Частотный преобразователь для насоса: скважинный, циркуляционный
СодержаниеНасосы, используемые в системах автономного водоснабжения и отопления, являются производительным, но при этом достаточно затратным в эксплуатационном плане оборудованием из-за высокого уровня энергопотребления. Уменьшить затраты и существенно продлить срок эксплуатации насоса можно укомплектовав его частотным преобразователем, о котором мы поговорим в данной статье.
Частотный преобразователь
Вы узнаете, зачем нужен и какие функции выполняет частотный преобразователь. Будет рассмотрен принцип работы таких устройство, их разновидности, технические характеристики и приведены рекомендации по выбору преобразователей для скважинных и циркуляционных насосов.
Зачем нужен частотный преобразователь?
Практически все современные насосы, реализующиеся в бюджетной и средней ценовой категории, спроектированы по принципу дросселирования. Электромотор таких агрегатов всегда работает на максимальной мощности, а изменение расхода/давления подачи жидкости осуществляется посредством регулировки запорной арматуры, которая меняет сечение пропускного отверстия.
Такой принцип работы имеет ряд существенных недостатков, он провоцирует появление гидравлических ударов, так как сразу же после включения насос начинает качать воду по трубам на максимальной мощности. Также проблемой является высокое энергопотребление и быстрый износ компонентов системы — как насоса, так и запорной арматуры с трубопроводом. Да и о точной настройке такой системы водоснабжения дома из скважины речи быть не может.
Вышеописанные недостатки несвойственны насосам, оснащенным частотным преобразователем. Данный элемент позволяет эффективно управлять давлением, создаваемым в трубопроводе водоснабжения либо отопления, с помощью изменения величины поступающей на мотор электроэнергии.
Схема работы насоса в разных режимах
Как можно увидеть на схеме, насосное оборудование всегда рассчитывается по параметру предельной мощности, однако в режиме максимальной нагрузки насос работает лишь в периоды пикового потребления воды, что бывает крайне редко. Во всех остальных случаях повышенная мощность оборудования является излишней. Частотный преобразователь, как показывает статистика, позволяет экономить до 30-40% электроэнергии при работе циркуляционных и скважинных насосов.
к меню ↑
Устройство и алгоритм работы
Частотный преобразователь для насосов водоснабжения является электротехническим прибором, который преобразует постоянное напряжение электросети в переменное по предварительно заданной амплитуде и частоте. Практически все современные преобразователи выполнены по схеме двойного изменения тока. Такая конструкция состоит из 3-ех основных частей:
- неуправляемый выпрямитель;
- импульсный инвертор;
- система управления.
Ключевым элементом конструкции является импульсный инвертор, который в свою очередь состоит из 5-8 ключей-транзисторов. К каждому из ключей подключается соответствующий элемент обмотки статора электромотора. В зарубежных преобразователях используются транзисторы класса IGBT, в российских — их отечественные аналоги.
Система управления представлена микропроцессором, который параллельно выполняет функции защиты (отключает насос при сильных колебаниях тока в электросети) и контроля. В скважинных насосах для воды управляющий элемент преобразователя подключается к реле давления, что позволяет функционировать насосной станции в полностью автоматическом режиме.
Экономия электроэнергии при использовании ЧП
Алгоритм работы частотного преобразователя достаточно прост. Когда реле давления определяет, что уровень давления в гидробаке упал ниже допустимого минимума, передается сигнал на преобразователь и тот запускает электромотор насоса. Движок разгоняется плавно, что снижает воздействующие на систему гидравлические нагрузки. Современные преобразователи позволяют пользователю самостоятельно устанавливать время разгона электродвигателя в пределах 5-30 секунд.
В процессе разгона датчик сигнала непрерывно передает на преобразователь данные о уровне давления в трубопроводе. После того, как оно достигает требуемой величины, блок управления останавливает разгон и поддерживает заданную частоту оборотов мотора. Если подключенная к насосной станции точка водопотребления начнет расходовать больше воды, преобразователь увеличит давление подачи путем повышения производительности насоса, и наоборот.
к меню ↑
Как работает насос в паре с частотным преобразователем? (видео)
к меню ↑
Рекомендации по выбору и установке оборудования
Если используемый вами насос не обладает встроенным частотным преобразователем, то приобрести и установить такой регулятор мощности можно самостоятельно. Как правило производители насосов в техническом паспорте указывают, какой конкретно преобразователь подойдет к данном модели оборудования.
Если же рекомендаций нету, и выбор прибора полностью лег на ваши плечи, руководствуйтесь следующими критериями:
- Мощность — преобразователь напряжения всегда подбирается исходя из мощности электропривода, к которому он подключается.
- Входное напряжения — указывает на силу тока, при которой преобразователь остается работоспособным. Тут необходимо выбирать с оглядкой на колебания, которые могут быть в вашей электросети (пониженное напряжение приводит к остановке прибора, при повышенном он может попросту выйти из строя). Также учитывайте тип двигателя насоса — трех, двух или однофазный.
- Диапазон частот регулировки — для скважинных насосов оптимальным будет диапазон 200-600 Гц (зависит от изначальной мощности насоса), для циркуляционных 200-350 Гц.
- Количество ходов и выходов управления — чем их больше, тем больше команд и, как следствие, режимов работы преобразователя в сможете настроить. Автоматика позволяет задать скорость оборотов при пуске, несколько режимов максимальных оборотов, темпы разгона и т.д.
- Способ управления — для скважинной насосной станции удобнее всего будет выносное управление, которое можно расположить внутри дома, тогда как для циркуляционных насосов отлично подойдет преобразователь с пультом ДУ.
Циркуляционный насос Грундфос с частотным преобразователем
Если вы отсеяли все представленные на рынке приборы и столкнулись с тем, что подходящего по характеристикам оборудования попросту нет, необходимо сузить критерии выбора до ключевого фактора — потребляемого двигателем тока, по которому подбирается номинальная мощность преобразователя.
Также выбирая блок управления частотой, особенно от отечественных либо китайских производителей, учитывайте срок гарантийного обслуживания. По его продолжительности можно косвенно судить о надежности техники.
Пару слов о производителях. Ведущей компанией в данной сфере является фирма Grundfoss (Дания), которая поставляет на рынок свыше 15 различных моделей преобразователей. Так, для насосов с трехфазным электродвигателем подойдут модель Micro Drive FC101, для однофазных (работающих от стандартной электросети 220В) — FC51.
PowerFlex 40
Более доступным в ценовом плане является оборудование компании Rockwell Automation (Германия). Фирма предлагаем линейку преобразователей PowerFlex 4 и 40 для маломощных циркуляционных насосов и серию PowerFlex 400 для скважинных насосных станций (от одного преобразователя могут работать сразу 3 параллельно подключенных насоса.
Учитывайте, что цена хорошего преобразователя подчас может доходить до стоимости насоса, поэтому подключение и настройка такого прибора должна выполняться исключительно специалистами.Главная страница » Насосы
Схема подключения частотного преобразователя к насосу
Автоматизация водонапорного оборудования увеличивает бесперебойность, надежность снабжения водой, снижает затраты производства, расходы эксплуатации, величину объема резервуаров регулирования водоснабжения.
Для автоматической подачи воды кроме общего оборудования, такого как пускатели, реле, используется специальная аппаратура: контрольные реле уровня, заливки, датчики, поплавковые реле и другие.
Автоматизация водоснабжения
Работа насосов автоматизируется путем управления электронасосами погружного типа по уровню наполнения, давлению.
На рисунке изображена схема автоматизации – помпы 1, электрических соединений. Автоматизация проводится путем монтажа реле уровня. Работа ключа управления состоит из авто- и ручного режимов.
На этом рисунке видна схема автоуправления насосом по водяному уровню, находящемуся в баке водонапора. Она выполнена элементами релейного вида. Выключатель SA1 задает режим автоматизации. При включении в состояние «А» и включении автомата QF поступает напряжение. При положении воды менее отметки датчика, клеммы по схеме разомкнуты. На реле КV1 ток не поступает, контакты пускателя включены. Пускатель подключает двигатель насоса, отключается лампа сигнала НL1 и светится лампа НL2. Помпа подает воду.
Когда вода наполняется и закрывает промежуток срабатывания датчика, то цепь SL2 замыкается. Реле КV1 не подключается, последовательные контакты разомкнуты. При достижении воды до верха, цепь замыкается, а реле КV1 подключается. При этом реле, расцепив контакты обмотки пускателя, выключает контактор, замкнув контакты, остается на питании по цепи датчика. Электромотор помпы отключается, гаснет лампа сигнала НL2 и начинает светиться лампа НL1. Двигатель запустится снова, когда уровень понизится до размыкания цепи, отключится реле КV1.
Насос подключится при любом режиме, если датчик контроля уровня замкнулся. Главной отрицательной стороной такого управления стало то, что зимой электроды датчиков замерзают, насос не отключается, вода в баке переливается, разрушается башня из-за образования льда на воде.
Если управлять по давлению, то манометр устанавливают на трубе напора насосной станции. Это делает легким техосмотр датчиков, не допускает их замерзание.
Если вода отсутствует, то манометр замкнут, а концевой выключатель верхнего предела разъединен. Реле срабатывает, клеммы замыкаются, пускатель включается и запускает насос, который качает воду. Поднимается давление до тех пор, пока не замкнется манометр, который настроен до отметки верхнего уровня.
При расходе воды давление уменьшается, размыкает контакты, насос не включается, на реле нет напряжения. Насос включится, когда уровень уменьшится до критического. Цепи управления запитаны от пониженного напряжения 12 вольт от трансформатора. Это снижает опасность поражения током при обслуживании схемы.
Для ремонта насоса при поломке служит выключатель. Он при необходимости замыкает клеммы и пускатель снова соединяется с сетью питания. В разрыв управляющей цепи установлен контакт, размыкающийся когда нет фазы, катушка КМ разъединяется и помпа выключается до окончания ремонта. Силовые цепи защищены от замыканий автоматом.
Преобразователь частоты и водоснабжение
На схеме изображен процесс автоматизации погружного насоса, с обратным клапаном, расходомером. Управление работой водоснабжения выполняется по следующему сценарию. Если насос выключен, а давление снижается до минимального значения, датчик сигнализирует на запуск насоса. Привод запускается медленным повышением частоты тока мотора. Когда обороты привода насоса достигают необходимого значения, помпа выходит на нормальный режим. Частотник программируется для создания необходимого ускорения помпы. Использование привода насосов с регулированием дает возможность создать водоснабжение с прямотоком, с автоподдержанием давления.
Управляющий блок включает в себя частотник для плавной работы двигателя, датчик давления воды, дополнительные элементы.
Функции, обеспечиваемые блоком управления и частотником:
- Плавный разгон и замедление насоса.
- Автоуправление.
- Блокировку сухого хода.
- Автоотключение насоса при отсутствии одной фазы, малом напряжении, аварийной ситуации.
- Блокировка от чрезмерного напряжения на частотнике.
- Сигнализация об аварии, работе насоса.
- Поддержание рабочей температуры в холодное время.
Автоматизация насоса с разгоном и автоподдержкой давления
Мотор подключается к клеммам частотника. При нажатии кнопки «пуск» реле срабатывает, подключает частотник, дает возможность плавной работы по заданной программе. В аварийном положении частотника или мотора цепь замыкается, включает реле, которое отключает выход частотника. Снова включить схему защита позволит только при устранении поломки и нажатии сброса блокировки.
Датчик давления соединен с входом частотника, создавая обратную связь в уравновешивании давления. Работа стабилизации контролируется регулятором частотника. Нужное давление устанавливается потенциометром с помощью пульта частотника. При аварии горят индикаторные лампы. Шкаф с устройством управления подогревается специальными нагревателями, которые включаются от термореле. От коротких замыканий защищает автоматический выключатель.
Автоматизация водоснабжения считается в техническом развитии важнейшим аспектом. Это нашло свою актуальность не только на крупных станциях водоснабжения. Насосы с приборами автоматики создают комфортную работу отдельных водопроводов. Для организации такого водопровода необходимо рассчитать скважинный насос, подобрать по результатам расчета преобразователь частоты.
Пример работы частотника на демонстрационном стенде
Во всем мире частотными преобразователями пользуются для управления насосами достаточно давно. К сожалению, в России такая техника пока не прижилась. Расскажем, в чем прелесть этих маленьких незамысловатых коробочек, и какой огромный плюс они дают потребителю при их использовании в системе частного водоснабжения.
Что такое частотный преобразователь? Как правило, владельцы домов и коттеджей используют в своих системах водоснабжения погружные скважинные насосы. Управление этими насосами осуществляется при помощи реле давления и гидроаккумуляторов различной емкости.
Реле давления имеет два порога: верхний и нижний. При таком устройстве системы водоснабжения в момент, когда насос включается, давление падает очень сильно и потребителю это некомфортно. Он испытывает дискомфорт, потому что давление меняется. Особенно это чувствуется при приеме душа. Владельцы коттеджей это прекрасно понимают, так как они уже сталкивались с этой проблемой. Те, кому только предстоит обустроить свою систему водоснабжения, эта информация окажет помощь в представлении ожидаемого эффекта.
Как улучшить комфорт, чтобы давление в системе было постоянным? Есть решение этой проблемы. Это применение частотного преобразователя. Многие компании осуществляют поставку частотников фирмы Italtecnica. Этот концерн выпускает частотные преобразователи с монофазными насосами серии SIRIO ENTRY. Эти частотные преобразователи могут управлять монофазными насосами мощностью до 1,5 киловатт.
Функциональность преобразователя
Как работают преобразователи? Они изменяют частоту в сети. Частота сети в России 50 герц. SIRIO меняет частоту с 25 до 50 герц в зависимости от потребления воды. Чем больше потребляется воды, тем быстрее крутится двигатель. Чем меньше потребление воды, тем частота тока в сети меньше и двигатель замедляется, при этом потребляя меньше энергии.
На стенде смонтирована система водоснабжения с погружным скважинным насосом, частотным преобразователем и гидроаккумулятором на 5 литров. Прелесть частотных преобразователей заключается в том, что им не требуется большой гидроаккумулятор для работы. Достаточно маленького гидроаккумулятора, даже при производительности насоса 4 м3 в час. В данном случае гидроаккумулятор не служит как накопитель, он только гасит гидроудары. Эти гидроудары очень незначительны, потому что частотный преобразователь обладает плавным пуском. В момент, когда стартует насос, он подает на него частоту всего 25 герц, поэтому насос запускается очень медленно, при этом потребляет мало энергии.
В данном случае на стенде имитирована система водоснабжения из четырех кранов. Преобразователь частоты запрограммирован таким образом, что он будет поддерживать постоянно 3 атмосферы в системе водоснабжения, независимо от того, один кран открыт или четыре. При открытии крана с водой насос начинает запускаться. Происходит это плавно, в течение нескольких секунд. Насос начинает набирать обороты, которые достаточно на низком уровне. Если мы открываем остальные краны, насос начинает увеличивать свои обороты, частота сети будет меняться в сторону увеличения для того, чтобы компенсировать потерю давления на нескольких кранах.
Потребление в этом случае будет очень комфортным. Давление не будет изменяться независимо от того, сколько кранов открыто. При закрытии кранов частота вращения на двигателе начинает падать, но давление при этом останется неизменным. В нашем случае запрограммировано давление на 3 атмосферы. Независимо сколько кранов открыто это давление будет постоянным. Закрываем все краны, и видим, что происходит отключение насоса, замедление вращения двигателя. Через несколько секунд насос выключается, набрав 3 атмосферы.
Достоинства частотных преобразователей в системе водоснабжения
Плюсов несколько:
- Не нужен большой гидроаккумулятор. Это экономия пространства и денежных средств.
- Частотный преобразователь делает водоснабжение комфортным. Вы получаете постоянное давление в системе независимо от того, сколько кранов вы открыли. Бывает так, что на первом этаже открыли душ, на втором срабатывает стиральная машина. При этом человека обдает кипятком, либо холодной водой, так как разность горячей и холодной воды обуславливается разностью давления в 0,5 атмосферы. Это чувствительно при приеме душа. В нашем случае это не зависимо, сколько человек пользуется водой, давление в системе остается постоянным.
- Экономия электроэнергии. Это также очень важно. Преобразователь частоты стоит не дешево, но экономия от его использования окупается через два года.
- Преобразователь защищает насос. Если в системе закончится вода, то преобразователь отключится, тем самым предотвратит сгорание насоса. Если в насосе заклинят рабочие колеса, он также выключится. Если в системе есть утечки, он будет несколько раз перезапускаться, потом отключится, так как наличие утечек может повредить насос. В частотнике предусмотрена защита от перенапряжения. Если напряжение высокое, он просто не запустится. При очень низком напряжении преобразователь тоже не запустит насос, так как двигатель может выйти из строя. Также частотник имеет защиту по току. Часто бывает, что на вал двигателя могут намотаться посторонние предметы, или попасть песок, который будет подклинивать рабочие колеса. В этом случае ток в обмотке двигателя будет расти, но тепловая защита еще не сработает, частотник также отключит насос, чтобы можно было провести чистку насоса. Обычные средства защиты не спасают от повышенного тока, потому что тепловая защита рассчитана на максимальный ток. А когда номинальный ток повышается на 20%, это незаметно, но происходит медленное убивание мотора насоса. Повышенный ток приводит к расслоению обмоток двигателя, лака на них, постепенно обмотка сгорает. Потребитель заметит этот процесс только через 2-3 месяца.
Частотник обладает большим комфортом. Его использование в частном доме позволяет получить полноценный водопровод с постоянным давлением. Занимает малые габариты, экономит электроэнергию. Это немаловажно, так как насосы обычно имеют большую мощность, 1,5 – 2 кВт. На преобразователи дается гарантия от 1 до 2-х лет заводом производителем.
Как подобрать частотный преобразователь
Технические данные должны сочетаться с мощностью и типом мотора насоса, с которым он будет работать. Нужно учесть нужный интервал регулировки, точность настраивания и поддержки момента вращения на двигателе.
Особенность конструкции инвертора, его габариты, управление, конфигурация также оказывают влияние на выбор. Чаще в скважинах монтируют асинхронные моторы. Частотник к нему выбирается исходя из мощности, чтобы ее величина была больше, чем у двигателя.
Если в сети два насоса, то лучше выбрать частотник с векторным управлением, дающим возможность поддерживать обороты мотора при изменяющихся нагрузках, функционировать без понижения оборотов. Такие устройства точнее контролируют момент двигателя и скорость работы.
Частотники разделяются на классы по напряжению: для бытовых нужд на 220 В, промышленные до 500 В, высоковольтные до 6000 В. А также устройства имеют разную степень защиты, тип управления. Крупные производители выпускают инверторные блоки насосов. В них частотники привязаны к моделям насосов, даются рекомендации по использованию. Потребителю не нужно задумываться о выборе, консультант разъяснит все особенности применения.
На видео преобразователь частоты Веспер — погружной насос.
Расчет частотных преобразователей на насосы водоснабжения
При расчете свойств частотного преобразователя регулируемого привода для определенной нагрузки сначала нужно определиться со свойствами нагрузок. Имеется 4 разных метода расчета нужных параметров выхода, метод зависит от свойств электромотора.
Если при расчете произойдет ошибка по мощности, то при нагрузке мотора ниже мощности частотника, устройство не защитит мотор от перегрузки, перепадов напряжения и других вредных факторов.
Если нагрузка мотора выше мощности частотника, то не будет должной эффективности работы. Малая мощность преобразователя частоты не создаст динамику работы насосов. Будут возникать периодические прегрузки.
Расчет частотного преобразователя для насоса
Перед расчетом размера частотника, нужно отличать частотное регулирование характеристики нагрузки. Они делятся:
При возрастании скорости насосов, мощность также повышается по кубической зависимости. Рабочий интервал насосов находится в пределах 50-90%. Нагрузка повышается по квадрату скорости, это 30-80%. Эти факторы выдают себя в свойствах крутящего момента электромотора, который управляется частотником.
Если момент нагрузки постоянный, то мотор регулируемого привода позволяет развивать момент, выше момента нагрузки, так как избыточный момент применяется для ускорения при разгоне. Для обеспечения повышенного момента при запуске, нужен краткосрочный момент перегрузки, который составляет 60% от момента частотника. Он также может преодолевать неожиданные повышения нагрузки.
При вычислении свойств нагрузки существуют четыре набора свойств электродвигателя, которые дают возможность выбрать тип и размер частотника, исходя из его мощности.
- Частотник выбирается быстро по току потребления электродвигателя. Если мотор нагружается не на полную мощность, то его ток можно измерить на подобной системе при полной нагруженности. Если инвертор выбирается по мощности, то нужно сравнивать мощность по расчету и указанную в данных частотника, при одном напряжении. Если идет расчет инвертора по току, то этого делать не нужно, так как ток выхода частотника позволяет оказывать влияние на другие характеристики и частотное регулирование.
- Применение частотных преобразователей выбирается на базе полной мощности, которая потребляется электромотором, и полной мощности, которая подается инвертором. Технические характеристики инвертора выбираются с длительной наибольшей мощностью выхода от 10 кВт и выше при постоянном свойстве крутящего момента.
- Частотный преобразователь можно выбрать по мощности, которая вырабатывается электромотором. Но этот способ неточный, так как косинус и КПД с нагрузкой меняются. По техническим данным применение частотных инверторов выбирается по наибольшей мощности выхода 4,6 кВт.
- Практически мощность по номиналу многих частотников соответствует стандартным. Вследствие чего инверторы регулируемого привода выбираются из этого соображения, что приводит к неточному вычислению их свойств, при неполной загрузке мотора.От конденсатора поступает ток для намагничивания мотора. Ток является реактивной величиной, протекающей от конденсатора к электромотору.Из сети идет только активная величина тока. Поэтому ток выхода инвертора всегда выше тока входа. Есть потребление тока потерь.
Для чего нужен частотный преобразователь для насоса
Современные насосы промышленного назначения действуют за счет применение мощности электромотора. Сердцем насосной установки считается именно электрический двигатель. Вначале функционирование насосной станции регулировало реле давления, и довольно сложная автоматика.
В настоящее время для таких задач применение частотных инверторов является необходимостью. Они выполняют для насоса частотное регулирование. Современные станции насосов считаются устройствами, которые невозможно нормально контролировать. Установив на насос реле, это решение только половины задачи. С преобразователем частоты насос будет функционировать в полную силу. Однако, у него большой расход электроэнергии.
Избыточное давление в трубопроводе ведет только к отрицательным моментам. Насосы имеют свои особенности, из-за которых работа получается неэффективной. Нужно помнить, что может возникнуть проблема в виде перебоев с электроэнергией, скачках напряжения и других проблемах. Это приводит к неисправностям насосов, повышенному его износу.
Можно легко решить эту проблему, сделав применение частотных инверторов обязательным. Они позволяют стабилизировать, автоматизировать и отрегулировать работу насосной станции. Часто изготовители насосов при сборке встраивают частотные преобразователи в схему установки. Внутри корпуса размещают инверторы для сглаживания напряжения, автоматику, измерительные датчики.
В моделях с повышенной стоимостью имеется микропроцессор. Также есть варианты насосных установок регулируемого привода с выравнивателями, вспомогательными аккумуляторами и т. д. Частотные преобразователи бывают 1-фазными и 3-фазными.
Принцип действия преобразователя частоты не сложный. Электричество сначала поступает на плату устройства, затем выравнивается инверторами и стабилитронами. Датчики на частотном преобразователе позволяют определять давление в системе и другие данные, которые подаются на приборы автоматики. Преобразователь частоты делает оценку нужной мощности станции насосов, выдает на насосы количество электроэнергии, требуемое для работы, не больше того.
Частотники могут создать плавный запуск электромоторов, остановить в случае аварии и т. д. Можно долго перечислять все функции, так как специалисты и инженеры постоянно ведут разработку и внедрение новых технологий в свои изделия.
Производить регулировку преобразователь может несколькими командами, которые вводят на экране и клавишами. Чем больше цена устройства, тем выше его функциональность. Частотники хорошего качества имеют множество разных режимов. Преимущества преобразователей очевидны. Их окупаемость составляет один год работы. Недостатки также имеются, но они малозначительны.
Достоинства преобразователей частоты:
- Выравнивание напряжения входа.
- Автоматизация насосов.
- Бесшумность работы.
- Отсутствие необходимости в гидроаккумуляторе.
- Увеличение времени службы.
- Экономия энергии.
- Регулировка мощности.
Недостатки:
- Повышенная стоимость оборудования.
- Требуется вмешательство профессионалов для настройки и монтажа.
Преимущества автоматического водоснабжения
Для щадящего режима работы устройства на станциях насосов производят полную автоматизацию агрегатов. Приборы передают данные диспетчеру. В домашнем хозяйстве происходит похожий процесс.
Преимущества:
- Снижение вероятности гидроударов, продлевает срок службы, снижаются расходы на эксплуатацию.
- Снижается расход на электроэнергию. Уменьшаются объемы резервуаров для накопления. Сокращение расходов на помещения для персонала.
Расходы окупаются за один год.
Приборы контроля сохраняют изменения в системе. Для их контроля нужно сделать возможность регулировки насосов. Для таких целей и нужен преобразователь частоты.
Электромотор насоса включается через инвертор. Это дает возможность привести в порядок всю сеть насосов. Для водопроводов с автономной работой такой метод часто используется. Если скважина находится далеко от дома, то устанавливается повысительная станция.
В этих случаях применяют инверторный блок для насоса. Он соединил в себе разные контрольные приборы, которых нет в насосе.
Подбор инвертора, его функции
Наибольшее потребление воды идет в определенное время, остальная часть времени мощность тратится зря. Частотник дает возможность настройки системы для часа пик, чтобы была полная мощность.
Напор воды и производительность зависит от скорости вращения колеса насоса. Частотник необходим для задания нужного темпа работы. При этом частота тока меняется.
Инновационные инверторы имеют большой диапазон, могут изменять напряжение как выше, так и меньше свойств сети питания. Схема прибора делится на две части: силовую и управляющую.
Управляющая часть включает в состав микропроцессоры цифрового вида, исполняет функции защиты и контроля. Такая схема силовой части различается, частотники делятся на 2 группы. Одна включает устройства с промежуточным звеном тока.
2-я группа не имеет таких устройств, называется инверторы с непосредственной связью. Устройства без промежуточного звена имеют высокий КПД.
Экономия получается за счет малого интервала частот, или превышающего свойства сети питания. Прибор снижает частоту тока до 30 герц и меньше, значит, уменьшается расход энергии. Для промышленных нужд такие инверторы не подходят, но для применения в быту очень пригодятся.
Подбор преобразователя
Технические данные инвертора должны быть сопоставимы с мощностью и типом двигателя, с которым он работает. Необходимо также учесть интервал регулирования и уровень точности настройки, и определения момента вращения мотора.
Особенности конструкции инвертора, габариты, управление, тоже имеют значение. Чаще устанавливают асинхронные моторы. К ним преобразователи выбирают по мощности со значительным запасом, по сравнению с насосом.
Есть частотники с векторным управлением, позволяющие поддерживать обороты вала при изменяющихся нагрузках. Это важно при работе нескольких насосов.
Частотники бывают 1-фазными и 3-фазными. Степень защиты также бывает разная. Большинство производителей насосов предлагают покупателю и блоки инверторов. Они сразу совмещают частотники к конкретным моделям насосов, рекомендуют их применение.
Запуск станции с частотным преобразователем Invertek вместо башни Рожновского подача воды
Watch this video on YouTube
Подбор преобразователя частоты для насоса с примерами
Преобразователи частоты (ПЧ) используются для привода различного оборудования (конвейеры, компрессоры, вентиляторы и т. д.), но в данной статье мы разберем только технические аспекты выбора ПЧ для насосного оборудования и приведем два конкретных примера.
В “насосных” сериях преобразователей частоты производитель уже сделал основной выбор за клиента — модели оптимально подходят по диапазону регулирования частоты и мощности, входному и выходному напряжению, количеству выходных сигналов, току перегрузки и необходимым защитам.
Подбор преобразователя частоты по мощности двигателя — скользкий путь.
Многие производители уже в названии модели преобразователя указывают его номинальную мощность. Это касается как однофазных, так и трехфазных моделей. Например, в обозначениях моделей линейки Ermangizer мощность указывается в конце наименования — популярная модель ER-G-220-02-1,5 рассчитана на насосы номинальной мощностью до 1,5 кВт.
На первый взгляд все очень просто. Зная мощность своего насоса можно подобрать частотный привод только по одному названию. При этом:
Паспортная мощность преобразователя частоты должна быть выше или равна номинальной мощности насоса.
Однако мы бы хотели предостеречь от такого простого подхода к подбору ПЧ, так как при подборе оборудования по мощности возможны ошибки!
Применительно к насосам задача не такая простая, как может показаться. Подвох заключается в том, что различные производители насосов могут указывать в документации различную мощность.
Большинство импортных производителей указывают номинальную мощность (так называемую Р2), по которой, во многих случаях, можно корректно производить подбор ПЧ.
Другие производители указывают в документации потребляемую мощность (так называемую Р1), собственно ту электрическую мощность за которую придется рассчитываться по счетчику (например так поступает завод «Промэлектро-Харьков», выпускающий популярные насосы Водолей). А разница между Р1 и Р2 может запросто достигать 30%. По какой подбирать? Ориентируясь на P1 вы выбираете ПЧ с более высокими характеристиками, чем вам необходимо, что приводит к переплате.
К сожалению, грамотность заполнения технической документации у многих насосов страдает. Часто и сами продавцы не понимают разницу между номинальной и потребляемой мощностью. Поэтому неудивительно, что в технических каталогах и документации на насосы иногда указывается просто “мощность”. Ориентируясь на такую безымянную мощность легко ошибиться с выбором.
Подбор преобразователя частоты по току двигателя — верный путь.
Если формально подойти к выбору ПЧ по номинальной мощности может получиться так, что ПЧ будет подобран впритык, без какого-либо запаса. Это связано с тем, что все преобразователи частоты имеют ограничения по току двигателя.
У насосной техники есть один малоизвестный нюанс — разные типы насосов при одной и той же номинальной мощности имеют разные значения потребляемого тока. Например, у погружных насосов ток двигателя заметно превышает ток поверхностных насосов той же мощности, что связано с различиями в их конструкции.
Например:
- У поверхностного насоса Grundfos CR 5-9 (номинальная мощность 1,5 кВт, питание 3×400 В) потребляемый ток двигателя составляет 3,15 А.
- У погружного насоса Grundfos SP 5A-17 (номинальная мощность 1,5 кВт, питание 3×400 В) потребляемый ток двигателя составляет 4,2 А.
Как видно, потребляемый ток у погружного двигателя выше на 30%! Значения, конечно, могут колебаться в зависимости от многих факторов (количества ступеней насосной части, производителя двигателя и т.д.), но факт остается фактом.
На практике это приводит к тому, что подбор ПЧ по мощности для поверхностного насоса окажется правильным, в то время как такой же подход для погружного (особенно скважинного) насоса окажется неприменимым. При эксплуатации будет возникать перегрузка по току (Overload).
Для скважинных насосов немаловажным фактором является сечение силового кабеля. В виду значительной длины силового кабеля его сечение должно быть выбрано таким образом, чтобы общие потери по длине находились в пределах 3-4%. Да, эти проценты допустимы, но они тоже вносят свой вклад в увеличение потребляемого двигателем тока!
Необходимо также учесть, что ток двигателя, указанный в документации на насос, не всегда совпадает с фактическим (при эксплуатации). Кроме того, характеристики двигателя могут незначительно изменяться с течением времени.
Почему еще лучше ориентироваться на ток двигателя.
У импортных однофазных насосов ток часто приводится под стандарт напряженияв 230 В, в то время как у нас до 2014 года в сети стандартным напряжением являлось напряжение 220 В.
В 2014 году в России стал действовать «ГОСТ 29322-2014: Напряжения стандартные». Согласно этому ГОСТУ, значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В до сих пор продолжают официально применяться в России.
ГОСТ — это хорошо, но это еще не значит, что в вашей сети есть стабильное напряжение в 220 В. А чем ниже питающее напряжение, тем выше ток двигателя!
Приведем конкретный пример, показывающий зависимость тока двигателя от напряжения в сети.
Погружной 4″ двигатель Grundfos MS 4000, номинальной мощностью 2,2 кВт | |
---|---|
Номинальное напряжение: | Номинальный ток двигателя: |
1 x 220 В | 14,6 А |
1 x 230 В | 14,0 А |
1 x 240 В | 13,2 А |
Двигатели насосов имеют допуск на колебания напряжения в сети, чаще всего он находится в пределах от +6% до -10% от номинального значения. При частых перепадах, пониженном или повышенном напряжении рекомендуется установить стабилизатор напряжения.
Поэтому корректный подбор преобразователя частоты должен производиться не по мощности двигателя, а по потребляемому току, причем с обязательным запасом.
Номинальный (рабочий) ток преобразователя частоты должен быть выше номинального тока электродвигателя насоса. Рекомендуемый запас должен составлять 10%.
Можно выбрать модель и с большим запасом, но это просто приведет к удорожанию вашей покупки.
Подбор преобразователя частоты на конкретных примерах:
Разберем два примера подбора ПЧ для скважинных однофазных насосов, причем в первом случае производитель насоса указывает в документации номинальную мощность двигателя, а во втором случае потребляемую мощность.
Перед разбором примеров приведем сравнительную таблицу наиболее известных однофазных “насосных” преобразователей частоты:
Модель преобразователя: | Мощность двигателя: | Номинальный ток: |
---|---|---|
Sirio Entry 230 | до 1,5 кВт | до 10 А |
ERMANGIZER ER-G-220-02-1,0 | до 1,0 кВт | до 6,5 А |
ERMANGIZER ER-G-220-02-1,2 | до 1,2 кВт | до 8,5 А |
ERMANGIZER ER-G-220-02-1,5 | до 1,5 кВт | до 10 А |
ERMANGIZER ER-G-220-02-2,2 | до 2,2 кВт | до 16 А |
ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1,1 | до 1,1 кВт | до 8,5 А |
ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1,5 | до 1,5 кВт | до 11 А |
ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1,8 | до 1,8 кВт | до 14 А |
Пример №1
Исходные данные — скважинный насос AquarioASP 1. 5C-120-75 со следующими характеристиками: номинальная мощность двигателя (Р2) 1,1 кВт, напряжение питания в сети 1×230 В, ток двигателя 8 А.
С учетом 10% запаса по току необходимо подобрать однофазный ПЧ с рабочим током не менее 8,8 А.
Из линейки однофазных преобразователей подходят следующие модели:
- SirioEntry 230 (рабочий ток двигателя до 10,5 А)
- ERMANGIZER ER-G-220-02-1,5 (рабочий ток двигателя до 10 А)
- ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1,5 (рабочий ток двигателя до 11 А)
Обратите внимание, что модели ERMANGIZER ER-G-220-02-1,2 и ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1,1, которые формально подходят по мощности (1,1 кВт), лучше не выбирать, так как рабочий ток у них составляет всего 8,5 А. Данные модели не обеспечивают необходимо го запаса, что может стать причиной остановок по перегрузке.
Пример №2
Исходные данные — скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-80, имеющий следующие характеристики: потребляемая мощность (Р1) 1,63 кВт, напряжение питания в сети 1×220 В, ток двигателя 7,5 А.
С учетом 10% запаса по току необходим однофазный ПЧ с рабочим током не менее 8,25 А.
Из линейки однофазных преобразователей подходят следующие модели:
- SirioEntry 230 (рабочий ток двигателя до 10,5 А)
- ERMANGIZER ER-G-220-02-1,2 (рабочий ток двигателя до 8,5 А)
- ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1,1 (рабочий ток двигателя до 8,5 А)
Очевидно, что на самом деле насосу подходят ПЧ рассчитанные примерно на 1,1 кВт. Подбирая ПЧ под мощность в 1,63 кВт пришлось бы выбирать более мощную и, следовательно, более дорогую модель.
Ничего сложного в выборе преобразователя частоты нет, необходимо лишь внимательно отнестись к цифрам из технической документации производителя.
Перейти в раздел «Частотные преобразователи»
Частотное регулирование насосов — статья на ВОДОМАСТЕР.РУ
Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.
Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.
2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.
2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.
3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.
3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.
3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.
3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).
3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.
3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.
4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА
4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.
4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.
4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:
- Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
- Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
- Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
- Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
- Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.
4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.
4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:
для физического лица:
- номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- дату регистрации через Форму обратной связи;
- текст обращения в свободной форме;
- подпись Пользователя или его представителя.
для юридического лица:
- запрос в свободной форме на фирменном бланке;
- дата регистрации через Форму обратной связи;
- запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.
4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.
4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:
- предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
- предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
- защита от вредоносных программ;
- обнаружение вторжений и компьютерных атак.
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.
5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:
- в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
- в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
- в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;
5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ
6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.
Частотный преобразователь для сетевого насоса
Данная политика конфиденциальности относится к сайту под доменным именем instart-info.ru. Эта страница содержит сведения о том, какую информацию мы (администрация сайта) или третьи лица могут получать, когда вы пользуетесь нашим сайтом.
Данные, собираемые при посещении сайта
Персональные данные
Персональные данные при посещении сайта передаются пользователем добровольно, к ним могут относиться: имя, фамилия, отчество, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса для доставки товаров или оказания услуг, реквизиты компании, которую представляет пользователь, должность в компании, которую представляет пользователь, аккаунты в социальных сетях; поля форм могут запрашивать и иные данные.
Эти данные собираются в целях оказания услуг или продажи товаров, связи с пользователем или иной активности пользователя на сайте, а также, чтобы отправлять пользователям информацию, которую они согласились получать.
Мы не проверяем достоверность оставляемых данных, однако не гарантируем качественного исполнения заказов или обратной связи с нами при некорректных данных.
Данные собираются имеющимися на сайте формами для заполнения (например, регистрации, оформления заказа, подписки, оставления отзыва, обратной связи и иными).
Формы, установленные на сайте, могут передавать данные как напрямую на сайт, так и на сайты сторонних организаций (скрипты сервисов сторонних организаций).
Также данные могут собираться через технологию cookies (куки) как непосредственно сайтом, так и скриптами сервисов сторонних организаций. Эти данные собираются автоматически, отправку этих данных можно запретить, отключив cookies (куки) в браузере, в котором открывается сайт.
Не персональные данные
Кроме персональных данных при посещении сайта собираются не персональные данные, их сбор происходит автоматически веб-сервером, на котором расположен сайт, средствами CMS (системы управления сайтом), скриптами сторонних организаций, установленными на сайте. К данным, собираемым автоматически, относятся: IP адрес и страна его регистрации, имя домена, с которого вы к нам пришли, переходы посетителей с одной страницы сайта на другую, информация, которую ваш браузер предоставляет добровольно при посещении сайта, cookies (куки), фиксируются посещения, иные данные, собираемые счетчиками аналитики сторонних организаций, установленными на сайте.
Эти данные носят неперсонифицированный характер и направлены на улучшение обслуживания клиентов, улучшения удобства использования сайта, анализа посещаемости.
Предоставление данных третьим лицам
Мы не раскрываем личную информацию пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с нами. Исключение составляют случаи, перечисленные ниже.
Данные пользователей в общем доступе
Персональные данные пользователя могут публиковаться в общем доступе в соответствии с функционалом сайта, например, при оставлении отзывов, может публиковаться указанное пользователем имя, такая активность на сайте является добровольной, и пользователь своими действиями дает согласие на такую публикацию.
По требованию закона
Информация может быть раскрыта в целях воспрепятствования мошенничеству или иным противоправным действиям; по требованию законодательства и в иных случаях, предусмотренных законом.
Для оказания услуг, выполнения обязательств
Пользователь соглашается с тем, что персональная информация может быть передана третьим лицам в целях оказания заказанных на сайте услуг, выполнении иных обязательств перед пользователем. К таким лицам, например, относятся курьерская служба, почтовые службы, службы грузоперевозок и иные.
Сервисам сторонних организаций, установленным на сайте
На сайте могут быть установлены формы, собирающие персональную информацию других организаций, в этом случае сбор, хранение и защита персональной информации пользователя осуществляется сторонними организациями в соответствии с их политикой конфиденциальности.
Сбор, хранение и защита полученной от сторонней организации информации осуществляется в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности.
Как мы защищаем вашу информацию
Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, ограничиваем нашим сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к персональным данным, постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к нашим системам.
Ваше согласие с этими условиями
Используя этот сайт, вы выражаете свое согласие с этой политикой конфиденциальности. Если вы не согласны с этой политикой, пожалуйста, не используйте наш сайт. Ваше дальнейшее использование сайта после внесения изменений в настоящую политику будет рассматриваться как ваше согласие с этими изменениями.
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать упоминание о нашем сайте и с которых могут делаться ссылки на сайт, а также ссылки с этого сайта на другие сайты сети Интернет. Мы не несем ответственности за действия других веб-сайтов.
Изменения в политике конфиденциальности
Мы имеем право по своему усмотрению обновлять данную политику конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем уведомление на главной странице нашего сайта. Мы рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе любых изменений о том, как мы защищаем информацию пользователях, которую мы собираем. Используя сайт, вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности за периодическое ознакомление с политикой конфиденциальности и изменениями в ней.
Как с нами связаться
Если у вас есть какие-либо вопросы о политике конфиденциальности, использованию сайта или иным вопросам, связанным с сайтом, свяжитесь с нами:
8 800 222 00 21
Преимущества преобразователя частоты для водяных насосов
Установка преобразователей частоты на водяные насосы может быть эффективным средством экономии энергии. Снижение скорости асинхронного двигателя всего на 20% может сэкономить до 50% энергии. Преобразователи частоты могут быть установлены на всех водяных насосах, в том числе связанных с системами HVAC. Преобразователь частоты должен быть подключен к управляющему сигналу, а также может потребоваться установка измерительных устройств или контроллеров, которые обычно включаются в стоимость.Финансовая целесообразность установки преобразователя частоты зависит от области применения асинхронного двигателя и часов работы. Преобразователи частоты, как правило, являются наиболее экономичными устройствами при использовании на больших водяных насосах.Фермерам со значительными расходами на перекачку рекомендуется изучить затраты и преимущества установки преобразователей частоты.
Водяные насосы используются повсюду в сельском хозяйстве, они необходимы как для орошения, так и для отопления, вентиляции и охлаждения (HVAC). В интенсивных секторах преобразователи частоты могут вдвое снизить потребление энергии в некоторых приложениях, при этом экономия быстро покрывает затраты на технологию.Экономия энергии может значительно варьироваться в зависимости от характеристик системы и типа операции. Типичная экономия составляет от 30 до 50 процентов.
Оценка пригодности
Водяные насосы, которые испытывают очень изменчивые условия спроса, часто являются хорошими кандидатами для преобразователей частоты. В таких случаях электронное управление изменяет частоту и напряжение, подаваемое на двигатель, которое регулирует скорость двигателя и, в свою очередь, регулирует производительность насоса.
Однако не для всех водяных насосов и приложений будут полезны преобразователи частоты.Преобразователи частоты не рекомендуются для систем с высоким статическим напором или насосов, которые длительное время работают в условиях низкого расхода.
Еще одним соображением является рабочая среда водяного насоса и относительная чувствительность преобразователей частоты и их цифровых систем управления к условиям окружающей среды. Например, может быть неразумно устанавливать дорогие преобразователи частоты в местах с высокой вероятностью удара молнии.
Затраты и переоборудование
В принципе преобразователи частоты можно установить на любой водяной насос; однако это не всегда практично или рентабельно.
Преобразователь частоты должен быть подключен к управляющему сигналу, а также может потребоваться установка измерительных устройств или контроллеров, которые обычно должны быть включены в стоимость мероприятия. Финансовая целесообразность установки преобразователя частоты зависит от области применения двигателя и часов работы. Преобразователи частоты обычно наиболее экономичны при установке на большие насосы.
Бюджетные цены на преобразователи частоты обычно составляют от 100 до 300 долларов за кВт для низковольтных блоков мощностью менее 100 кВт и могут быть на 30-80 процентов выше для высоковольтных.
Преобразователи частоты можно установить на существующие двигатели, но необходимо проверить ограничения, связанные с рекомендуемой минимальной скоростью (например, перегрев). Гармоники также могут снизить КПД двигателя, поэтому рекомендуется проверить, требуются ли фильтры гармоник для защиты двигателя.
Механические преимущества
В отличие от обычных методов управления потоком, таких как дроссельные клапаны или байпасные системы, основное преимущество технологии преобразователя частоты состоит в том, что она лучше согласовывает энергию жидкости, необходимую для системы, с энергией, которую водяной насос подает в систему.
Мощность водяного насоса пропорциональна кубу скорости двигателя; поэтому значительного снижения мощности (и экономии энергии) можно добиться за счет снижения скорости двигателя. Преобразователь частоты может уменьшить потребность в дросселировании потока (и потерю энергии) или позволить воде или охлаждающей жидкости перекачиваться медленнее, уменьшая потери энергии на трение. Возможности плавного пуска и останова также снижают механическое и электрическое напряжение, а также риск гидроудара.
Техническое объяснение
Правый рисунок показывает, что при уменьшении скорости двигателя кривая насоса смещается вниз влево, а расход и напор уменьшаются, что приводит к снижению энергопотребления. Если бы преобразователь частоты не использовался в этом приложении управления потоком, поток необходимо было бы уменьшить путем дросселирования, обхода или включения и выключения водяного насоса.
Эта взаимосвязь между производительностью насоса (расход, напор и мощность) и скоростью объясняется законами сходства.Например, уменьшение скорости насоса на 10 процентов приводит к снижению мощности на 27 процентов:
N 2 = N 1 x 0,9Эти законы применимы только к системам без статического напора или с очень низким статическим напором. При значительном статическом напоре рабочие точки смещаются влево.На более низких скоростях насос не производит достаточного напора для преодоления статического напора, и происходит «гидравлическое отключение».
P 2 = P 1 x (N 2 / N 1 ) 3 = P 1 x (0,9N 1 / N 1) 3 = P 1 x (0,9) 3 = P 1 x 0,73
Законы сродства изображаются следующими отношениями:
Q ∝ N; H N 2 ; Номер детали 3Где
Q = расход
H = напор
P = потребляемая мощность
N = скорость вращения
N 1 и N 2 — это исходная и новая скорость вращения вентилятора соответственно, а P 1 и P 2 — исходная и новая потребляемая мощность.
Рабочий пример
Оцените экономию энергии, если преобразователь частоты устанавливается на водяной насос для регулирования потока в соответствии с требованиями процесса. Уменьшение расхода снизит эффективность насоса. Предполагается, что эффективность водяных насосов при расходе 75 процентов составит 77 процентов, а эффективность при расходе 50 процентов — 70 процентов. КПД двигателя существенно не снижается, пока нагрузка двигателя не упадет ниже 50 процентов; таким образом, предполагается, что КПД двигателя остается 92%.Годовое потребление электроэнергии рассчитано ниже.
Таблица. Расчет годового потребления электроэнергии
Время | % Расход | Расход (л / мин) | Напор (м) | КПД насоса | Мощность (кВт) | Электроэнергия (кВтч / год) |
25% | 100% | 350 | 30 | 84% | 2.2 | 4865 |
25% | 80% | 250 | 23 | 77% | 1,3 | 2906 |
50% | 70% | 180 | 20 | 70% | 0.9 | 4003 |
Итого | 11775 |
Таким образом, экономия электроэнергии составляет:
. Годовая экономия электроэнергии = 19460 кВтч — 11775 = 7685 кВтч в год. (Экономия 39%)
Ключевые факторы при оценке котировок
Преобразователи частоты приводят к потерям в виде тепла; обычно их КПД составляет от 95 до 99 процентов.При сравнении различных устройств проверьте их номинальный КПД преобразователя частоты.
Преобразователи частоты также вызывают гармоники, которые могут снизить КПД двигателя. Хотя потери обычно невелики (примерно один процент), рекомендуется оценить соответствующие гармоники, чтобы проверить, потребуются ли фильтры гармоник для защиты вашего двигателя.
Бюджетные цены на преобразователи частоты обычно составляют от 100 до 200 долларов за кВт для низковольтных устройств и могут быть на 30–80 процентов выше для высоковольтных.Стоимость установки будет варьироваться в зависимости от расстояния между двигателем и помещением управления (длина кабеля) и от того, требуется ли кожух для соответствия требованиям защиты преобразователя частоты и охлаждения.
Применение — преобразователь частоты
Асинхронный двигатель с питанием от преобразователя частоты может потребовать дополнительных испытаний после неисправности, идентифицированной как аномалия, связанная со статором.Если внутренняя фазовая изоляция повреждена или слаба, быстрое повышение напряжения, наблюдаемое от многих преобразователей частоты, может привести к возникновению внутренних фазных токов, достаточных для выхода из строя преобразователя частоты. Эта статья предназначена для того, чтобы предоставить аналитику дополнительные данные испытаний цепи двигателя с использованием оценки цепи двигателя для испытаний без напряжения, чтобы лучше изолировать причину отказа преобразователя частоты или двигателя. Это применимо только для асинхронных двигателей с более чем 3 выводами на клеммную коробку. Зарядив внутреннюю систему фазовой изоляции потенциалом постоянного тока, слабые места между фазами можно определить как основную причину отказа преобразователя частоты. Определение в качестве основной причины асинхронного двигателя, а не преобразователя частоты, может предотвратить дорогостоящую замену преобразователя частоты.
Преобразователи частоты сейчас находят широкое применение в горнодобывающей промышленности. Большинство этих преобразователей частоты используют выходы с регулируемой частотой, которые создаются путем преобразования источника питания переменного тока в постоянный ток, а затем инвертирования этого постоянного напряжения обратно в переменный ток с использованием высокочастотной несущей и широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для получения регулируемого напряжения с регулируемой частотой мотор.
Ключом к улучшению защиты является осознание того, что для систем с ограничением отказов, включающих преобразователи частоты, конструкция защиты и связанные с ней вычисления должны выходить за рамки частоты источника питания (50 Гц / 60 Гц) и традиционных гармоник промышленной частоты. В таких случаях потребуется индивидуальный расчет для определения требований к рассматриваемой частоте или частотам.
Когда преобразователи частоты (или другие источники, отличные от 50 Гц / 60 Гц) используются в электрической системе с ограничением отказов, необходимо изменить и интерпретировать стандартный подход для обеспечения адекватной защиты.
Фактически на заводе генератор, компрессор, газовые турбины — все на одном валу. Я сомневаюсь, что если мы используем статический преобразователь частоты, то мы можем начать с подачи низкой частоты на статор … а если частота низкая, то магнитная блокировка между статором и ротором может иметь место непосредственно (без возбуждения) и после что мы можем увеличить частоту статора, и после достижения, скажем, 75% скорости турбина будет самоподдерживающейся, и питание статического преобразователя частоты может быть отключено, когда ротор приводится в движение газовыми турбинами, тогда в этот момент, если мы дадим возбуждение он может работать как синхронный генератор.Второй случай с вращающимся трансформатором не реализуется. Я сомневаюсь, что если статический преобразователь частоты служит цели магнитной блокировки, давая низкую частоту, то почему возбуждение требуется вначале. Мы можем возбуждать, когда газовая турбина становится самоподдерживающейся и приводит в движение наш ротор, а затем, чтобы сделать его синхронным, мы можем возбуждать почти с синхронной скоростью.
Установка преобразователей частоты на водяные насосы может быть эффективным средством экономии энергии.Снижение скорости асинхронного двигателя всего на 20% может сэкономить до 50% энергии. Преобразователи частоты могут быть установлены на всех водяных насосах, в том числе связанных с системами HVAC. Преобразователь частоты должен быть подключен к управляющему сигналу, а также может потребоваться установка измерительных устройств или контроллеров, которые обычно включаются в стоимость. Финансовая целесообразность установки преобразователя частоты зависит от области применения асинхронного двигателя и часов работы. Преобразователи частоты, как правило, являются наиболее экономичными устройствами при использовании на больших водяных насосах. Фермерам со значительными расходами на перекачку рекомендуется изучить затраты и преимущества установки преобразователей частоты.
Основы преобразователя частоты
Для достижения высокой эффективности, отличной управляемости и энергосбережения в приложениях, связанных с промышленными асинхронными двигателями, необходимо использовать системы регулируемых преобразователей частоты. Система преобразователя частоты в настоящее время представляет собой двигатель переменного тока, питаемый от статического преобразователя частоты. Современный преобразователь частоты отлично подходит для двигателей переменного тока и прост в установке.Однако одна важная проблема связана с несинусоидальным выходным напряжением. Этот фактор вызвал массу нежелательных проблем. Повышенные потери в асинхронном двигателе, шум и вибрация, пагубное воздействие на систему индукционной изоляции и выход из строя подшипников являются примерами проблем систем, связанных с преобразователями частоты. Повышенные индукционные потери означают снижение выходной мощности индукции для предотвращения перегрева. Лабораторные измерения показывают, что повышение температуры может быть на 40% выше с преобразователем частоты по сравнению с обычными источниками питания.Постоянные исследования и совершенствование преобразователей частоты помогли решить многие из этих проблем. К сожалению, кажется, что решение одной проблемы акцентировало внимание на другой. Снижение потерь в индукции и преобразователе частоты ведет к увеличению вредного воздействия на изоляцию. Производители индукционных устройств, конечно, знают об этом. На рынке начинают появляться новые индукционные конструкции (инверторно-резистивные двигатели). Лучшая изоляция обмотки статора и другие конструктивные улучшения гарантируют, что асинхронные двигатели будут лучше адаптированы для применения с преобразователями частоты. Введение
Одной из наиболее серьезных проблем асинхронного двигателя была сложность его адаптации к регулировке скорости. Синхронная скорость двигателя переменного тока определяется следующим уравнением.
n s = 120 * f / pn с = синхронная скорость
f = частота электросети
p = номер полюса
Единственный способ отрегулировать скорость для данного количества полюсов — это изменить частоту.
Основной принцип
Теоретически основная идея проста, процесс преобразования стабильной частоты линии электропередачи в переменную частоту в основном выполняется в два этапа:
- Источник переменного тока преобразуется в постоянное напряжение.
- Постоянное напряжение преобразуется в переменное напряжение желаемой частоты.
Различные типы преобразователей частоты
Инвертор источника напряжения PWM (VSI)
ШИМ (широтно-импульсная модуляция) широко применяется в промышленности преобразователей частоты. Они доступны от нескольких сотен ватт до мегаватт.
ШИМ-преобразователь не обязательно должен точно соответствовать нагрузке, ему нужно только убедиться, что нагрузка не потребляет ток, превышающий номинальный ток ШИМ-преобразователя. Вполне возможно запустить индукцию 20 кВт с преобразователем PWM на 100 кВт. Это большое преимущество, которое упрощает работу приложения.
В настоящее время преобразователь частоты ШИМ использует биполярный транслятор с изолированным затвором (IGBT). Современные преобразователи частоты с ШИМ работают очень хорошо и не сильно отстают от конструкций, использующих синусоидальный источник питания — по крайней мере, не в диапазоне мощностей до 100 кВт или около того.
Инвертор источника тока (CSI)
Инвертор источника тока представляет собой грубую и довольно простую конструкцию по сравнению с ШИМ. В цепях питания используются простые тиристоры или тиристоры, что делает его намного дешевле. Кроме того, он очень надежен. Конструкция обеспечивает защиту от короткого замыкания из-за больших индукторов в звене постоянного тока. Он крупнее ШИМ.
Раньше инвертор источника тока был лучшим выбором для больших нагрузок. Недостатком инвертора источника тока является необходимость согласования с нагрузкой.Преобразователь частоты должен быть рассчитан на используемый асинхронный двигатель. Фактически, сама индукция является частью перевернутой цепи.
Инвертор источника тока подает на асинхронный двигатель ток прямоугольной формы. На низких скоростях индукция создает зубцовый момент. Этот тип преобразователя частоты будет создавать больше шума на источнике питания по сравнению с преобразователем PWM. Нужна фильтрация.
Сильные переходные процессы в выходном напряжении являются дополнительным недостатком инвертора источника тока.В худших случаях переходные процессы могут почти в два раза превышать номинальное напряжение. Также существует риск преждевременного износа изоляции обмотки при использовании этого преобразователя частоты. Этот эффект наиболее серьезен, когда нагрузка не соответствует преобразователю частоты должным образом. Это может произойти при работе с частичной нагрузкой. Этот вид преобразователя частоты все больше теряет свою популярность.
Векторное управление потоком (FVC)
Управление вектором магнитного потока — это более сложный тип преобразователя частоты, который используется в приложениях, требующих экстремального управления.Например, на бумажных фабриках необходимо очень точно контролировать скорость и силу растяжения.
Преобразователь частоты FVC всегда имеет какой-то контур обратной связи. Такой тип преобразователя частоты обычно не представляет особого интереса для насосов. Это дорого, и его преимуществами нельзя воспользоваться.
Влияние на двигатель
Индукция лучше всего работает при питании от источника чистого синусоидального напряжения. Чаще всего это происходит при подключении к надежному источнику питания от электросети.
Когда индукция подключена к преобразователю частоты, на него будет подаваться несинусоидальное напряжение — больше похоже на напряжение срезанной прямоугольной формы. Если мы подаем 3-фазную индукцию с симметричным 3-фазным квадратичным напряжением, все гармоники, кратные трем, а также четные числа будут исключены из-за симметрии. Но остались цифры 5, 7 и 11, 13 и 17, 19 и 23, 25 и так далее. Для каждой пары гармоник меньшее число вращается в обратном направлении, а большее число — в прямом.
Скорость асинхронного двигателя определяется основным числом, или числом 1, из-за его сильного доминирования. Что теперь происходит с гармониками?
С точки зрения гармоник кажется, что индукция заблокировала ротор, что означает, что скольжение для гармоник составляет приблизительно 1. Это не дает никакой полезной работы. В результате в основном возникают потери в роторе и дополнительный нагрев. В частности, в нашем приложении это серьезный исход. Однако с помощью современных технологий можно устранить большую часть гармоник в индукционном токе, тем самым уменьшив дополнительные потери.
Преобразователь частоты до
Первые преобразователи частоты часто использовали простое прямоугольное напряжение для питания асинхронного двигателя. Они вызвали проблемы с нагревом, и индукция работала с типичным шумом, вызванным пульсацией крутящего момента. Намного лучшая производительность была достигнута, если просто исключить пятый и седьмой. Это было сделано за счет дополнительного переключения сигнала напряжения.
Преобразователь частоты сегодня
В наши дни эта техника стала более сложной, и большинство недостатков остались в прошлом.Разработка быстрых силовых полупроводников и микропроцессора позволила адаптировать схему переключения таким образом, чтобы исключить большинство вредных гармоник.
Для преобразователей частоты среднего диапазона мощности (до нескольких десятков кВт) доступны частоты переключения до 20 кГц. Индукционный ток с этим типом преобразователя частоты будет иметь форму синуса.
При высокой частоте переключения индукционные потери остаются низкими, но потери в преобразователе частоты увеличиваются.Общие потери увеличиваются при чрезмерно высоких частотах переключения.
Некоторые основы теории двигателя
Производство крутящего момента в асинхронном двигателе можно выразить как
T = V * τ * B [Нм]V = Активный объем ротора [м 3 ]
τ = ток на метр окружности отверстия статора
B = Плотность потока в воздушном зазоре
B = пропорционально (E / ω) = E / (2 * π * f)ω = угловая частота напряжения статора
E = индуцированное напряжение статора
Для достижения наилучших характеристик при различных скоростях становится необходимым поддерживать соответствующий уровень намагничивания для индукции для каждой скорости.
Диапазон различных характеристик крутящего момента показан на следующем рисунке. Для нагрузки с постоянным крутящим моментом соотношение V / F должно быть постоянным. Для нагрузки с квадратичным крутящим моментом постоянное соотношение V / F приведет к чрезмерно высокой намагниченности при более низкой скорости. Это приведет к излишне высоким потерям в стали и потерям сопротивления (I 2 R).
Лучше использовать квадратное отношение V / F. Потери в стали и потери I 2 R, таким образом, снижаются до уровня, более приемлемого для фактического момента нагрузки.
Если мы посмотрим на рисунок, то обнаружим, что напряжение достигло своего максимума и не может быть увеличено выше базовой частоты 50 Гц. Диапазон выше базовой частоты называется диапазоном ослабления поля. Следствием этого является невозможность поддерживать необходимый крутящий момент без увеличения тока. Это приведет к проблемам с нагревом того же типа, что и при нормальном пониженном напряжении от синусоидальной электросети. Скорее всего, будет превышен номинальный ток преобразователя частоты.
Работа в диапазоне ослабления поля
Иногда возникает соблазн запустить насос на частотах выше частоты промышленной сети, чтобы достичь рабочей точки, которая в противном случае была бы невозможна. Это требует дополнительной осознанности. Мощность на валу насоса будет увеличиваться в кубе скорости. Превышение скорости на 10% потребует на 33% больше выходной мощности. Грубо говоря, можно ожидать, что рост температуры увеличится примерно на 75%.
Тем не менее, есть предел тому, что мы можем выжать из индукции при превышении скорости.Максимальный крутящий момент индукции будет падать как функция 1 / F в диапазоне ослабления поля.
Очевидно, что индукция пропадет, если преобразователь частоты не сможет поддерживать ее с напряжением, которое соответствует необходимому крутящему моменту.
Снижение мощности
Во многих случаях индукция работает на максимальной мощности от синусоидальной электросети, и любой дополнительный нагрев недопустим. Если такая индукция питается от какого-либо преобразователя частоты, то, скорее всего, она должна работать с меньшей выходной мощностью, чтобы избежать перегрева.
Нет ничего необычного в том, что преобразователь частоты для больших насосов мощностью более 300 кВт добавляет дополнительные индукционные потери на 25–30%. В верхнем диапазоне мощностей только некоторые преобразователи частоты имеют высокую частоту переключения: от 500 до 1000 Гц обычно для преобразователей частоты предыдущего поколения.
Чтобы компенсировать лишние потери, необходимо уменьшить выходную мощность. Мы рекомендуем общее снижение характеристик на 10–15% для больших насосов.
Поскольку преобразователь частоты загрязняет питающую сеть гармониками, энергокомпания иногда предписывает входной фильтр.Этот фильтр снижает доступное напряжение обычно на 5–10%. Следовательно, индукция будет работать при 90–95% номинального напряжения. Следствие — дополнительный нагрев. Может потребоваться снижение номинальных характеристик.
Пример
Предположим, что выходная мощность фактического двигателя насоса составляет 300 кВт при 50 Гц, а повышение температуры составляет 80 ° C при использовании синусоидальной электросети. Дополнительные потери в 30% приведут к нагреву на 30%. Консервативное предположение состоит в том, что повышение температуры зависит от квадрата мощности на валу.
Чтобы не превышать 80 ° C, необходимо уменьшить мощность на валу до
P пониженный = √ (1 / 1,3) * 300 = 263 кВтУменьшение может быть достигнуто либо за счет уменьшения диаметра рабочего колеса, либо за счет снижения скорости.
Преобразователь частоты Потери
Когда определяется общий КПД системы преобразователя частоты, необходимо учитывать внутренние потери преобразователей частоты. Эти потери преобразователя частоты непостоянны, и их нелегко определить.Они состоят из постоянной части и части, зависящей от нагрузки.
Постоянные потери:
Потери при охлаждении (вентилятор охлаждения) — потери в электронных схемах и так далее.
Потери, зависящие от нагрузки:
Коммутационные потери и свинцовые потери в силовых полупроводниках.
На следующем рисунке показан КПД преобразователя частоты как функция частоты при кубической нагрузке для блоков мощностью 45, 90 и 260 кВт. Кривые характерны для преобразователей частоты в диапазоне мощностей 50–300 кВт; с частотой коммутации около 3 кГц и с IGBT второго поколения.
Влияние на изоляцию двигателя
Выходные напряжения современных преобразователей частоты имеют очень короткое время нарастания напряжения.
dU / dT = 5000 В / мкс — обычное значение.Такой крутой скачок напряжения вызовет чрезмерное напряжение в изоляционных материалах индукционной обмотки. При малых временах нарастания напряжение в обмотке статора не распределяется равномерно. При синусоидальном источнике питания напряжение между витками индукционной обмотки обычно равномерно распределяется.С другой стороны, с преобразователем частоты до 80% напряжения будет падать на первом и втором витках. Поскольку изоляция между проводами является слабым местом, это может оказаться опасным для индукции. Короткое время нарастания также вызывает отражение напряжения в индукционном кабеле. В худшем случае это явление удвоит напряжение на индукционных клеммах. Индукция, подаваемая от преобразователя частоты на 690 вольт, может подвергаться воздействию напряжения до 1900 вольт между фазами.
Амплитуда напряжения зависит от длины индукционного кабеля и времени нарастания. При очень коротком времени нарастания полное отражение происходит в кабеле длиной от 10 до 20 метров.
Для обеспечения работы и длительного срока службы двигателя абсолютно необходимо, чтобы обмотка была адаптирована для использования с преобразователем частоты. Индукторы для напряжений выше 500 вольт должны иметь усиленную изоляцию. Обмотка статора должна быть пропитана смолой, обеспечивающей изоляцию без пузырьков или полостей.Тлеющие разряды часто начинаются вокруг полостей. Это явление в конечном итоге приведет к разрушению изоляции.
Есть способы защитить двигатель. Помимо усиленной системы изоляции, может потребоваться установка фильтра между преобразователем частоты и индукцией. Такие фильтры можно приобрести у большинства известных поставщиков преобразователей частоты.
Фильтр обычно замедляет время нарастания напряжения с
dU / dT = от 5000 В / мкс до 500-600 В / мксНеисправность подшипника
Поломка вращающегося оборудования часто может быть связана с поломкой подшипника.Помимо чрезмерного нагрева, недостаточной смазки или усталости металла, электрический ток через подшипники может быть причиной многих загадочных поломок подшипников, особенно при больших индукциях. Это явление обычно вызвано несимметрией магнитной цепи, которая индуцирует небольшое напряжение в структуре статора, или током нулевой последовательности. Если потенциал между конструкцией статора и валом становится достаточно высоким, через подшипник будет происходить разряд.Небольшие электрические разряды между телами качения и дорожкой качения подшипника в конечном итоге могут повредить подшипник.
Использование преобразователей частоты увеличивает вероятность отказа подшипников такого типа. Технология переключения современного преобразователя частоты вызывает ток нулевой последовательности, который при определенных обстоятельствах проходит через подшипники.
Самый простой способ решить эту проблему — воздвигнуть препятствие для тока. Обычный метод заключается в использовании подшипника с изолирующим покрытием на наружном кольце.
Выводы
Использование преобразователя частоты не означает беспроблемного использования. Множество вопросов, на которые необходимо обратить внимание при проектировании. Будет ли необходимо, например, ограничивать доступную мощность на валу для предотвращения чрезмерного нагрева? Во избежание этой проблемы может оказаться необходимым работать с меньшей выходной мощностью.
Будет ли изоляция асинхронного двигателя сопротивляться воздействию инвертора? Нужна ли фильтрация? Современные эффективные инверторы оказывают пагубное влияние на изоляцию из-за высокой частоты переключения и короткого времени нарастания напряжения.
Какую максимальную длину кабеля можно использовать без полного отражения напряжения? Амплитуда напряжения зависит как от длины кабеля, так и от времени нарастания. При очень коротком времени нарастания полное отражение будет происходить в кабелях длиной от 10 до 20 метров.
Может быть необходимо использовать изолированные подшипники, чтобы ток нулевой последовательности не попал в подшипники?
Только когда мы избавимся от всех этих вопросов, мы сможем принимать правильные решения относительно использования преобразователя частоты.
Преобразователь частоты лучше регулирующих клапанов в регуляторах расхода
Я слышал об использовании преобразователя частоты с моим насосом и двигателем для лучшего регулирования расхода вместо регулирующих клапанов. Стоит ли оно того? Должен ли я все еще нужна мера контроля потока, кроме запорного клапана?Вот несколько мнений, собранных Gozuk:
1.
Хорошие и плохие точки
Я думаю, что управление преобразователем частоты может обеспечить более высокую эффективность, но при этом снизится точность управления, время отклика и характеристики отключения.Это не так надежно, как обычная схема регулирующего клапана. Если нам нужны эффективность и производительность, мы можем рассмотреть возможность использования системы преобразователя частоты в качестве основного элемента управления и клапана (возможно, шарового клапана) в качестве точного управления. Клапан всегда должен быть открыт на 90%, чтобы снизить потери на дросселирование. Клапан также можно использовать для отключения, чтобы улучшить время срабатывания и характеристики утечки.
2.
Требуются оба для ключевых приложений
Если перекачиваемая жидкость является критической жидкостью, ключевым промежуточным звеном процесса сырьевого материала с параметрами потока, которые напрямую влияют на качество продукта или безопасность процесса, я бы сказал, что управление потоком жидкости с помощью частотного преобразователя и клапана управления потоком / цикл имеет смысл (для защиты от избыточности).
По моей оценке, стоимость преобразователя частоты несколько меньше. Здесь мы используем преобразователи частоты для управления многими нашими процессами, и они зарекомендовали себя как надежные.
3.
Не везде, но
У нас есть опыт использования инверторов для управления потоком воздуха для горения вентиляторов котлов FD и насосов подачи воды в градирни. Все работали нормально. Нам также известно, что один из наших клиентов без нареканий использует преобразователи частоты для грунтовых насосов.
Тем не менее, мы рекомендуем осторожно анализировать условия нижнего диапазона для каждого конкретного случая, поскольку давление нагнетания также падает быстрее, чем расход, когда мы пытаемся контролировать поток. Мы по-прежнему не чувствуем себя комфортно и уверенно, используя преобразователи частоты для управления потоком в критических областях, таких как насосы питательной воды котла.
4.
Удерживает заправку орошающего насоса
Мы очень довольны тем, что преобразователи частоты заменяют регулирующие клапаны в насосах орошения.Контроль отличный, источник утечки исключен, и во время сбоев орошающие насосы не теряют заливку, что является важным соображением безопасности. При перекачке с нижним напором после установления потока сифонирование может установить минимальный расход. Если вам нужно удерживать более низкие потоки, вам придется мириться с регулирующими клапанами.
Замена преобразователей частоты на регулирующие клапаны имеет и другие преимущества: экономия энергии, улучшенный коэффициент мощности, упрощенная конструкция насоса, более однородный размер рабочего колеса, более длительный срок службы уплотнения и меньшие затраты на установку меньшего размера.Преобразователи частоты
не так надежны, как электродвигатели, во время скачков напряжения и ударов молнии, поэтому желательны изолирующие трансформаторы, и необходимо пересмотреть политику экономии. Мы никогда не обращали внимания на проблемы с гармониками, но на эту тему написано много. Считается, что небольшие расстояния между насосами и преобразователями частоты сводят к минимуму эту проблему.
Контроль превосходен, если не допускать сифонирования и давление всасывания никогда не превышает давление нагнетания.Если это так, контроль теряется. По этой причине мы используем преобразователи частоты для управления насосами флегмы, но не насосами донного или перекачивающего резервуара.
Преобразователи частотынастолько усовершенствованы, что мы бы больше не использовали регулирующий клапан рефлюкса, если бы его нам дали.
5.
Поддерживает заданные значения давления
Для описанной мной системы не используются другие регулирующие клапаны, кроме запорных. Одним из значительных преимуществ использования преобразователя частоты является то, что мощность, потребляемая насосом, обычно меньше для агрегата, работающего на пониженной скорости, по сравнению с рабочей скоростью 60 Гц с регулирующим клапаном.Клапан управления потоком превращает много энергии в потраченное впустую тепло. Дополнительные затраты на преобразователь частоты часто окупаются за очень короткое время за счет снижения затрат на электроэнергию и упрощения эксплуатации.
6.
Может стоить дороже, но оно того стоит
Преобразователь частоты для регулирования расхода может потребовать больше капиталовложений, чем регулирующий клапан и обычный двигатель на вашем насосе. Однако он позволяет экономить энергию вместо того, чтобы сжигать энергию насоса через регулирующий клапан. Кроме того, устраняются регулирующий клапан и связанные с ним проблемы с утечкой и заеданием штока.Все элементы управления электронные и не смачиваются, за исключением насоса. Это особенно важно при работе с агрессивными материалами. Кроме того, поскольку износ связан с некоторой более высокой скоростью, подшипники и уплотнение преобразователя частоты насоса при частоте вращения ниже его нормальной должны служить дольше.
Бесплатных обедов, конечно, нет. Существуют соображения безопасности для вашего конкретного процесса. Вы платите за то, что нет аварийного отключения. При отключении электроэнергии насос прекращает подачу.Вам может потребоваться автоматизировать запорный клапан, если вам требуется принудительное отключение.
7.
Обратите внимание на гармоники
Следует учитывать еще один фактор. Если предприятие рассматривает возможность замены нескольких больших цепей преобразователя частоты переменного тока, необходимо оценить систему распределения энергии на предмет возможных вредных эффектов слишком большого гармонического искажения. Преобразователи частоты, как известно, вызывают изменения в форме синусоидального сигнала из-за способа, которым силовая электроника потребляет ток, и эти изменения (искажения), как известно, происходят в целых кратных электрической частоте (или гармониках).В типичной трехфазной системе, если фазы сбалансированы, токовая нагрузка на нейтраль отсутствует (или небольшая). Добавление цепей освещения и электронных преобразователей частоты добавляет гармонические искажения, которые, если сопротивление системы достаточно высокое, а мощность достаточно искажена, могут повлиять на другое оборудование «, особенно на электронное оборудование, включая компьютерные системы, электронные приборы и даже сами преобразователи частоты. Известно, что обратная связь из-за гармоник может быть аддитивной на нейтрали, вызывая значительный ток там, где его не должно быть, и иногда наблюдаются проблемы, такие как выключатели, которые срабатывают, когда измеренная потребляемая мощность не превышает их уставку, преждевременные отказы двигателя и переходные эффекты, которые может быть очень трудно устранить.Возможно, потребуется учитывать вторичную стоимость фильтров и другого оборудования для очистки питания от оборудования, чувствительного к искажениям в той же энергосистеме, что и преобразователи частоты, особенно если потребляемая мощность преобразователя (ов) частоты составляет значительный процент от общего использования. .
8.
Гармоники и перегрев
Преобразователь частоты надежен и энергоэффективен. Вы должны убедиться, что ваша проводка и двигатель готовы к VF (напряжение может быть выше, а гармоники могут повлиять на срок службы двигателя.) Кроме того, если ожидаемая скорость слишком низкая, охлаждение двигателя может быть проблемой (вентилятор работает слишком медленно, чтобы перемещать достаточно воздуха), поэтому перемещение вспомогательного воздуха может быть проблемой, особенно на более крупных двигателях.
В целом, мы обнаружили, что использование преобразователей частоты для регулирования расхода или давления очень эффективно, и они позволяют экономить деньги как на расходах на электроэнергию, так и на техническое обслуживание.
9.
Остерегайтесь малых расходов
Решение преобразователя частоты ничем не отличается от управления скоростью паровой турбины для регулирования расхода компрессора.Это становится все более распространенным явлением с развитием электроники и повышением доступности преобразователей частоты и двигателей для этой службы. На что следует обратить внимание:
1) Преобразователь частоты может иметь минимальную скорость, поэтому не ждите, что он хорошо управляет при очень низких расходах.
2) Насосы с длинными валами (особенно вертикальные насосы) могут иметь собственную (критическую) частоту, на которой преобразователь частоты может позволить насосу работать. Это приведет к ряду проблем с надежностью этих насосов.
3) Если используется двойное газовое уплотнение, оно имеет минимальную скорость, с которой оно должно работать, чтобы поверхности уплотнения оторвались ». Эта минимальная скорость будет зависеть от размера и конструкции уплотнения, но будет порядка нескольких сотен об / мин.
10.
Много преимуществ с преобразователем частоты
Во многом вопрос о том, следует ли использовать регулирующий клапан или преобразователь частоты переменного тока, зависит от продукта, типа насоса и всей схемы трубопроводов. Преимуществами преобразователя частоты являются экономия энергии, техническое обслуживание, информация (обратная связь) и будущая гибкость управления, если остальная часть системы изменится.Некоторые люди также утверждают, что это экономия средств, но это может зависеть от размера и т. Д.
Обычно я предпочитаю подход с преобразователем частоты регулирующим клапанам, но у них есть ограничения, такие как условия окружающей среды и т. Д., Которые необходимо учитывать. . В большинстве случаев я считаю, что это определенно «того стоит», и вам не понадобится какой-либо другой метод регулирования потока, если только вы не подаете систему с несколькими контурами трубопроводов, такую как охлажденная вода, в несколько блоков HVAC или теплообменников и т. Д. собираются использовать преобразователь частоты в удаленном месте, это может быть преимуществом, потому что большинство из них сможет обеспечить локализованное ПИД-регулирование для работы в замкнутом контуре без необходимости покупать другое управляющее оборудование или длинные кабели от ПЛК.
11.
Расположение, местонахождение
Мы максимально используем частотные преобразователи для регулирования потока. Насос, работающий против клапана, изнашивает их обоих. Убедитесь, что двигатель работает с инвертором, и установите преобразователь частоты в «хорошем» месте. Под вводом кабелепровода или воздуховодами HVAC — не очень хорошие места. У нас установлено от 100 до 200 преобразователей частоты, и недели без проблем с преобразователем частоты. преобразователи частоты интеллектуальны, и некоторые из них можно просматривать или загружать с любого компьютера, подключенного к сети Ethernet.Они могут действовать как удаленный ввод-вывод и выдавать процент нагрузки и Гц, а также запускаться и останавливаться только с помощью кабеля связи от ПЛК, что снижает стоимость установки. Имеют встроенную защиту от опрокидывания и перегрузки.
12.
Beats покупка нержавейки
Паровая турбина или преобразователь частоты / двигатель очень хорошо подходят для регулирования расхода. Применение в центробежных насосах и объемных насосах может быть успешным. Поскольку мощность, необходимая для центробежного насоса, зависит от куба числа оборотов в минуту, перегрев на низких оборотах (снижение производительности вентилятора охлаждения) обычно не является проблемой.Обычно мы включаем нижний предел скорости, чтобы предотвратить перегрев двигателя, который может произойти, если насос работает в условиях остановки. Необходимо более тщательно оценивать нагрузки с постоянным крутящим моментом. Для двигателей небольшого размера на 480 В стоимость установки преобразователя частоты обычно меньше, чем стоимость регулирующего клапана, когда требуются клапаны из нержавеющей стали. Если насос (не преобразователь частоты) находится во взрывоопасной зоне, уделите особое внимание нагреву и убедитесь, что выполняются требования NEC или применимых норм.
13.
Назад в день
Позвольте мне сослаться на технику 50-летней давности, которую я использовал, которая очень хорошо зарекомендовала себя для управления потоком корма к большим фильтрам. Он состоял из преобразователя частоты для США с оператором управления потоком воздуха, реагирующим на магнитный расходомер. Преобразователь частоты состоял из двигателя постоянной скорости, приводящего в действие два шкива с регулируемой скоростью, которые устанавливались пневматическим оператором. Грубый и простой, но он отлично справился со своей задачей. Конечно, точность была не такой высокой, как у твердотельной электронной системы управления двигателем, но это были старые добрые времена.
Также в те древние времена в бумажной промышленности мы использовали двигатели постоянного тока, приводимые в движение трубками Thyratron, для управления скоростью перемотчиков бумаги, в которых диаметр ролей постоянно менялся, хотя подача листов была постоянной. Конечно, тиратроны теперь заменены твердотельными электронными выходными сигналами. Они тоже очень хорошо работали.
Ах, те старые добрые времена, когда преобладала простота.
14.
Отлично работает. Меньше денег
Большим преимуществом управления потоком с помощью преобразователя частоты вместо регулирующего клапана является не улучшенное управление, а экономия энергии, поскольку вы используете только столько лошадиных сил, сколько вам нужно, вместо того, чтобы сжигать излишки через клапан.
15.
Мы делаем это без преобразователей частоты
В нашем процессе используется химическое вещество, которое легко кристаллизируется при понижении температуры или ограничении потока. Мы пробовали регулирующие клапаны, но ограничение в трубе привело к большей кристаллизации и сделало управление очень ненадежным или неконтролируемым. Решением было использовать те же насосы, которые мы использовали для создания постоянного давления, но теперь для регулирования давления, при котором они работают, таким образом контролируя поток.Окончательная установка для управления жидкостью очень хорошо зарекомендовала себя в системе на основе ПЛК. Электромагнитный привод контролирует давление, при котором пневматическая диафрагма перекачивает жидкость через систему, а неинтрузивный магметр контролирует поток.
Рекомендации по преобразованию частоты мощности — Falcon Electric
Развитие стандартов мощности в США и Европе
Электропитание постоянного тока (DC) диктовало конструкцию устройств в Соединенных Штатах и Канаде с конца 1800-х годов, когда Томас Эдисон разработал лампа накаливания, работающая от источника постоянного тока напряжением 110 В.Основным недостатком мощности постоянного тока было то, что ее можно было распределять только на короткие расстояния без необходимости регенерации. В начале 1900-х годов, когда Николи Тесла работал в Westinghouse, он и Westinghouse нашли решение этой проблемы, разработав первые системы генерации переменного тока (AC). Эти системы были усовершенствованы по сравнению с системой постоянного тока Эдисона, что облегчало передачу энергии переменного тока на очень большие расстояния. Тесла определил, что мощность переменного тока, меняющаяся с частотой 60 циклов в секунду (60 Гц), является наиболее эффективной; поэтому системы Westinghouse генерировали мощность переменного тока 60 Гц.Тесла также считал, что предпочтительным напряжением является 220 вольт. Из-за больших инвестиций Эдисона в мощность постоянного тока он попытался помешать развитию мощности переменного тока. Эдисон заявлял, что это небезопасно, особенно при 220 вольт. Чтобы получить одобрение правительства, Westinghouse уступила стандарту Эдисона на 110 вольт. Таким образом, 110 вольт, 60 Гц стали первым стандартом для США и Канады. Сегодня стандартные однофазные напряжения составляют 120, 208 или 240 вольт, а 120 вольт при 60 Гц встречаются в розетках домов и офисов по всей Северной Америке.
Вскоре после новаторской работы Tesla в области систем питания переменного тока компания AEG, расположенная в Германии, разработала собственные системы питания переменного тока. Первоначально они приняли напряжение 110, но решили генерировать мощность с частотой 50 Гц, потому что число «60» не соответствовало метрическому стандарту. Позже они остановились на стандарте 220 вольт, поскольку обнаружили, что он более эффективен. Поскольку AEG была крупной монополией, их стандарты быстро распространились по Европе, за исключением Великобритании, которая не принимала европейские стандарты до конца Второй мировой войны.Сегодня стандартные однофазные напряжения в розетках домов и офисов в Европе составляют 220 или 230 вольт при 50 Гц.
Зачем нужен преобразователь частоты?
Энергосистемы во всем мире сегодня основаны на стандартах частоты США или Европы. Различное напряжение и частота могут создавать реальные проблемы для тех, кто хочет использовать оборудование, рассчитанное на одну энергетическую среду, в другой. Например, преобразование напряжения может потребоваться для некоторого оборудования, рассчитанного на бытовую мощность 120 В, 60 Гц, в европейскую сеть 230 В, 50 Гц.Для других типов оборудования может потребоваться преобразование как напряжения, так и частоты.
Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, Frankfort Electrical Services, инжиниринговая фирма, специализирующаяся на решениях сложных электрических систем, таких как преобразование частоты и напряжения для правительства, Министерства обороны и других связанных с государством фирм, столкнулась с проблемой. К фирме обратилось местное правительственное агентство, которое проверяет образцы материалов и жидкостей для секретных проектов. Агентство недавно приобрело модернизированный химический анализатор у европейского производителя.Этот анализатор с вакуумной центрифугой был единственным устройством, отвечающим строгим требованиям агентства в отношении передовых технологических функций, таких как анализ на базе ЦП с предварительно запрограммированными методологиями / алгоритмами тестирования для ускорения результатов тестирования и снижения эксплуатационных расходов. Хотя некоторое оборудование 230 В переменного тока / 50 Гц будет работать при питании 220-240 В / 60 Гц (США), этот анализатор не будет работать на мощности 60 Гц, в основном из-за хрупких приводов двигателей и других компонентов, требующих точной, надежной и надежной работы. регулируемый вход 230VAC 50Hz.Помимо необходимости точного преобразования напряжения, для обеспечения точности лабораторных результатов также требовалось бесперебойное питание. После исследования нескольких преобразователей частоты и источников питания, Frankfort Electrical выбрала интерактивный источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием от Falcon Electric. ИБП SG 6 кВА обеспечивает усовершенствованное преобразование частоты, прецизионное регулирование напряжения и резервное питание от батареи. При отключении электроэнергии блок Falcon обеспечивал чистое бесперебойное питание подключенного лабораторного оборудования и бесперебойную передачу электроэнергии на локальный генератор.Используя микропроцессорную технологию, ИБП смог обмениваться данными с программным обеспечением управления питанием для поддержки автоматического отключения, регистрации данных и самодиагностики. Удаленное управление и мониторинг оборудования стало возможным через стандартный порт RS-232 или дополнительную плату SNMP / HTTP с адресом TCP-IP со стандартным портом 1-BaseT Ethernet. «Эти особенности вместе с небольшими размерами, доступной ценой и быстрой доставкой определенно сделали SG-агрегат идеальным решением для моего клиента», — прокомментировал владелец Frankfort Electrical Джерри Франц.(рис. 1)
(рис. 1) На приведенной выше схеме он-лайн ИБП подробно описан его уникальный дизайн. Истинным преимуществом онлайн-ИБП является его способность обеспечивать электрический брандмауэр между входящим сетевым питанием и вашим чувствительным электронным оборудованием. Входящая мощность переменного тока преобразуется в постоянный, генерируется регулируемая и чистая новая выходная мощность переменного тока.
В некоторых случаях преобразование напряжения переменного тока — это довольно простой вопрос, заключающийся в покупке трансформатора соответствующего размера для повышения или понижения напряжения по мере необходимости.Для многих устройств и оборудования, в том числе с двигателями переменного тока и балластами, требуется нечто большее, чем просто преобразование напряжения. Поскольку оборудование спроектировано для работы от указанной частоты переменного тока, например, специализированный анализатор центрифуги, отказ от включения оборудования на указанной частоте может привести к повреждению чувствительных компонентов и вывести устройство из строя.
Что такое преобразователь частоты?
Преобразователь частоты — это либо двигатель / генератор, либо электронное устройство, которое принимает мощность переменного тока с одной частотой и регенерирует мощность переменного тока с другой частотой.(рис. 2)
(рис. 2) На приведенной выше схеме преобразователя частоты показана типичная конструкция, в которой входящий переменный ток определенной частоты выпрямляется в постоянный ток (DC). Затем постоянный ток подается на ступень инвертора с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), где создается синусоидальная мощность переменного тока с желаемой выходной частотой.
Преобразователи частоты двигатель / генератор (MG set) в первую очередь предназначены для крупных стационарных применений, таких как наземное питание самолетов или крупное оборудование, предназначенное для использования в другой стране.Из-за своего размера и веса они не подходят для портативных приложений. Электронные преобразователи частоты состоят исключительно из электронных схем. Они принимают входящую мощность переменного тока, преобразуют ее в постоянный ток, фильтруют и регенерируют новую мощность переменного тока с желаемой частотой. Размеры преобразователей варьируются от недорогих небольших портативных устройств до больших моделей для стационарных установок. Их выходное напряжение и регулировка частоты обычно выше, чем у двигателей / генераторов. Большинство продуктов имеют размер от 1 до 6 кВА и идеально подходят для портативных и небольших стационарных применений.Типичные применения включают источники питания 400 Гц для небольшой авионики и военных лабораторий, а также источники 50 Гц или 60 Гц для питания чувствительных к частоте компьютеров, сетей, телекоммуникаций, спутников и радиооборудования. Для приложений, требующих как преобразования, так и защиты питания в сети, есть несколько избранных моделей, работающих в режиме реального времени, которые обеспечивают преобразование трех фаз в однофазное, преобразование частоты 50/60 и 400 Гц, преобразование напряжения и дополнительную возможность резервного аккумулятора для полное решение по питанию.
При выборе преобразователя частоты понимание требований и возможностей оборудования является ключом к правильному выбору. Если требуется, чтобы оборудование работало в международной среде, взвесьте стоимость преобразователя со стоимостью замены оборудования, к которому будет подаваться питание. Необходимо позаботиться о том, чтобы его размеры соответствовали потребляемой мощности подключенной (ых) нагрузки (й). Немного увеличить размер преобразователя — это всегда хорошая практика. Если вы выбираете недорогой преобразователь, убедитесь, что он имеет истинный синусоидальный выходной сигнал с суммарным гармоническим искажением (THD) менее 5%.Никогда не используйте преобразователь с квазисинусоидальным, ступенчатым, прямоугольным или модифицированным синусоидальным выходом.
Технический отдел
Falcon Electric, Inc.
С преобразователем частоты
Для получения подробной информации отправьте запрос на следующий адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тип компрессора | Давление нагнетания | Вместимость * | Вместимость * | Мощность двигателя | Электровентилятор двигателя | Размеры | Подключение сжатого воздуха | Масса | Уровень шума L ** |
МПа | м3 / ч | м3 / мин | кВт | кВт | мм | кг | дБ | ||
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ — БЕЗ ПРИЕМНИКА | |||||||||
Airpol PR 5 | 0,8 | 25–50 | 0,41 — 0,83 | 5,5 | – | 650x900x1380 | G 1/2 | 290 | 70 |
1 | 20–40 | 0,33 — 0,66 | |||||||
1,3 | 17–33 | 0,28 — 0,55 | |||||||
1,5 | 20–10 | 0,16 — 0,33 | |||||||
Airpol PR 7 | 0,8 | 34–68 | 0,56 — 1,13 | 7,5 | – | 650x900x1380 | G 1/2 | 300 | 70 |
1 | 29–57 | 0,48 — 0,95 | |||||||
1,3 | 24–47 | 0,4 — 0,78 | |||||||
1,5 | 18–35 | 0,30 — 0,58 | |||||||
Airpol PR 11 | 0,8 | 54–108 | 0,90 — 1,80 | 11 | – | 650x900x1380 | G 1/2 | 340 | 70 |
1 | 44–87 | 0,73 — 1,45 | |||||||
1,3 | 35–70 | 0,58 — 1,16 | |||||||
1,5 | 28–55 | 0,46 — 0,92 | |||||||
Airpol PR 15 | 0,8 | 75–150 | 1,25 — 2,50 | 15 | – | 690x1070x1450 | G 3/4 | 360 | 70 |
1 | 60–120 | 1,00 — 2,00 | |||||||
1,3 | 48–96 | 0,80 — 1,60 | |||||||
1,5 | 43–85 | 0,71 — 1,42 | |||||||
Airpol PR 18 | 0,8 | 95–190 | 1,58 — 3,16 | 18,5 | – | 690x1070x1450 | G 3/4 | 390 | 70 |
1 | 80–160 | 1,33 — 2,66 | |||||||
1,3 | 66–132 | 1,10 — 2,20 | |||||||
1,5 | 45–90 | 0,75 — 1,50 | |||||||
Airpol PR 22 | 0,8 | 110–220 | 1,83 — 3,66 | 22 | – | 690x1070x1450 | G 3/4 | 470 | 70 |
1 | 95–190 | 1,58 — 3,16 | |||||||
1,3 | 81–162 | 1,35 — 2,70 | |||||||
1,5 | 60–120 | 1,00 — 2,00 | |||||||
Airpol PR 30 | 0,75 | 160–320 | 2,66 — 5,33 | 30 | 1,5 | 1740x950x1500 | г 1 1/2 | 880 | 75 |
1 | 132–265 | 2,22 — 4,42 | |||||||
1,3 | 100–200 | 1,66 — 3,33 | |||||||
1,5 | 95–190 | 1,58 — 3,17 | |||||||
Airpol PR 37 | 0,75 | 192–385 | 3,20 — 6,41 | 37 | 1,5 | 1740x950x1500 | г 1 1/2 | 910 | 75 |
1 | 162–325 | 2,70 — 5,41 | |||||||
1,3 | 145–290 | 2,41 — 4,83 | |||||||
1,5 | 122–245 | 2,03 — 4,10 | |||||||
Airpol PR 45 | 0,75 | 232–465 | 3,87 — 7,75 | 45 | 1,5 | 2000x1100x1580 | г 1 1/2 | 1420 | 75 |
1 | 210–420 | 3,50 — 7,00 | |||||||
1,3 | 175–350 | 2,91 — 5,83 | |||||||
1,5 | 140–280 | 2,33 — 4,66 | |||||||
Airpol PR 55 | 0,75 | 297–595 | 4,95 — 9,91 | 55 | 1,5 | 2000x1100x1580 | г 1 1/2 | 1530 | 75 |
1 | 255–510 | 4,25 — 8,50 | |||||||
1,3 | 225–450 | 3,75 — 7,50 | |||||||
1,5 | 178–355 | 2,96 — 5,92 | |||||||
Airpol PR 75 | 0,75 | 410–820 | 6,83 — 13,70 | 75 | 4 | 2800x1415x1550 | Г 2 | 1950 | 75 |
1 | 370–740 | 6,17 — 12,33 | |||||||
1,3 | 282–565 | 4,70 — 9,42 | |||||||
1,5 | 265–530 | 4,42 — 8,83 | |||||||
Airpol PR 90 | 0,75 | 487–975 | 8,12 — 16,25 | 90 | 5,5 | 2550x1485x2130 | Г 2 | 2400 | 83 |
1 | 410–820 | 6,83 — 13,67 | |||||||
1,3 | 342–685 | 5,70 — 11,42 | |||||||
1,5 | 310–620 | 5,17 — 10,33 | |||||||
Airpol PR 110 | 0,75 | 577–1155 | 9,62 — 19,25 | 110 | 5,5 | 2550x1485x2130 | Г 2 | 3000 | 83 |
1 | 507–1015 | 8,45 — 16,92 | |||||||
1,3 | 425–850 | 7,10 — 14,17 | |||||||
1,5 | 385–770 | 6,42 — 12,83 | |||||||
Airpol PR 132 | 0,75 | 690–1380 | 11,50 — 23,00 | 132 | 5,5 | 3300x1600x1800 | Г 2 | 3430 | 83 |
1 | 618–1235 | 10,30 — 20,60 | |||||||
1,3 | 498–995 | 8,30 — 16,58 | |||||||
1,5 | 460–920 | 7,67 — 15,33 | |||||||
Airpol PR 160 | 0,75 | 900–1800 | 15,00 — 30,00 | 160 | 11 | 3300x1600x1800 | Г 2 | 3850 | 83 |
1 | 738–1475 | 12,25 — 24,58 | |||||||
1,3 | 680–1360 | 11,33 — 22,67 | |||||||
1,5 | 525–1050 | 8,75 — 17,50 | |||||||
Airpol PR 200 | 0,75 | 1040–2080 | 17,33 — 34,67 | 200 | 15 | 4000x1900x2180 | DN 100 | 5750 | 85 |
1 | 933–1865 | 15,55 — 31,10 | |||||||
1,3 | 785–1570 | 13,10 — 26,17 | |||||||
1,5 | 635–1270 | 10,58 — 21,17 | |||||||
Airpol PR 250 | 0,75 | 1200–2400 | 20,00 — 40,00 | 250 | 15 | 4000x1900x2180 | DN 100 | 5950 | 85 |
1 | 1080–2160 | 18,00 — 36,00 | |||||||
1,3 | 900–1800 | 15,00 — 30,00 | |||||||
1,5 | 804–1608 | 13,40 — 26,80 | |||||||
Airpol PR 315 | 0,75 | 1495–2990 | 24,92 — 49,83 | 315 | 15 | 4000x1900x2180 | DN 100 | 6350 | 85 |
1 | 1230–2460 | 20,50 — 41,00 | |||||||
1,3 | 1140–2280 | 19,00 — 38,00 | |||||||
1,5 | 1050–2100 | 17,50 — 35,00 |
Тип компрессора | Давление нагнетания | Вместимость * | Вместимость * | Мощность двигателя | Емкость ресивера | Размеры | Подключение сжатого воздуха | Масса | Уровень шума L ** |
МПа | м3 / ч | м3 / мин | кВт | л | мм | кг | дБ | ||
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ — С ПРИЕМНИКОМ | |||||||||
Airpol KPR 5 | 0,8 | 25–50 | 0,41 — 0,83 | 5,5 | 500 | 1922x660x1450 | G 3/4 | 370 | 72 |
1 | 20–40 | 0,33 — 0,66 | |||||||
1,3 | 17–33 | 0,28 — 0,55 | 450 | ||||||
1,5 | 20–10 | 0,16 — 0,33 | |||||||
Airpol KPR 7 | 0,8 | 34–68 | 0,56 — 1,13 | 7,5 | 500 | 1922x660x1450 | G 3/4 | 380 | 72 |
1 | 29–57 | 0,48 — 0,95 | |||||||
1,3 | 24–47 | 0,4 — 0,78 | 450 | ||||||
1,5 | 18–35 | 0,30 — 0,58 | |||||||
Airpol KPR 11 | 0,8 | 54–108 | 0,90 — 1,80 | 11 | 500 | 1922x660x1450 | G 3/4 | 430 | 72 |
1 | 44–87 | 0,73 — 1,45 | |||||||
1,3 | 35–70 | 0,58 — 1,16 | 500 | ||||||
1,5 | 28–55 | 0,46 — 0,92 | |||||||
Airpol KPR 15 | 0,8 | 75–150 | 1,25 — 2,50 | 15 | 500 | 1922x660x1450 | G 3/4 | 480 | 72 |
1 | 60–120 | 1,00 — 2,00 | |||||||
1,3 | 48–96 | 0,80 — 1,60 | 550 | ||||||
1,5 | 43–85 | 0,71 — 1,42 |
Для получения подробной информации отправьте запрос на следующий адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов.