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单相风机变频器:WFX-40型浮子式细井水位计 |
更新时间:2026-02-08 09:09:49 |
单相风机变频器访问量:481 型号:CD800 品牌:广东狮威 产品特点: 针对风机节能控制设计 内置PID和先进的节能软件 高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定) 简便管理、安全保护、实现自动化控制 延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损,降低故障率 实现软起,制动功能 应用行业: 罗茨风机 矿山风机 离心风机 工业风机 环境工程 一、变频器在锅炉风机节能中的应用 目前在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;目前,许多单位仍然采用落后的调节档风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。 变频调速器的出现为交流调速方式带来了一场革命。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。 变频调速用于交流异步电机调速,其性能远远超过以往任何交、直流调速方式。而且结构简单,调速范围宽、调速精度高、安装调试使用方便、保护功能完善、运行稳定可靠、节能效果显著,已经成为交流电机调速的最新潮流。 二、变频节能原理: 1. 风机运行曲线 采用变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较, 具有明显的节电效果。 由图可以说明其节电原理: 图中,曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H-Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。曲线(4) 为变频运行特性(风门全开) 假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q-H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。 2.风机在不同频率下的节能率 从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的二次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的二次方成正比): 频率f(Hz) 转速N% 流量O% 扬程H% 轴功率P% 节电率 50 100% 100% 100% 100% 0.00% 45 90% 90% 81% 72.9% 27.10% 40 80% 80% 64% 51.2% 48.80% 35 70% 70% 49% 34.3% 65.70% 30 60% 60% 36% 21.6% 78.40% 25 50% 50% 25% 12.5% 87.5% 根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。 例如:将供电频率由50Hz降为45Hz, 则P45/P50=453/503=0.729, 即P45=0.729P50将供电频率由50 Hz降为40Hz, 则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50 三、锅炉风机的变频节能改造: 锅炉的变频节能改造通常是指对锅炉风机的变频节能改造。 锅炉风机在设计时是按最大工况来考虑的,在实际使用中有很多时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是用开关风门、阀门的方式进行调节,这种调节方式增大了供风系统的节流损失,在 启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在锅炉风机上加装变频调速器(装置)则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。锅炉的变频改造方案一例如下: 目前锅炉风机的装机概况:2×75KW,1×55KW。 所有风机均采用一对一(即 一台变频器配一台电机)的配置 方式,保留原工频系统且与变频系统 互为备用,一般情况下的调 节方式均为开环调节。WFX-40型浮子式细井水位计WFX-40型光电水位计 WFX-40型数字式斜井水位计JD05型翻斗式雨量计 JQ200人工雨量器JFZ-01数字雨量计 |
WFX-40型浮子式细井水位计型号:WFX-40型浮子式细井水位计 品牌:WFX-40型浮子式细井水位计 WFX-40型浮子式细井水位计 1. 功能特点 本系列仪器按照国家标准GB/T11828.1-2002要求设计、制造。仪器在水位变率大、波涌严重的环境下,具有良好的测量精度和工作稳定性,特别适合于水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站使用。 本系列仪器由绝对值编码型水位传感器、显示器、传感器支架、浮子、悬索、平衡锤、RS485通信接口等部分组成,是独立的水位观测测量仪器,又可以与电显示器、闸门开度仪、闸门启闭机控制系统连接,共同组成计算机综合显示、控制系统(如船闸、水电站、抽水蓄能电站、农业灌溉系统,给排水系统等);配置RS485通信接口的水位仪,可直接与通信机、计算机联网使用组成水文自动测报系统、水情卫星遥测系统;配置存贮记录单元的仪器可广泛用于水文站。 本系列仪器适合于内径为20厘米至30厘米的细井和一般测井使用。 2. 技术参数 2.1 基本参数 A 测量范围:0-80米; B 水位变率:< 100厘米/分 C 分辨力:1cm D 水位轮启动力矩:< 100克•厘米(0.0098N•m) F 测量准确度:≤±2cm或0.2%F•S F 显示器:十进制机械计数器 2.2 机械参数 a 水位轮工作周长:32cm b 测量缆:Φ1mm不锈钢缆 c 浮子直径:10、15cm可选 2.3 电参数 a 格雷码输出:10-13位 b 输出形式:接点通断输出 接触电阻:≤0.5Ω;绝缘电阻:≥10MΩ 2.4 通信接口(选装) a RS485接口:MODBUS协议或其它 b 4~20mA模拟量信号输出 2.5 使用环境 a 环境温度:-25℃~85℃ b 相对湿度;<90%(40℃) C 尺寸:132×132×115 D 电源电压:12~24VDC 2.6 电显示器(选配) |
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