考虑到系统以后扩展问题,变频器满足将来工控扩展的要求.在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰!空压机卸载后电机仍然工频运转,不仅浪费电能而且增加设备的机械磨损;空压机加载过程是突然加载,也会对设备和电网造成较大的冲击!因此对空压机进行变频改造具有改善电机的启动和运行方式、减少设备的机械磨损、在一定范围内节约电能等效果。在工厂的空气压缩机控制系统中,普遍采用后端管道上安装的压力继电器来控制空气压缩机的运行!
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运行成本降低.传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本!其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%.通过能源成本降低43%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低!提高压力控制精度,变频控制系统具有良好的压力控制能力,使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配.变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在±0、2bar范围内,有效地提高了工况的质量!
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空压机电机功率一般较大,启动方式多采用空载(卸载)星-三角启动,加载和卸载方式都为瞬时!这使得空压机在启动时会有较大的启动电流,加载和卸载时对设备机械冲击较大;不光引起电源电压波动,也会使压缩气源产生较大的波动;同时这种运行方式还会加速设备的磨损,降低设备的使用年限!对空压机进行变频改造,能够使电机实现软起软停,减小启动冲击,延长设备使用年限;同时由于电机运行频率可变,实现了空压机根据用气量的大小自动调节电机转速,减少了电机频繁的加载和卸载,使得供气系统气压维持恒定,在一定程度上节约了电能!
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空压机启动时,加载阀处于不工作态,加载气缸不动作,空压机头进气口关闭,电机空载启动!当空气压缩机启动运行后,如果后端设备用气量较大,储气罐和后端管路中压缩气压力未达到压力上限值,则控制器动作加载阀,打开进气口,电机负载运行,不断地向后端管路产生压缩气。如果后端用气设备停止用气,后端管路和储气罐中压缩气压力渐渐升高,当达到压力上限设定值时,压力控制器发出卸载信号,加载阀停止工作,进气口关闭,电机空载运行!
节能改造设计要求根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求.空压机变频改造后系统应满足以下要求:电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0、2bar!系统应具有变频和工频两套控制回路.根据空压机的工控要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性.为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输出端应有抑制电磁干扰的有效措施.在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围!