 м, например, вентиляция подземных шахт
- Реконструкция системы преобразования частоты:: использование имеющихся ресурсов преобразователей частоты для сокращения затрат на переоборудование
Стратегия оптимизации энергоэффективности
- Специальная оптимизация для интегрированного преобразователя частоты
- Постоянный магнитный синхронный мотор: Векторное управление преобразователями частоты, повышение эффективности на 5% -8%
- Интеллектуальная функция снаАвтоматический переключение в режим низкой частоты при нагрузке ниже 30%, экономия электроэнергии до 35%
- Специальная оптимизация раздельного преобразователя частоты
- Технология общей шины постоянного тока: Общая шина постоянного тока для нескольких компрессоров, повышение эффективности рекуперации тормозной энергии на 40%
- Программа регулирования гармоничныхКонфигурация активного фильтра (APF) с компенсацией коэффициента мощности до 0,98
V. Элементы принятия решений о выборе
При выборе воздушного компрессора преобразовательной частоты предприятия должны быть всеобъемлющим образом оценены следующие факторы:
- Нагрузочные свойства: в режиме непрерывной работы предпочтительно интегрированный, в режиме переменной нагрузки предпочтительно разделенный
- Условия монтажа: при ограниченном пространстве выбирать единый, при наличии преобразователя выбирать раздельный тип
- Цель энергоэффективности: Преследуйте максимальную энергоэффективность в едином комплексе, уделяя внимание первоначальным инвестициям в разделение
- Возможности технического обслуживанияПрофессиональная команда выбирает раздельный тип, выбирает один тип для общего обслуживания
Внедрение управления состоянием системы преобразования частоты позволяет продлить срок службы оборудования на 30% – 50% и повысить общую энергоэффективность на 20% – 30%.Рекомендуется создать операционную базу данных преобразователя частоты, записывать температуру, ток, гармонические и другие параметры, заранее выявлять потенциальные опасности неисправности посредством анализа тенденций, обеспечивать долгосрочную стабильную и эффективную работу системы воздушного компрессора.