基于PLC与变频技术的节能应用研究
6节能效果评估
频率(HZ)
转速(n)
流量(Q)
轴功率(P)
50
100%
100%
100%
45
90%
90%
72.9%
40
80%
80%
51.2%
35
75%
75%
34.3%
30
60%
60%
21.6%
25
50%
50%
12.5%
以沈阳某水厂为例,从系统报表可以得出系统平均轴功率输出在50%以下,保守计算,我们按35%的节电比率来计算,系统在一年节电量为:132kW×35%×24×30×12=399168kWh,按电价0.69元来计算,一年节约电费为:399168×0.69=275425元。
水泵通过应用变频调速技术后,改变了原有的操作方式,实现了远程控制,能够有效地调节送水生产过程,使系统运行稳定,保持水泵高效运转,电机实现了软启动,无冲击电流,设备故障率大大降低,维修费用大为减少。
系统应用变频调速技术,在大大节约电能的基础上,使长期轻载运行的泵工作在低转速、低电压的状态下,这样就使电机发热少、温升低,延长了使用寿命。变频调速技术也提高了功率因数,使电网损耗减少,效率提高,同时降低了水泵噪音,改善了生产环境。另外变频器自我检测、故障诊断、保护功能齐全,可有效地防止事故扩大化。
7 结束语
在供水系统中目前广泛地采用了变频调速的恒压供水方法,本套系统运行速度快,控制精度高,结构合理,功能齐全,软硬件配置可靠性高,具有较高实用价值和推广前景,能够适应工业锅炉的控制要求。节约了资金和人员投入,又提高了水厂供水的自动控制水平,消除了事故隐患,此外,系统还极大的减少了控制系统的维护工作量及设备备品,备件的更换量和更换周期,经济效益可观。
参考文献
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- 利用数字信号控制器实现稳健的PLC通信(05-02)
- 基于Linux系统的软PLC设计(07-19)
- 基于VxWorks的嵌入式实时PLC设计(01-08)
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- 基于DSP的光纤监控网络系统方案(08-03)