Per a què serveix un accionament elèctric de velocitat variable?

El consum de qualsevol energia ha de ser el més eficient i adequat possible. És poc probable que aquesta afirmació suscita dubtes. Això és especialment cert per a l'energia elèctrica, que avui és el principal recurs de l'economia i la indústria nacionals.

La resolució del problema de l'estalvi d'energia a escala nacional comportarà una preservació significativa de molts recursos materials en l'agricultura, la producció industrial, en l'àmbit comunitari i tindrà un impacte positiu en l'ecologia del país.

Un dels principals consumidors d'energia elèctrica en molts àmbits és moviment alimentat per electricitat, i si l'economia de l'energia augmenta mitjançant una gestió més eficient de la mateixa, mitjançant un consum més competent d'energia mecànica i elèctrica en diversos processos tecnològics, llavors el problema es resoldrà en gran mesura.

Transportador amb accionament variable

La principal manera de resoldre aquest problema és introduir, sempre que sigui possible, l'accionament elèctric de velocitat variable: cintes transportadores, bombes de subministrament d'aigua, sistemes de ventilació, compressors, etc.Enduriment de peces de diferents assortiments.

No cal dir sobre els sistemes de transport, subministrament públic d'aigua i ventilació, que en diferents moments del dia farien bé d'ajustar-se segons les necessitats actuals, en lloc de fer funcionar els motors de propulsió a tota potència tot el temps. El sistema de ventilació, per exemple, pot treballar de manera menys intensa a la nit i de manera més intensa durant el dia.

Control de velocitat del motor

Prenguem, per exemple, una bomba que bombeja aigua a una línia d'aigua. En els edificis residencials es consumeixen diferents quantitats d'aigua a diferents moments del dia. Els pics de consum, com ja sabeu, es produeixen al matí i al vespre, mentre que durant el dia el consum d'aigua és la meitat, i a la nit, 8 vegades menys que al matí i al vespre.

El consum d'aigua del sistema és proporcional a la velocitat de rotació de l'accionament de la bomba, la pressió de l'aigua al sistema és proporcional al quadrat de la velocitat de rotació de la unitat i el consum d'energia del motor d'accionament és proporcional al cub de la seva velocitat de gir.

Això vol dir que com més baixa sigui la velocitat de rotació i com més baixa sigui la pressió, més gran serà l'estalvi energètic. Òbviament, té sentit reduir el capçal reduint la velocitat de rotació de la unitat a la nit i durant el dia, això proporcionarà un estalvi energètic molt notable.

Estació de bombeig

Per tant, si el consum d'energia del motor de la bomba del sistema de subministrament d'aigua domèstic és proporcional a la pressió i el flux d'aigua alhora, quantes vegades es reduirà la pressió, amb un flux d'aigua constant, la mateixa quantitat d'energia es consumirà.

Consum d'energia sense regulació de l'accionament de la bomba

Exemples pràctics de l'aplicació d'aquesta idea mostren que l'estalvi energètic arriba al 50%, a més, les fuites d'aigua al sistema a causa de l'excés de pressió i l'excés de pressió es redueixen al 20%. I tot el que necessiten els residents és instal·lar un convertidor de freqüència.

Consum d'energia amb accionament variable de la bomba

Fem un càlcul típic aproximat, ometent totes les fórmules relacionades amb la hidràulica. Suposem que hi ha una bomba en mode estàndard, que proporciona una altura H = 50 m. El cabal nominal del líquid Q = 0,014 metres cúbics / s, mentre que l'eficiència de la bomba és n = 0,63.

Deixeu que la bomba funcioni a un cabal d'1 * Q durant 1600 hores, a un cabal de 0,4 * Q durant 4000 hores i a un cabal de 0,2 * Q durant 2400 hores. Després, amb un motor elèctric real amb un d'eficiència, per exemple, del 88%, el consum de la bomba serà d'aproximadament 52.000 kWh d'electricitat.

Això és si no canvies la pressió. Si canviem la pressió d'acord amb el flux de corrent reduint la velocitat del motor, aleshores el consum del mateix motor serà només de 22.000 kWh. T'estalvies més de la meitat!


L'ús de convertidors de freqüència en accionament elèctric ajustable:

Regulació de freqüència d'un motor asíncron

Convertidor de freqüència: tipus, principi de funcionament, esquemes de connexió

Diferències entre convertidors de freqüència i arrencadors suaus de motor

El principi de funcionament del convertidor de freqüència i els criteris per a la seva selecció per a l'usuari

Filtres d'entrada i sortida d'un convertidor de freqüència: finalitat, principi de funcionament, connexió, característiques

Us recomanem que llegiu:

Per què és perillós el corrent elèctric?