更新日期: 2025-03-30

風機、水泵變頻控制

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風機、水泵變頻控制 4.7

風機、水泵變頻控制

#5機凝結水泵變頻控制 #5機凝結水泵變頻控制 #5機凝結水泵變頻控制

#5機凝結水泵變頻控制

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本文對皖能合肥發(fā)電有限公司#5機凝結水泵變頻控制系統(tǒng)實際設計與運行情況進行了分析,認為該系統(tǒng)對于節(jié)約能耗和提升機組運行效率效果顯著,值得推廣應用。

水泵變頻控制柜使用說明

水泵變頻控制柜使用說明

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上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 自動變頻控制設備 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 1 目錄 一、概述..............................................................................................................................................................2 二、設備特點、適用范圍...............................................................................................................................3 1、功能與優(yōu)點...............

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給水泵變頻控制系統(tǒng)

給水泵變頻控制系統(tǒng)

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給水泵變頻控制系統(tǒng) 4.7

給水泵變頻控制系統(tǒng)

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給水泵變頻控制系統(tǒng) 給水泵變頻控制系統(tǒng) 給水泵變頻控制系統(tǒng)

給水泵變頻控制系統(tǒng)

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給水泵變頻控制系統(tǒng) 4.3

給水泵變頻控制系統(tǒng)

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風機水泵變頻控制熱門文檔

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給水泵變頻控制系統(tǒng)

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給水泵變頻控制系統(tǒng) 4.4

采用plc和變頻器進行壓力調節(jié),將母管壓力與給定壓力的偏差經pid運算,通過可編程控制器調節(jié)變頻器的輸出,自動控制給水泵投入的臺數(shù)和電機轉速,實現(xiàn)閉環(huán)自動調節(jié)恒壓供水。運行結果表明,該控制系統(tǒng)具有壓力穩(wěn)定、結構簡單和工作可靠等特點

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給水泵變頻控制系統(tǒng)

給水泵變頻控制系統(tǒng)

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給水泵變頻控制系統(tǒng) 4.3

給水泵變頻控制系統(tǒng)

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凝結水泵變頻控制應用實踐 凝結水泵變頻控制應用實踐 凝結水泵變頻控制應用實踐

凝結水泵變頻控制應用實踐

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凝結水泵變頻控制應用實踐 4.4

結合當前發(fā)電運營,綜述凝結水泵變頻控制理念及應用實踐。

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垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造 垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造 垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造

垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造

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垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造 4.4

文中以某垃圾電廠風機水泵變頻節(jié)能改造項目為例,闡述了鍋爐風機水泵節(jié)能改造的必要性和可行性,并以工程實例說明了風機水泵變頻改造的過程,說明了變頻改造后風機系統(tǒng)的經濟性和可靠性。

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空調冷凍水泵變頻控制與節(jié)能

空調冷凍水泵變頻控制與節(jié)能

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空調冷凍水泵變頻控制與節(jié)能 4.4

結合武漢某賓館空調冷凍水系統(tǒng)的節(jié)能改造,討論了水泵變頻控制中的一些問題,對變頻器配置方案、變頻泵切換頻率的確定、壓差傳感器的設置位置提出了看法。運行結果表明,冷凍水泵變頻控制比差壓控制節(jié)能,控制系統(tǒng)具有操作簡單、工作可靠等特點。

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風機水泵變頻控制精華文檔

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風機水泵變頻系統(tǒng)改造方案

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風機水泵變頻系統(tǒng)改造方案 4.5

地址:北京市海淀區(qū)西三旗橋東北金燕龍大廈15層電話:010-62712871傳真: 010-62711926郵編:100096e-mail:bjjrh@126.comhttp://www.***.*** 冀中股份章村礦 風機水泵變頻系統(tǒng)改造方案 項目名稱:章村礦風機水泵變頻節(jié)電改造 項目實施:北京聚融亨能源投資有限公司 聯(lián)系電話:15832973089 建議日期:2010年6月29日 目錄 一、應用變頻器的目的??????????????????? 二、現(xiàn)場情況及節(jié)電效益分析?????????????????? 三、節(jié)能效益分析??????????????????????? 1地址:北京市海淀區(qū)西三旗橋東北金燕龍大廈15層電話:010-62712871傳真:010-62711926 郵編:100096e-mail:bjjrh@

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風機水泵變頻調速節(jié)能的分析與計算

風機水泵變頻調速節(jié)能的分析與計算

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風機水泵變頻調速節(jié)能的分析與計算 4.4

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循環(huán)泵變頻和補水泵變頻控制操作說明

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循環(huán)泵變頻和補水泵變頻控制操作說明 4.4

循環(huán)泵變頻和補水泵變頻控制操作說明

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660MW機組凝結水泵變頻控制邏輯優(yōu)化 660MW機組凝結水泵變頻控制邏輯優(yōu)化 660MW機組凝結水泵變頻控制邏輯優(yōu)化

660MW機組凝結水泵變頻控制邏輯優(yōu)化

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660MW機組凝結水泵變頻控制邏輯優(yōu)化 4.8

通常將凝結水泵(凝泵)變頻控制邏輯設計為除氧器水位調節(jié)閥控制除氧器水位及凝泵變頻器控制凝結水壓力和凝泵變頻器控制除氧器水位及除氧器水位調節(jié)閥控制凝結水壓力2種控制方式。為了使控制具有裕量,兩者均無法使凝泵變頻器在最節(jié)能方式下運行。對此,對除氧器水位調節(jié)閥控制除氧器水位,凝泵變頻器控制壓力的控制邏輯進行了優(yōu)化,并應用于華能上海石洞口第二電廠4號機組。結果表明,4號機組負荷在480mw以上以除氧器水位調節(jié)閥全開及凝泵變頻控制水位方式控制,可降低除氧器水位調節(jié)閥節(jié)流損失,節(jié)能效果更好。同時,避免了因低壓加熱器疏水泵跳閘、高壓加熱器切除、除氧器溢流調節(jié)閥誤開啟以及異常工況下除氧器水位低等,保證了機組的安全運行。

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中央空調風機水泵的變頻控制與節(jié)能

中央空調風機水泵的變頻控制與節(jié)能

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中央空調風機水泵的變頻控制與節(jié)能 4.7

中央空調系統(tǒng)由以下幾個分支系統(tǒng)組成:風系統(tǒng)、冷凍水系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)組成。風系統(tǒng)包括風機、風閥、風管道及換熱器組成;冷凍水系統(tǒng)包括制冷機水泵、水管道及閥門組成;冷卻水系統(tǒng)由冷卻水泵、冷卻塔、冷卻水管道及閥門等組成。中央空調系統(tǒng)運行中,風機水泵的能耗在中央空調系統(tǒng)的總體能耗中占有相當大的比例。如何使風機水泵更好的節(jié)能,成為擺在我們面前的重要課題。本文通過對中央空調系統(tǒng)的工作、控制過程的分析,提出了將空調系統(tǒng)中的風機及水泵實現(xiàn)變頻控制的方案,以達到減少設備磨損并節(jié)約能源的目的。

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風機水泵變頻控制最新文檔

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間接式水源熱泵系統(tǒng)水泵變頻控制的節(jié)能性分析 間接式水源熱泵系統(tǒng)水泵變頻控制的節(jié)能性分析 間接式水源熱泵系統(tǒng)水泵變頻控制的節(jié)能性分析

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間接式水源熱泵系統(tǒng)水泵變頻控制的節(jié)能性分析 4.7

間接式水源熱泵系統(tǒng)利用換熱器將地表水與熱泵機組隔離開,保證了熱泵機組安全高效的運行,但增設了1套水泵,增加了運行能耗。根據(jù)水泵變頻調節(jié)的基本原理,結合某間接式水源熱泵系統(tǒng)工程實例,對水泵變頻控制前后的運行能耗進行了計算與分析。

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風機水泵變頻器的選型及變頻柜系統(tǒng)設計

風機水泵變頻器的選型及變頻柜系統(tǒng)設計

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風機水泵變頻器的選型及變頻柜系統(tǒng)設計 4.3

風機水泵變頻器地選型 選型 變頻器選型時要確定以下幾點: 1、采用變頻地目地;恒壓控制或恒流控制等. 2、變頻器地負載類型;如葉片泵或容積泵等,特別注意負載地性能曲線,性能曲線決定了應用時地方式 方法. 3、變頻器與負載地匹配問題; 1)電壓匹配;變頻器地額定電壓與負載地額定電壓相符. 2)電流匹配;普通地離心泵,變頻器地額定電流與電機地額定電流相符.對于特殊地負載如深水泵等 則需要參考電機性能參數(shù),以最大電流確定變頻器電流和過載能力. 3)轉矩匹配;這種情況在恒轉矩負載或有減速裝置時有可能發(fā)生. 4、在使用變頻器驅動高速電機時,因為高速電機地電抗小,高次諧波增加導致輸出電流值增大.因此用 于高速電機地變頻器地選型,其容量要稍大于普通電機地選型. 5、變頻器如果要長電纜運行時,此時要采取措施抑制長電纜對地耦合電容地影響,避免變頻器出力

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風機水泵的變頻節(jié)能原理

風機水泵的變頻節(jié)能原理

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風機水泵的變頻節(jié)能原理 4.5

風機水泵的變頻節(jié)能原理 我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量占 全國電力消耗的1/3.造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設備傳統(tǒng)的調速 方法是通過調節(jié)入口或出口的擋板、閥門開度來調節(jié)給風量和給水量,其輸出功 率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風機、水泵類大多為平方轉 矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、水泵轉速下降時,消耗的功率 也大大下降,因此節(jié)能潛力非常大,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調速器來調 節(jié)流量、風量,應用變頻器節(jié)電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶水 泵電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,效率低下, 造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益顯著。 我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量 占全國電力消耗的1/3.造成這種狀況的

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風機水泵的變頻調速節(jié)能分析

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風機水泵的變頻調速節(jié)能分析 4.4

風機水泵的變頻調速節(jié)能分析 節(jié)能降耗、增加效益是全社會應為之努力的方向。我國的電動機用電量占全國發(fā)電量 的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量占全國電力消耗的1/3。應用于風機、水泵等設 備的傳統(tǒng)方法是通過調節(jié)出口或入口的擋板、閥門開度來控制給風量和給水量,其輸出功 率大量消耗在擋板、閥門地截流過程中。另外,由于在通常的設計中為了滿足峰值需求, 水泵選型的裕量往往過大,也造成了不應有的浪費。根據(jù)風機、水泵類的轉矩特性,采用 變頻調速器來調節(jié)流量、風量,將大大節(jié)約電能。下面就分析一下在風機水泵類負載中使 用變頻器所能達到的效果。 一,通過變頻調速達到的一次節(jié)能。 下面以水泵為例來說明,由圖1可以看到: 流量q正比于轉速n 壓力h正比于n 2 轉矩t正比于n 2 功率p正比于n 3 圖1水泵流量、壓力、功率曲線?  在普通的水泵流量控制中使用閥門來

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高層住宅供水泵變頻控制型號原理及使用操作

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高層住宅供水泵變頻控制型號原理及使用操作 4.7

高層住宅供水泵變頻控制型號原理及使用操作 一、高層住宅供水泵變頻控制原理 用變頻調速來實現(xiàn)恒壓供水,與用調節(jié)閥門來實現(xiàn)恒壓供水相比,節(jié)能效果十分顯著(可根據(jù)具體情 況計算出來)。其優(yōu)點是: 1、起動平衡,起動電流可限制在額定電流以內,從而避免了起動時對電網的沖擊; 2、由于泵的平均轉速降低了,從而可延長泵和閥門等的使用壽命; 3、可以消除起動和停機時的水錘效應。 二、高層住宅供水泵使用操作 1、啟動 設備安裝完畢后,把動力電源(交流380伏)接入電控柜內,將柜內的斷路器和閘。通過控制面板選擇 控制方式,泵房控制系統(tǒng)開始運轉。 2、手動、停止、自動狀態(tài)選擇 用戶可根據(jù)自身實際需要來確定水泵的工作控制方式。 選擇手動:把控制柜面板上的轉換開關指向“手動”狀態(tài)。通過面板上的按鈕可完成手動控制各水泵 在工頻狀態(tài)下的啟動與停止。 選擇自動:把控制面板上的轉換開關指向“自動”狀態(tài)

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1000MW機組凝結水泵變頻控制策略探究 1000MW機組凝結水泵變頻控制策略探究 1000MW機組凝結水泵變頻控制策略探究

1000MW機組凝結水泵變頻控制策略探究

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1000MW機組凝結水泵變頻控制策略探究 4.8

1000mw機組凝泵在實際工作狀態(tài)下,可能出現(xiàn)高能耗、高損耗等現(xiàn)象,對此需要對其實施變頻改造,從而減少電能損耗,達到節(jié)能目標。文章分析了1000mw機組凝結水系統(tǒng)結構,以及變頻控制策略。

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廣州新體育館空調冷凍水泵變頻控制方案

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廣州新體育館空調冷凍水泵變頻控制方案 3

廣州新體育館空調冷凍水泵變頻控制方案——文章闡述了廣州體育館冷凍水系統(tǒng)的結構,提出了獨特的冷凍水泵變頻控制方案。

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戶用光伏水泵變頻控制器的研制

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戶用光伏水泵變頻控制器的研制 4.6

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集中空調系統(tǒng)冷熱水泵變頻控制節(jié)能改造分析

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集中空調系統(tǒng)冷熱水泵變頻控制節(jié)能改造分析 4.5

結合工程案例,通過現(xiàn)場實測,對某大樓集中空調冷熱水泵變頻控制系統(tǒng)的實際節(jié)能效果進行數(shù)據(jù)分析和理論分析;此外,提出了變頻器諧波測試分析結論和變頻控制策略,為空調水泵節(jié)能提供了分析思路。

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空調循環(huán)水泵變頻控制方法的應用探討

空調循環(huán)水泵變頻控制方法的應用探討

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空調循環(huán)水泵變頻控制方法的應用探討 4.7

分析比較了目前常用的幾種變頻控制方法的節(jié)能效果與可行性.通過定性分析與定量計算得出溫差控制方法節(jié)能效果最好,其次是最小阻力控制方法,最差的是定壓差控制方法.工程采用何種控制方法,應根據(jù)空調水系統(tǒng)的規(guī)模、負荷的組成、空調系統(tǒng)配置、水系統(tǒng)的阻力平衡、末端設備的同時使用率等具體情況加以分析判斷.

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付垚

職位:BIM高級工程師

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