
Разница постоянного магнитного преобразователя частоты и промышленного компрессора частоты
Постоянный магнитный преобразовательная частота воздушного компрессора и промышленная частота воздушного компрессора являются двумя типами технологических маршрутов привода, основные различия отражены вУправление энергоэффективностью, эксплуатационные характеристики, затраты на техническое обслуживаниеТри основные измерения:
1. Сравнение принципов движения
Свойства | Постоянный магнитный преобразовательная частота воздушный компрессор | воздушный компрессор мощной частоты |
---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный мотор с постоянным магнитом (PM SM) | Асинхронный трехфазный мотор (SC IM) |
Регулирование скорости | Управление частотой вращения преобразователем (0 – номинальная частота вращения) | Фиксированная скорость вращения (требуется загрузка / разгрузка управления пуском и остановкой) |
Коэффициент мощности | ≥0,98 (не требуется компенсация реактивной мощности) | 0.7-0.85(требуется установка APF) |
II. Различия в показателях работы
- Кривые энергоэффективности
- Постоянный магнитный преобразователь частоты: высокая энергоэффективность во всех режимах работы (повышение COP на 30% – 50% при легкой нагрузке)
- Машины частоты: высокая энергоэффективность при загрузке, разгрузка времени-пространство перерасход энергии (мощность без нагрузки ≈30% номинальной мощности)
- Устойчивость давления
- Постоянный магнитный преобразователь частоты: ± 0,01 бар колебания (контроль замкнутого цикла PID)
- Машины мощной частоты: ±0.2bar колебания (задержка ответа управления пуском и остановкой)
- Уровень шума
- Постоянный магнитный преобразователь частоты: 68 – 72dB (A) (без ударного пуска и остановки)
- Машины мощной частоты: 75 – 80 дБ (А) (резкое увеличение шума при запуске и остановке)
III. Сравнение эксплуатационных расходов
Статьи расходов | Постоянный магнитный преобразователь | Частотное устройство |
---|---|---|
Стоимость энергии. | Ежегодная экономия электроэнергии 20% – 40% (на 8000 часов) | Фиксированное потребление энергии (отрицательное отношение к коэффициенту нагрузки) |
Цикл технического обслуживания | Увеличение цикла замены смазочных масел на 50% (8000 часов) | Нормальный цикл (4000 часов) |
Стоимость запасных частей | Модуль преобразователя частоты (замена за 5 лет) | Контакторы / термореле (уширимые детали) |
Типичные сценарии применения
- Постоянный магнит преобразователя частоты предпочтительно:
- большие колебания объема потребления газа (например, производственные линии, больницы)
- Необходимо непрерывное газоснабжение в течение 24 часов (например, упаковка продуктов питания, фармацевтические препараты)
- Регионы с чувствительными затратами на энергоносители (например, Европа, Япония)
- Применимо частотное оборудование:
- Малые стационарные точки потребления газа (например, авторемонтные мастерские, лаборатории)
- Сценарии низкочастотного использования с эксплуатацией < 1000 часов в год
- Первоначальный инвестиционный этап с ограниченным бюджетом
V. Тенденции в области технологий
- Постоянный магнитный преобразователь:
- Интегрированные функции IoT (предсказуемое обслуживание)
- Использование магнитно-подвесных подшипников (безмасляная технология)
- Поддержка совместного управления несколькими машинами (умная компрессорная станция)
- Частотное устройство:
- Постепенная замена на преобразователи частоты (директива ЕС ErP поэтапно исключает низкоэффективные продукты)
- Только для определенных сегментов рынка (например, для взрывозащитных моделей)
Рекомендации по выбору типа: Для условий эксплуатации > 3000 часов в год, стоимость полного жизненного цикла (TCO) моделей постоянных магнитных преобразователей частоты ниже, рекомендуется отдавать приоритет.Анализ рентабельности инвестиций может быть проведен с помощью калькулятора энергоэффективности, предоставляемого производителем воздушных компрессоров.