Насостун энергиясын үнөмдөөдө жогорку чыңалуудагы жыштык өзгөрткүчтү колдонуу

Жыштык конверторукубаттуу жарым өткөргүч түзүлүштөрдүн күйгүзүү-өчүрүү аракетинин жардамы менен электр жыштыгын башка жыштыкка айлантуучу кубаттуулукту башкаруучу түзүлүш.Заманбап электр-электрондук технологиянын жана микроэлектроника технологиясынын тез өнүгүшү менен,жогорку чыңалуу жанажогорку кубаттуулуктагы жыштыкты өзгөртүү ылдамдыгын жөнгө салуучу түзүлүштөржетүүнү улантууда, түпнуска жогорку чыңалуу маселесин чечүү кыйынга турат, акыркы жылдары түзмөк сериясы же бирдик сериясы аркылуу жакшы чечим болду.

Жогорку чыңалуу жана жогорку кубаттуулуктагы өзгөрмө жыштык ылдамдыгын жөнгө салуучу түзүлүшири тоо-кен өндүрүш комбинатында, мунай химиясында, муниципалдык суу менен камсыздоодо, металлургиялык болотто, энергетикалык энергетикада жана башка ар кандай желдеткичтер, насостор, компрессорлор, прокат машиналары жана башкаларда кеңири колдонулат.

Металлургия, химия өнөр жайы, электр энергетикасы, муниципалдык суу менен камсыздоо жана тоо-кен өнөр жайы сыяктуу тармактарда кеңири колдонулуучу насостук жүктөмдөр бүт электр жабдууларынын энергия керектөөсүнүн 40%ке жакынын түзөт, ал эми электр энергиясы үчүн төлөм 50% түзөт. суу чарбаларында суу чыгаруунун наркы.Мунун себеби: бир жагынан, жабдуулар, адатта, белгилүү бир маржа менен иштелип чыккан;Башка жагынан алып караганда, иштөө шарттарынын өзгөрүшүнө байланыштуу, насостун ар кандай агымынын ылдамдыгын чыгаруу керек.Рыноктук экономиканын жана автоматташтыруунун енугушу менен интеллекту-луктун децгээлин жогорулатуу, пайдалануужогорку чыңалуу жыштыгын өзгөрткүчнасостун жүгүн ылдамдыгын көзөмөлдөө үчүн, процессти жакшыртуу, продукциянын сапатын жакшыртуу үчүн гана эмес, ошондой эле энергияны үнөмдөө жана жабдууларды экономикалык иштетүү талаптары туруктуу өнүгүүнүн сөзсүз тенденциясы болуп саналат.Насос жүктөрүн ылдамдык менен башкаруунун көптөгөн артыкчылыктары бар.Колдонмо мисалдарынан, алардын көпчүлүгү жакшы натыйжаларга жетишти (айрым энергия 30% -40% га чейин үнөмдөө), суу чарбаларында суу өндүрүүнүн өздүк наркын бир топ төмөндөтүп, автоматташтыруу даражасын жогорулатуу жана ылдыйлатып иштөөгө шарт түздү. насостун жана түтүк тармагынын, агып жана түтүк жарылуусун азайтуу, жана жабдуулардын кызмат мөөнөтүн узартуу.

Насос түрү жүгүн агымын жөнгө салуу ыкмасы жана принциби, Насостун жүгү, адатта, жеткирилген суюктуктун агымы менен көзөмөлдөнөт, ошондуктан клапанды башкаруунун жана ылдамдыкты башкаруунун эки ыкмасы көбүнчө колдонулат.

1.Клапан башкаруу

Бул ыкма чыгаруу клапанынын ачылышынын өлчөмүн өзгөртүү менен агымдын ылдамдыгын жөнгө салат.Бул көптөн бери колдонулуп келе жаткан механикалык ыкма.Клапанды башкаруунун маңызы агымдын ылдамдыгын өзгөртүү үчүн түтүктөгү суюктуктун каршылыгынын өлчөмүн өзгөртүү.Насостун ылдамдыгы өзгөрбөгөндүктөн, анын баш мүнөздүү ийри HQ өзгөрүүсүз бойдон калууда.

Клапан толугу менен ачылганда, түтүктүн каршылык мүнөздүү ийри сызыгы R1-Q менен баштын мүнөздүү ийри сызыгы А чекитинде кесилишет, агымдын ылдамдыгы Qa, ал эми насостун чыгуучу басымынын башы Ha болот.Эгерде клапан ылдый бурулса, түтүк каршылыктын мүнөздөмө ийри сызыгы R2-Q болуп калат, аны менен баштын мүнөздүү ийри сызыгынын ортосундагы кесилишкен чекит В чекитине жылат, агымдын ылдамдыгы Qb, ал эми насостун чыгышындагы басымдын башы Hb чейин көтөрүлөт.Анда басымдын жогорулашы ΔHb=Hb-Ha болот.Бул терс сызыкта көрсөтүлгөн энергияны жоготууга алып келет: ΔPb=ΔHb×Qb.

2. Ылдамдыкты көзөмөлдөө

агымын жөнгө салуу үчүн насостун ылдамдыгын өзгөртүү менен, бул өнүккөн электрондук башкаруу ыкмасы болуп саналат.Ылдамдыкты башкаруунун маңызы жеткирилген суюктуктун энергиясын өзгөртүү аркылуу агымдын ылдамдыгын өзгөртүүдө.Ылдамдык гана өзгөргөндүктөн, клапандын ачылышы өзгөрбөйт, ал эми түтүктүн каршылык мүнөздүү ийри R1-Q өзгөрүүсүз калат.Башы мүнөздүү ийри HA-Q номиналдык ылдамдыкта түтүк каршылык мүнөздүү ийри сызыгын А чекитинде кесип өтөт, агымдын ылдамдыгы Qa, ал эми чыгуучу башы Ха.Ылдамдык азайганда, баштын мүнөздүү ийри сызыгы Hc-Q болуп, аны менен R1-Q түтүк каршылык мүнөздөмө ийри сызыгынын ортосундагы кесилишкен чекит С га чейин ылдый жылып, агым Qc болот.Бул учурда, агым Qc клапанды башкаруу режиминде Qb агымы катары башкарылат деп болжолдонууда, андан кийин насостун чыгыш башы Hc чейин азаят.Ошентип, басымдын башы клапанды башкаруу режимине салыштырмалуу төмөндөйт: ΔHc=Ha-Hc.Буга ылайык энергияны төмөнкүдөй үнөмдөөгө болот: ΔPc=ΔHc×Qb.Клапанды башкаруу режимине салыштырмалуу, үнөмдөлгөн энергия: P=ΔPb+ΔPc=(ΔHb-ΔHc)×Qb.

Эки ыкманы салыштырып көрсөк, агымдын ылдамдыгы бирдей болгон учурда ылдамдыкты көзөмөлдөө басымдын башынын жогорулашынан жана клапан башкаруусунун астында түтүк каршылыгынын жогорулашынан келип чыккан энергиянын жоготууларынан сактанарын көрүүгө болот.Качан агымдын ылдамдыгы азайганда, ылдамдыкты контролдоо индентердин абдан азайышына алып келет, ошондуктан ал толугу менен колдонулушу үчүн клапанды башкарууга караганда бир топ азыраак электр энергиясын жоготууну талап кылат.

Theжогорку вольттуу инверторNoker Electric тарабынан чыгарылган желдеткичтерде, насостордо, курларда жана башка учурларда кеңири колдонулат жана энергияны үнөмдөөчү эффект кардарлар тарабынан таанылган.

wps_doc_0


Посттун убактысы: 15-июнь-2023