@air
2025-04-24

Что такое постоянный магнитный преобразователь частоты винтовая машина

Винтовая машина с постоянным магнитом является эффективным, энергосберегающим и стабильным воздушным компрессорным оборудованием, которое широко используется в промышленности, медицине, коммерческих и других сферах.Ниже подробно проанализировано из четырех аспектов определения, принципа работы, основных преимуществ и типичных приложений:

I. Определение

Постоянный магнитный винтовый преобразователь частотыСочетание постоянного магнитного синхронного двигателя и технологии преобразования частотыВинтовый воздушный компрессор.

  • Постоянный магнитный двигательИспользование редкоземельных материалов постоянного магнита (например, неод-ферробор) для замены традиционных обмоток возбуждения, с постоянным магнитным полем, без дополнительной электрической энергии для создания магнитного поля.
  • Технология преобразования частоты: Регулирование частоты вращения двигателя с помощью преобразователя частоты, достижение сжатого воздухаЭкспорт по запросу(т. е. динамическая регулировка скорости вращения в зависимости от объема потребления газа).

II. Принцип работы

  1. Привод постоянного магнитного синхронного двигателя
    • Трехфазный переменный ток подается в обмотку статора, генерирует вращающееся магнитное поле, приводящее постоянный магнитный ротор к синхронному вращению, непосредственно выпуская механическую энергию.
    • Преимущество: без потерь возбуждения, эффективность на 5% -10% выше, чем традиционный двигатель, а также небольшой объем и легкий вес.
  2. Регулирование частоты преобразователя
    • При низком потреблении газа: снижение частоты двигателя, уменьшение скорости вращения, избежание пустого хода, значительная экономия энергии.
    • При высоком объеме использования газа: автоматически увеличивает скорость вращения, обеспечивает стабильное давление подачи воздуха.
    • Динамическая реакцияРегулировка в миллисекундах, адаптируемая к быстро меняющимся потреблениям газа.
  3. Процесс сжатия винта
    • Винтовый ротор соединяется в движение, реализует цикл всасывания, сжатия и выпуска, выпускает чистый сжатый воздух посредством охлаждения впрыска масла и разделения масла и газа.

III. Основные сильные стороны

Преимущество Традиционный воздушный компрессор мощной частоты Постоянный магнитный винтовый преобразователь частоты
Эффективность энергосбережения Фиксированная скорость вращения, высокий уровень потребления электроэнергии в холостом состоянии Регулирование скорости по требованию, снижение потребления энергии без нагрузки на 30% – 50%
Устойчивость давления Давление сильно колебалось, необходимо часто останавливаться Выход постоянного давления, колебания давления ≤ ± 0,01 МПа
Свойства запуска Большой пусковой ток (5 – 7 раз номинальный ток) Преобразователь частоты мягкого запуска, плавный ток
Расходы на техническое обслуживание Ремены / подшипники легко изношены и требуют регулярной замены Конструкция без ремней, электродвигатель без обслуживания
Уровень шума Высокий шум (≥80 дБ) Низкий шум (≤65 дБ)
Продолжительность Ограниченный срок службы подшипника Продолжительность жизни постоянных магнитов до 10 лет, без точки отказа подшипников

Типичные сценарии применения

  1. Промышленное производство
    • Привод пневматических инструментов, автоматизированная производственная линия, стабильное давление гарантирует точность производства.
    • Пример: линия краски на автомобильном заводе, газоснабжение механической руки.
  2. Медицинская промышленность
    • Предоставление чистого кислорода для вентиляторов, анестезирующих аппаратов и т. д., низкий шум подходит для больничной среды.
    • Пример: система кислородного снабжения центральной больницы 3A.
  3. Коммерческое место
    • Кондиционер воздуха отеля, пневматические двери в торговых центрах, оборудование для упаковки продуктов питания.
    • Пример: газоснабжение оборудования холодильной цепи сети супермаркетов.
  4. Специальная среда
    • Стабильная работа в высокогорной / высокотемпературной среде, гарантируя надежность оборудования.
    • Пример: газоснабжение подземного бурного оборудования в шахте.
  5. Энергосберегающий проект реконструкции
    • Замена старых воздушных компрессоров, снижение затрат на энергию и сокращение цикла окупаемости инвестиций.
    • Пример: после реконструкции завода ежегодно экономится электроэнергия в 130 000 мт, а стоимость снижается на 35%.

V. Тенденции в области технологий

  1. Интеллектуальная модернизацияИнтегрированные датчики Интернета вещей для удаленного мониторинга и прогнозирующего обслуживания.
  2. Модульный дизайн: поддержка параллельного подключения нескольких блоков, динамическое распределение нагрузки, повышение резервируемости системы.
  3. Рекуперация избыточной теплаИспользование технологии рекуперации тепла с компрессией для преобразования отработанного тепла в горячую воду или пар, повышение комплексной энергоэффективности на 15% – 20%.

Благодаря технологии преобразования частоты с постоянным магнитом винтовая машина полностью оптимизируется в плане энергосбережения, снижения шума и стабильности, что делает ее оптимальным вариантом для системы сжатого воздуха.

Welcome!

Похожие статьи
@air
2025-03-26

Применение сжатого воздуха без масла в текстильной промышленности

Бесмасляный сжатый воздух является краеугольным камнем высококачественного производства в текстильной промышленности, и его применение проходит через весь производственный процессПредприятия должны выбирать немасляный воздушный компрессор в соответствии с технологическими требованиями и оснащаться точным очистным оборудованием для обеспечения качества сжатого воздуха.

@air
2025-03-13

Требования к сжатому воздуху в медицинских продуктах

Медицинские продукты имеют очень строгие требования к сжатому воздуху, в основном, включая следующие аспекты: < /p> 1. Загрязняющие вещества, такие как бактерии, нефть, влажность и запах в воздухе, должны быть эффективно отфильтрованы, чтобы предотвратить побочные эффекты на здоровье пациентов. < /p> 2. Любое внезапное изменение потока или давления может мешать продолжающимся медицинским операциям и даже […]

@air
2025-03-25

Как рассчитать объем воздуха компрессора

Расчет потребностей в объеме газа воздушного компрессора должен учитывать потребности в оборудовании, потерю утечки и будущее расширение, ниже представлены подробные методы расчета и ключевые параметры: 1. Основные методы расчета Формула (применима к оценке существующей системы) Изменение давления в газовых резервуарах…

@air
2025-03-19

Каков уход за безмасляным воздушным компрессором

Техническое обслуживание безмасляных воздушных компрессоров является ключом к обеспечению их стабильной работы, продлению срока службы и постоянному обеспечению чистым сжатым воздухом. Ниже приведены подробные рекомендации по техническому обслуживанию и циклу: I. Ежедневные проверки (ежедневно/еженедельно) Воздушный фильтр для очистки/замены Проверьте датчик дифференциального давления фильтра. Если значение разности давления превышает требования производителя (обычно ≥ 0,5 бар), необходимо […]

@air
2025-03-12

Где использовать без масляного аппарата воздушного компрессора

Бессловный воздушный компрессор широко используется в районах со строгими требованиями к качеству воздуха, поскольку он обеспечивает чистый без масляного сжатого воздуха. Ниже приведены основные сценарии применения без масляных воздушных компрессоров: Медицинское поле: Втоены, стоматологическое оборудование, хирургические инструменты и т. Д. Требуют высококачественного сжатого воздуха для поддержки их нормальной работы. Беспроизводные воздушные компрессоры могут избежать загрязнения […]