บ้าน / โซลูชั่น / เครื่องอัดอากาศ / D31 แผนปรับปรุงการประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอัดอากาศ
D31 แผนปรับปรุงการประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอัดอากาศ

01 บทนำ:

เครื่องอัดอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์อัดก๊าซในห้องอัดและทำให้ก๊าซอัดมีแรงดันในระดับหนึ่ง มีการใช้งานที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โลหะวิทยา การผลิตเครื่องจักร เหมืองแร่ พลังงานไฟฟ้า สิ่งทอ ปิโตรเคมี และอื่นๆ เครื่องอัดอากาศคิดเป็น 15% ของการใช้พลังงานของอุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (พัดลม ปั๊ม หม้อต้มน้ำ เครื่องอัดอากาศ ฯลฯ) หลังจากตรวจสอบแล้ว เครื่องอัดอากาศมีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้:

(1) เมื่อแรงดันเอาต์พุตมากกว่าค่าที่กำหนด วาล์วระบายโหลดจะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อทำให้มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสไม่ได้ใช้งาน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างร้ายแรง

(2) มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสตาร์ทและหยุดบ่อยครั้งได้ง่าย ซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์

(3) สภาพการทำงานที่ไม่ดีและเสียงดัง

(4) ระดับของระบบอัตโนมัติอยู่ในระดับต่ำ และการปรับแรงดันเอาต์พุตทำได้โดยการปรับการเปิดวาล์วแบบเทียม ความเร็วในการปรับช้า ความผันผวนสูง ความเสถียรไม่เสถียร และความแม่นยำต่ำ

(5) กระแสเริ่มต้นของความถี่พลังงานของเครื่องอัดอากาศมีขนาดใหญ่ ผลกระทบต่อกริดไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ การสึกหรอของแบริ่งมอเตอร์มีขนาดใหญ่ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์มีขนาดใหญ่ จากปัญหาข้างต้น ตัวแปลงความถี่ได้รับการออกแบบเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการประหยัดพลังงานของเครื่องอัดอากาศแบบสกรู หลังจากการวิเคราะห์ โครงการนี้มีระบบอัตโนมัติในระดับสูง ผลการประหยัดพลังงานที่สำคัญ และการปฏิบัติที่ดี

02 คุณสมบัติ:

D31 เป็นอินเวอร์เตอร์แบบติดตู้ ช่วงพลังงานคือ 0.75KW~500KW แรงดันไฟฟ้าขาเข้าคือ 380V~480V และวิธีการควบคุมคือการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์และการควบคุมเวกเตอร์ การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ความเร็วเป็นการควบคุมเวกเตอร์ชนิดหนึ่ง แต่หากไม่มีเซ็นเซอร์ความเร็ว ค่าป้อนกลับความเร็วของมอเตอร์จะถูกประมาณโดยการคำนวณของแบบจำลองมอเตอร์ ความแม่นยำในการควบคุมและประสิทธิภาพไดนามิกของการควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ความเร็วนั้นไม่ดีเท่ากับการควบคุมเวกเตอร์ด้วยวงรอบปิดความเร็ว แต่ก็มีข้อดีของระบบที่เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ความเร็ว และราคาต่ำ โดยเฉพาะสำหรับพัดลมและปั๊ม การควบคุม V/f แบบเดิมไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ความเร็ว แต่สำหรับพัดลมและมอเตอร์ปั๊มกำลังสูง เช่น การควบคุม V/f ที่ไม่มีการควบคุมลูปกระแส อาจทำให้เกิดความผันผวนของกระแสได้ง่าย การควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซ็นเซอร์ความเร็วไม่เพียงแต่มีวงรอบความเร็วเท่านั้น แต่ยังมีวงรอบปิดปัจจุบันด้วย และกระแสในสภาวะคงตัวของมอเตอร์จะมีเสถียรภาพมากขึ้น D31 มีเทอร์มินัลไคลเอนต์มากมาย รวมถึงอินพุตดิจิตอล 8 ช่อง (LI1~LI8), อินพุตอะนาล็อก 2 ช่อง (AI), เอาต์พุตรีเลย์ 2 ช่อง (TA), เอาต์พุตอะนาล็อก 2 ช่อง (AO), แหล่งจ่ายไฟเสริม 5V สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบอะนาล็อก อินพุตคงที่, แหล่งจ่ายไฟเสริม 24V ใช้สำหรับอินพุตดิจิตอล LI/TA, AI/AO ทั้งหมดสามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระเพื่อกำหนดฟังก์ชัน

อินเทอร์เฟซ MODBUS เป็นการกำหนดค่ามาตรฐานของ D31 ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลือกใด ๆ D31 สามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติระดับสูงผ่าน MODBUS

อินเวอร์เตอร์ซีรีส์ D31 มีฟังก์ชัน PID ในตัว ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า มีหลายวิธีในการควบคุมอินเทอร์เฟซ ซึ่งอาจเป็นแบบมีสายหรือแบบสื่อสารก็ได้

04 แนะนำระบบ:

ในระบบนี้ ระบบมีลูปควบคุม 2 ลูปสำหรับการแปลงความถี่และความถี่กำลัง บนพื้นฐานของระบบสตาร์ทความถี่กำลังแบบเดิม ระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์จะถูกเพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องอัดอากาศสามารถสตาร์ทที่ความถี่กำลังไฟฟ้าได้หลังจากที่อินเวอร์เตอร์ทำงานล้มเหลว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต ด้วยฟังก์ชัน PID ในตัวของตัวแปลงความถี่ ทำให้สามารถควบคุมแรงดันคงที่ของเครื่องอัดอากาศได้ การดำเนินการแปลงความถี่ของมอเตอร์สามารถรักษาแรงดันทางออกของถังเก็บอากาศให้คงที่ และช่วงความผันผวนของแรงดันต้องไม่เกิน ±0.2bar

05 พารามิเตอร์ทางเทคนิค:

พารามิเตอร์ทางเทคนิคของอินเวอร์เตอร์

การกำหนดค่าอุปกรณ์

รุ่น: D31

กระแสไฟขาออก: 215A

D31 อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัว

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 3 เฟส, 380-480V

ช่วงความถี่: 0-400Hz

ตู้อัดอากาศขนาด 110kW จำนวน 1 ตู้

ความถี่อินพุต: 50/60Hz ± 5%

ความจุเกินพิกัด: 150%, 60 วินาที

เครื่องส่งสัญญาณความดัน

กำลังขับ: 110KW

อุณหภูมิแวดล้อม: -10-40°C

แรงดันขาออก: 0-480V (ค่าถูกกำหนดโดยแรงดันไฟฟ้าขาเข้า)

ระดับการป้องกัน: IP20

06 การใช้งานไซต์:

ตามพื้นที่ในสถานที่ มีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ซีรีส์ D31 ไว้ด้านนอกตู้ควบคุม และการติดตั้งอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ในสถานที่มีดังแสดงในรูป

07 ผลการวิ่ง:

ระบบการแปลงความถี่ของคอมเพรสเซอร์แอร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์ D31 ได้รับการติดตั้งใช้งานมานานกว่าสองปี และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี:

อุปกรณ์ควบคุมทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีอัตราความล้มเหลวต่ำ

ความดันอากาศมีเสถียรภาพ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความดันของระบบของเครือข่ายท่อจะอยู่ในช่วง ±0.2bar ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ ลดเสียงรบกวนของเครื่องอัดอากาศ และยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้นน่าทึ่ง ต้นทุนพลังงานลดลง 44.3% และค่าบำรุงรักษาลดลงอย่างมาก สถิติการใช้งานจริงแสดงให้เห็นว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 651,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คำนวณที่ 0.3 หยวนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ประมาณ 195,600 หยวน ในการประหยัดไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 20% และเงินลงทุนสามารถคืนได้ภายในเวลาประมาณครึ่งปี

08 ผลประโยชน์ของลูกค้า:

ความดันของเครือข่ายท่อมีเสถียรภาพและไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ก๊าซซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการจ่ายก๊าซ

ผลกระทบต่ออุปกรณ์ลดลง ปริมาณการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมก็ลดลงเช่นกัน และค่าบำรุงรักษาก็ลดลง

ผลการประหยัดพลังงานนั้นน่าทึ่ง และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ในเวลาประมาณครึ่งปี

โซลูชั่นอุตสาหกรรมอื่น ๆ