AFC1212DE 厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,AFC1212DE 只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行 ,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。
采用变频调速器对离心风机进行调速来控制风量,与调节阀门控制风量相比,具有明显的节电效果。但在有些场合,变频调速器不能*取代风机的阀门,在设计中要引起特别注意。为了说明这个问题,我们先从其节电原理谈起。离心风机的风量与转速的一次方成正比,风压与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。
如图1所示,曲线(1)为风机在恒速下,风压-风量(H-Q)特性;曲线(2)为管网风阻特性(阀门开度全开)。风机工作在A点时输出风量为Q1,此时轴功率N1与Q1、H1的乘积面积(AH1OQ1)成正比。当风量从Q1减少到Q2,如采用调节阀门方法,使管网阻力特性变到曲线(3)。系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行,风压反而增加,轴功率N2与面积(BH2OQ2)成正比,N1与N2相差不多。如果采用调速控制方式,风机转速由n1降到n2,则风压-风量(H-Q)特性如曲线(4)所示,在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3(相当于面积CH3OQ2)随着显著减少,节能效果十分显著。AFB0624HD HD-8015H12 109P0412H7D01 CL3T2 D05F-24PH W2E142-BB01-01
AFB0912HH HD-6025M12 9G1212HE1031 MT24S3HNDNX A34835-57 W2S130-AA03-77
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EFB0912HHE HD-1225H24 109P0424H6D14 CL2L2 R34487-57 4414F
EFB1212HH 9A0824G401 PQ24BOX D03X-12TS5 4114N/2XH
EFB0812EHF MF930B-DC 109P0424H6D04 MC12J0X A35037-57SNY 8556N
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AFB0924HH MDS510-12 9PH0812P7S05 GL24B6RDNX TA350DC 4656EZ
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AFB0948HH MB8Z-D3 9G0612P1G03 FS12BOX R33965-57 R2E225-BD92-09
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BUB0712HH MU1238A-21B 109P0512H702 MR3B3NNNX DO8T-12PU G1G133-DF01-17
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PFC0812DE MU1238A-41B 9GV0412J301 FE12B0 U70R12MS5CB-51 R1G120-AD11-17
EFC1748DG MR18-DC 9CR0412H505 BT2A1 T92T12MHA7-53 3312HR
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AFB0524HHB MU1238A-11B 9GL1212V1J03 GL48R0X D08T-12PH 405F
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AFB02512HHA MU1238A-51B 109P0424H624 SPD36R5 JO2S-GA21 4650N-465/A02
EFB0405VHD MU925S-11 109P0924H202 AC-CLE3T2-020191 5A1143-2 DV6224R
FFB0848SHE MU925S-51 109R1224H102 MD12B6NDNX D04R-24TM W2E143-AA09-01
FFB1224EHE MU1025S-41 109L1424M502 MD48B2 D06F-12BS2 4114N/2H7A
MS14-BC 9CR0612P0S05 MR2B3NNNX D06T-24TG TYP4650X
BFB1248HH MU1428S-41 9CR0612P0H04 MD48KOX A34587-57 4414FN/2N
EFB0424VHD MRS16-D 9AH0912P4H041 BT2A1 D08T-24TM R2E280-AE52-05 从上面的分析还可以看出,调节阀门控制风量,随着风量的减少,风压反而增加;而采用变频调速器调速来控制风量,随着风量的减少,风压大幅度下降。风压下降太多,有可能满足不了工艺要求。即如果工况点在曲线(1)、曲线(2)、H轴所围区域内部,单纯地依靠变频调速器调速将无法满足工艺要求,需要和阀门调节结合才能满足工艺要求。某厂引进的变频调速器,在离心风机中的应用中,因没有设计阀门,单纯地依靠变频调速器调速来改变风机工况点,吃尽了苦头。要么转速太高,风量太大;若降低转速,风压又满足不了工艺要求,吹不进风。因此离心风机在使用变频调速器调速节电时,要兼顾风量和风压这2个指标,否则会带来不良的后果。