节能电机选型及匹配方法
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电机选型计算电机选型计算是指根据工作条件和要求,通过一系列计算和分析,确定所需的电机参数和型号。
选型计算需要考虑到电机的功率、转速、转矩、效率等方面的要求,以及工作环境的温度、湿度、海拔高度等因素。
本文将介绍一种自动计算的电机选型方法,通过输入相关参数,自动计算出合适的电机型号。
首先,需要明确以下几个关键参数:1.输出功率(单位:千瓦):电机必须能够提供足够的功率来完成工作。
根据工作负荷和效率要求,计算出所需的输出功率。
2.转速要求(单位:转/分钟):根据工作要求,确定电机的额定转速范围。
一般来说,转速与功率和负载有关。
3.转矩要求(单位:牛顿·米):根据所需的工作负荷,计算出电机所需的最大转矩。
转矩和功率有关,一般来说,功率越大,所需的转矩也越大。
4.电源电压(单位:伏特):电机的工作电压必须与供电电源匹配,否则电机无法正常工作。
确定所用电压范围。
5.工作环境条件:工作环境的温度、湿度、海拔高度等因素会对电机的工作性能产生影响。
根据实际情况设定。
下面是一个自动计算电机选型的算法流程:1.输入所需的功率、转速、转矩、电源电压和工作环境条件等参数。
2.根据输入的转速要求,在电机型号库中查找符合要求的电机型号,并将其相应的功率、转速和转矩值提取出来。
3.计算所需电机的最大输出转矩,即输入转矩要求的最大值。
4.比较所需电机的最大输出转矩与所选择的电机型号的最大输出转矩,如果大于等于所选择的电机型号的最大输出转矩,则直接选用该型号。
5.如果所需电机的最大输出转矩小于所选择的电机型号的最大输出转矩,则循环查找更高功率的电机型号,直到找到符合转矩要求的电机型号为止。
6.如果循环查找仍然没有找到符合转矩要求的电机型号,那么需要重新输入参数,重新计算。
7.根据所选定的电机型号,计算出电机的额定电流和效率。
8.输出选定的电机型号及其相关参数,完成电机选型计算。
以上就是一种自动计算电机选型的方法。
通过输入相关参数,可以快速准确地选取到符合需求的电机型号。
电机选型最简单的方法# 电机选型最简单的方法## 引言在工程设计中,电机选型是一个重要而繁琐的任务。
电机的选择直接影响了设备的性能和效率。
而如何快速准确地选取适合的电机,是每位工程师都需要掌握的技能。
本文将介绍一种最简单的电机选型方法,帮助读者更好地应对电机选型的挑战。
## 步骤以下是电机选型的最简单方法的步骤:### 1. 确定需求参数首先,在进行任何电机选型之前,我们需要明确设备的工作要求。
这包括旋转速度、扭矩需求以及工作环境等因素。
根据设备的应用场景和工况,我们可以确定电机的基本参数。
### 2. 确定工况系数根据设备的工况,我们需要计算出相应的工况系数。
不同的工况系数可以反映不同的运行状态。
例如,高低温环境下的额定功率系数,频繁启动和停止下的冷态系数,反向转动的反向系数等等。
这些系数将对电机的选型产生直接影响。
### 3. 计算所需功率根据设备的需求参数和工况系数,我们可以计算出所需的功率。
功率计算公式为:所需功率= 扭矩×转速。
### 4. 确定电机种类根据所需功率,我们可以初步确定要选择的电机种类。
根据功率大小和应用场景的不同,电机种类也不同,例如直流电机、交流电机、步进电机等等。
### 5. 确定电机尺寸确定了电机种类后,我们需要根据电机的尺寸、重量和安装空间等因素进行筛选。
根据实际需求,选择适合设备安装的电机尺寸。
### 6. 确定电机特性根据设备的工作要求,我们还需要关注电机的一些特性,例如平衡性、噪音、温升、寿命等等。
这些特性将直接影响设备的性能和稳定性,选购时需进行充分考虑。
### 7. 选购和测试在确定了电机的种类、尺寸和特性后,我们可以开始选购电机。
选择时,可以参考多家供应商的产品参数和性能指标。
在选购之前,最好还要对所选电机进行测试,确保其满足设备的需求。
## 总结电机选型是一个繁琐复杂的任务,但通过以上简单的步骤,我们可以在选型过程中明确需求参数、计算所需功率、选择电机种类以及确定电机尺寸和特性。
一级能效变频电机选型标准一级能效变频电机选型标准是根据国家有关节能减排政策和标准制定的,主要用于指导用户在选择和购买电机时选用高效节能的一级能效变频电机。
以下是一级能效变频电机选型标准的详细介绍:一、背景和意义随着工业化进程的不断加快,电动机作为工业生产中最重要的驱动设备之一,其能效水平对整个工业系统的能源消耗和节能减排起到关键的影响作用。
而高效节能的一级能效变频电机作为电机技术的先进应用,具有显著的节能效果和经济效益。
因此,制定一级能效变频电机选型标准有助于引导用户选用高效能源产品,促进节能减排,推动绿色发展。
二、标准内容1.能效等级要求:一级能效变频电机的能效等级应达到国家规定的最高标准,符合国家标准和技术要求,保证其在工作状态下的高效节能性能。
2.功率范围要求:一级能效变频电机的功率范围应覆盖常见工业生产设备的驱动需求,如风机、泵、压缩机等,确保能够满足不同用户的实际需求。
3.厂家信誉和资质:一级能效变频电机供应商应具有一定的信誉和资质,具备相应的生产研发能力和服务水平,确保产品的质量和售后服务。
4.技术指标要求:一级能效变频电机的技术指标包括电机效率、电机功率因数、转速范围、负载能力等,应满足国家标准和相关技术要求。
5.安全性能要求:一级能效变频电机在使用过程中应具备良好的安全性能,包括电气安全、防护等方面的要求,确保使用过程中不会对人员和设备造成损害。
6.经济性要求:一级能效变频电机的选型应兼顾技术性能和经济效益,要求在满足工作要求的前提下,能够达到最佳的能耗效果和投资回报。
7.变频控制配套:一级能效变频电机选型中应考虑变频器的控制能力和匹配性,确保变频控制与电机的协同工作,实现最佳的能效控制效果。
三、选型原则在一级能效变频电机选型过程中,应遵循以下原则:1.根据实际需要确定电机的功率。
2.选择能效等级达标的一级能效变频电机。
3.根据实际使用环境和工作要求,选择适合的电机转速范围和负载能力。
高效率节能电机参数
高效率节能电机是一种新型电机,采用先进的设计和制造技术,能够在减少能源消耗
的同时保持高效率、高性能和高可靠性。
下面是高效率节能电机的一些参数:
1. 额定功率:高效率节能电机的额定功率通常在10~1000kW之间。
2. 额定电压:高效率节能电机的额定电压通常是380V,但也有其他电压供选择。
4. 抗湿性:高效率节能电机采用防水、防潮的设计,能够在潮湿或恶劣环境下工作,不易受损。
5. 绝缘等级:高效率节能电机采用高绝缘等级材料,能够抵抗高温、高压等极端环境,具有更高的安全性。
6. 动态响应时间:高效率节能电机的动态响应时间通常在10ms以下,能够实现更快
的启动、停止和反转运行。
7. 效率:高效率节能电机的效率通常在IE3及以上,比IE2效率(传统电机的效率)高出10%以上,能够大大降低能源消耗和运营成本。
8. 低噪音:高效率节能电机采用专业的噪音隔音设计,能够降低噪音,保证工作安静。
9. 壳体材质:高效率节能电机的壳体通常采用铸铝合金材料,具有良好的散热性能,可有效保护电机内部元件。
10. 温升:高效率节能电机的温升一般在B级以下,能够保证电机的长期稳定运行。
节能电机选型及匹配方法摘要:给出了节能电机类型及特点,阐述了不同油井工况下节能电机选择方法。
电机的节能效果既与电机和系统本身有关,还与油井工况、高含水、低渗透性、供液不足,含砂含蜡,及稠油等情况密切相关。
测试表明,超高转差率电机适用于振动载荷大的井,只在轻载30%以下负载时有节电效果,节电率可达20%左右;电磁滑差电机和变频调速电机适用于供液不足井。
关键词:节能电机;类型;特点;选择方法1节能电机类型及特点(1)稀土永磁同步电机。
由稀土永磁材料和起动鼠笼组成。
转子损耗比普通异步电机小得多,电机本身的效率比普通电机高约5个百分点,功率因数能达到0. 9以上,其额定运行时机械特性比普通电机还硬。
起动电流比普通电机大,起动过程中,电机转矩有振荡,其价格比普通电机高约一倍,但经常出现退磁现象,其效率和功率因数都优于一般异步电机。
如TYC250M-6,功率37kW,功率因数0.983,额定电流60.6A,堵转电流12.7倍,堵转力矩3.69倍。
缺点:和高转差电机比,没有消减振动载荷的能力,会增大对减速箱齿轮的冲击损害;釹铁硼材料本身的居里点只在120~130℃,一旦电机烧毁就会失磁;此外转子级数已定,不能适用调参的需要实行变极调速。
(2)电磁滑差电机。
在普通电机轴与负载轴之间增加一个电磁离合器,其传递扭矩随电磁离合器的励磁电流的大小而变化,励磁电流是根据电机电流进行反馈控制的。
在冲击载荷时,离合器滑差增大。
这使电机与系统达到较好的配合,还可以实现平滑调速。
系统节能除去励磁损耗和滑差损耗所剩无几,滑差大时要多耗能。
另外电磁离合器和励磁控制系统的成本比电机还要高。
目前这种电机主要是解决低冲次的问题。
(3)双功率电机。
双功率电机与普通电机的区别在于定子绕组不同,定子绕组是一个串联绕组,是一个有抽头的绕组。
比如37kW的电机,可以将定子绕组设计成一个为37 kW,另一个为22 kW。
控制柜中有一个电流检测电路,并且能够实现绕组的自动切换。
电机选型教程范文
(纯原创)
一、电机部件定义
电机是一种机械装置,能将电能转化为机械能,把其他形式的能量转
换成机械动能,用于推动机械装置运行和控制。
它也是机械装机工程中最
重要、最基本的部件。
二、电机类别
电机分类繁多,可按电机的结构、性能、功率、电气参数、电流等多
种方式分类,主要有交流电机、直流电机、步进电机、伺服电机、减速电机、凸轮转子电机、旋转电位器调节电机等。
三、电机选型原则
1.电机功率选型:电机的功率要求是根据使用环境和负载来确定的。
电机的额定功率要根据具体情况选择,一般来说,电机的功率要比额定负
载要大,至少要比负载的功率多10%-20%。
2.电机的电流选择:电机的电流是用来确定电机的选型的重要参数,电机的电流要比负载的电流高,至少要比负载的电流大10%-20%。
3.电机的节拍选择:对于变频器电机,要根据不同的工况需求来确
定电机的节拍。
一般情况下,电机的节拍要大于负载的节拍,至少要比负
载的节拍多10%-20%。
4.电机的变速比选择:对变速器电机,要根据实际情况确定变速比,一般情况下,电机的变速比要大于负载的变速比,至少要比负载的变速比
多10%-20%。
电机选型的详细步骤电机选型是指在特定的应用场景中,根据需求参数和技术要求,选择适合的电机型号和规格。
下面是电机选型的详细步骤:第一步:明确需求首先需要明确电机的应用场景和使用要求,包括工作负载、工作环境、电源电压、额定功率、额定转速、启动方式、控制方式等。
第二步:计算额定功率和转速根据所需的工作负载和工作环境,计算出电机的额定功率和额定转速。
对于负载稳定的应用场景,一般可以根据功率和转速的要求直接选择电机;对于负载波动的场景,需要进一步计算最大扭矩和惯性矩,来确定电机的选型。
第三步:选择电机类型根据电源电压和控制方式,选择适合的电机类型。
常见的电机类型包括直流电机、交流电机和步进电机。
其中直流电机适用于需要精准控制的应用场景;交流电机适用于功率较大的场景;步进电机适用于需要高精度定位的场景。
第四步:选择电机规格根据额定功率、额定转速和启动方式,选择合适的电机规格。
通常情况下,电机的额定功率和速度可以直接选取;启动方式包括直接启动、星-三角启动和变频启动等,需根据具体情况选择。
第五步:校验选型选型完成后,需要进行校验,确保电机满足需求参数。
校验时可以使用电机性能参数的计算公式,比如输入功率、效率、扭矩等。
若选型结果不符合要求,需重新调整参数或更换电机型号。
第六步:考虑可靠性和经济性在选型过程中,还需要考虑电机的可靠性和经济性。
可靠性主要包括电机的寿命、抗过载能力和环境适应性等;经济性主要包括电机的价格、能耗和维护成本。
第七步:选购电机最后,根据选型结果和需求,选购合适的电机。
选择供应商时,需要考虑产品质量、售后服务和交货期等因素,选择可信赖的供应商。
总结:电机选型是一个复杂的过程,需要综合考虑众多因素。
通过明确需求、计算参数、选择类型和规格、校验选型、考虑可靠性和经济性,最终选购合适的电机。
同时,在选型过程中,需要关注技术发展和市场动态,选择适应未来发展趋势的电机。
选用电动机的原则及步骤1、选用电动机的原则⑴根据负载曲起动特性及运行特性,选出最适于这些特性的电动机,满足生产机械工作过程中的各种要求。
⑵选择具有与使用场所的环境相适应的防护方式及冷却方式的电动机,在结构上应能适合电动机所处环境条件。
⑶计算相确定合适的电动机容量。
通常设计制造的电动机,在75%~100%额定负载率时,效率最高。
因此应使设备需求的容量与被选电机的容量差值为最小,使电机的功率被充分利用。
⑷选择可靠性高、便于维护的电动机。
⑸考虑到互换性,尽量选择标准电动机。
⑹为使整个系统高效率运行,要综合考虑电机的极数及电压等级。
2、选用电动机的主要步骤⑴根据生产机械性能的要求,选择电动机的种类。
⑵根据电源的情况,选择电动机额定电压。
⑶根据生产机械所要求的转速以及传动设备的情况,选择电动机额定转速。
⑷根据电动机和生产机械安装的位置和场所环境,选择电动机的结构及防护型式。
⑸根据生产机械所需要的功率和电动机的运行方式,选择电动机的额定功率。
3、选择电动机时有关电气性能和机械性能分类在选用电动机时,需要考虑电气和机械等分类内容。
详见书P15GB/T12497-2006《三相异步电动机经济运行》规定的电动机类型的选择原则:⑴电动机选用前应充分了解被拖动机械的负载(以下简称负载)特性,该负载对起动、制动、调速无特殊要求时应选用笼型异步电动机。
从节能角度考虑应首先选用符合GB18613-2006的电动机,不应选用国家明令淘汰的产品。
⑵负载对起动、制功、调速有特殊要求时,所选择的电动机应满足相应的堵转矩与最大转矩要求,所选电动机应能与调速方式合理匹配。
⑶应依据电动机的工作是否处于易燃、易爆、粉尘污染、腐蚀性气体、高温、高海拔、高湿度、水淋和潜水工作环境,选择相应的防护类型、外壳防护等级和电动机的绝缘等级。
⑷拖动高精度加工机械和有静音环境要求的电动机,应按要求选用有精确速度控制、低振动和低噪声设计的电动机。
⑸应依据负载要求,选择具有合适的安装尺寸与连接方式。
电动机的选型与运行维护电动机在工业生产中扮演着重要的角色,选择合适的电动机对于工业生产过程具有至关重要的意义。
本文将介绍电动机的选型原则和运行维护方法,以帮助您更好地了解电动机的选择和运行维护。
一、电动机的选型原则1. 功率与负载匹配: 在选择电动机时,最基本的原则是要保证电动机的功率与负载的匹配。
电动机的功率应该能够满足负载的要求,既不能过大也不能过小,以免造成能源浪费或工作效率低下的问题。
2. 负载类型考虑: 不同的负载类型对电动机的要求也有所不同。
对于需要启动瞬时大电流的负载,需要选择能够提供足够启动力的电动机;对于需要连续工作的负载,则需要选择能够长时间稳定运行的电动机。
3. 环境条件考虑: 电动机使用的环境条件也是选择的重要因素。
如果是在潮湿腐蚀的环境下使用,需要选择防护等级较高的电动机;如果是在高温环境下使用,则需要选择能够耐高温的电动机。
4. 经济性考虑: 最后,还需考虑电动机的价格和维护成本。
选择经济实用的电动机,既能够满足生产需求,又能够控制成本,是最佳选择。
二、电动机的运行维护方法1. 定期检查: 对电动机进行定期检查是保证电动机正常运行的关键。
检查电机外观是否有明显损坏,检查电机是否有异常噪音或异味,及时发现问题并进行处理。
2. 润滑维护: 电动机的轴承部件需要定期添加润滑油进行保养,避免因摩擦过大而导致轴承磨损,影响电机寿命。
3. 清洁保养: 保持电动机的清洁也是很重要的一点,定期清理电机表面的灰尘和污垢,保持电机通风良好,避免因灰尘积累而影响散热效果。
4. 避免过载运行: 避免电动机长时间过载运行,以免造成电机过热或损坏。
在使用电动机时,要注意根据负载大小调整电机的工作时间,避免超负荷运行。
5. 定期维护: 除了日常的维护保养,还需要定期对电动机进行全面维护,包括清洗、检修、润滑等工作,确保电动机长期稳定运行。
通过本文的介绍,相信您对电动机的选型原则和运行维护方法有了更深入的了解。
电气设备工程电机选型规范要求与效率评估一、引言电动机在电气设备工程中扮演着非常重要的角色。
为了确保电机在工作过程中的高效率和可靠性,有必要对电机进行选型规范要求以及进行效率评估。
本文将介绍电气设备工程中电机选型规范要求的相关内容,并分析电机的效率评估方法。
二、电机选型规范要求1. 功率匹配在进行电机选型时,需要根据设备的功率需求来选择合适的电机。
过大或过小的电机都会造成能源浪费或无法满足设备工作需求的问题。
因此,电机的额定功率应该与设备的功率需求相匹配。
2. 电机额定转速电机的额定转速是指在额定电压和额定负载下电机的转速。
选取电机时,应该根据设备工作的特点和要求来选择合适的额定转速。
过高或过低的转速都会影响设备的工作效果和寿命。
3. 电机类型选择根据设备工作环境和要求,可以选择不同类型的电机,如异步电机、直流电机和步进电机等。
不同类型的电机具有不同的特点和适用范围,需要综合考虑设备的工作要求来选择合适的电机类型。
4. 保护等级电机的保护等级决定了电机在不同的工作环境下的防护能力。
选取电机时需要考虑设备工作环境的特点,选择具有合适保护等级的电机,以确保电机的安全运行和延长电机的使用寿命。
5. 电机效率要求电机的效率直接影响能源的消耗和设备工作效率。
在选取电机时,应该考虑电机的效率要求,选择具有高效率的电机,以降低能源浪费和提高设备工作效率。
三、电机效率评估方法1. 效率测试通过实验方法,对选定的电机进行效率测试可以评估电机的实际效率。
测试可以通过测量电机输入功率和输出功率来计算电机的效率。
2. 标称效率评估电机的标称效率是指在额定负载下电机的理论效率。
可以通过电机的技术规格和型录中标注的标称效率来评估电机的效率。
3. 综合效率评估综合效率评估是综合考虑电机的负载变化和电机运行条件下的效率表现。
可以通过测量电机在不同负载和运行条件下的效率数据,然后综合计算得出电机的综合效率。
四、结论电气设备工程中电机的选型规范要求和效率评估是确保电机运行可靠和高效的重要环节。
电机的节能改造方案随着全球资源的日益紧缺和环境问题的加剧,节能成为了当今社会的一个重要议题。
而在工业生产过程中,电机的能耗占据了相当大的比例。
为了减少电机能耗,提高能源利用效率,电机的节能改造成为了一项迫切需要解决的问题。
本文将介绍一些常用的电机节能改造方案,以期提供一些有用的参考。
1. 开展电机负载调整首先,我们可以对电机的负载进行适当调整以达到节能的目的。
在许多工业领域中,电机的运行时间往往是在全负载以下。
因此,通过合理的电机匹配和负载调整,可以将电机的运行时间提高到全负载或接近全负载的状态,从而提高其能源利用效率。
2. 使用高效率电机其次,选择高效率电机是实现电机节能改造的重要手段之一。
传统电机中,效率较低的是传统的鼠笼式异步电机。
而现代的高效率电机,如永磁同步电机和感应式电机,具有更高的效率和更低的能耗。
因此,将传统电机替换为高效率电机,可以显著地降低能耗。
3. 定期维护和保养定期维护和保养是电机节能改造中不可忽视的一个方面。
通过定期清洁电机,检查电机的运行状态和磨损程度,及时更换磨损或故障的零部件,可以保持电机的良好运行状态,减少能耗。
此外,定期润滑和调整电机的工作参数也是保持电机高效运行的必要措施。
4. 安装变频器变频器是实现电机节能改造的一种常见设备。
通过安装变频器,可以调整电机的运行速度,将电机的运行匹配到实际负载需求,避免电机运行在过大或过小的负载下,从而降低能耗。
此外,变频器还可以减轻电机启动时的启动电流冲击,延长电机的使用寿命。
5. 优化电机的传动系统电机的传动系统也对电机的能耗有重要影响。
传统的带传动和皮带传动存在能量损失较大的问题,而直接驱动方式则可以显著地降低能耗。
因此,在电机节能改造中,优化电机的传动系统,采用直接驱动方式,可以有效地提高能源利用效率。
总结起来,电机的节能改造是为了降低电机能耗、提高能源利用效率而进行的关键措施。
在实践中,通过调整电机负载、使用高效率电机、定期维护、安装变频器和优化传动系统等方面的改进,可以取得明显的节能效果。
电机的六种节能方案引言在现代社会中,电机是广泛应用于工业、交通、家庭等领域的重要设备。
然而,电机的能源消耗也是一个不容忽视的问题。
为了提高能源利用效率,降低能源消耗,各行各业对电机的节能方案进行了深入研究。
本文将介绍电机的六种节能方案。
1. 高效电机的选用高效电机是提高电机能源利用效率的重要手段之一。
相比于传统电机,高效电机在电能转化过程中损失较低,能源利用效率更高。
因此,在购买电机时,应优先选择高效电机,以降低能源消耗。
2. 高效传动系统的设计电机的传动系统也是能源消耗的关键部分。
为了提高能源利用效率,可以采用高效传动系统,例如采用变频器控制电机转速,减小电机运行时的传动损失;同样也可以采用无极变速传动系统,提高传动效率。
3. 合理匹配负载与电机电机的负载与电机的匹配也能够影响能源消耗。
过大或过小的负载都会导致电机的能源利用效率下降。
因此,应根据实际需求合理选择电机的负载,并确保电机与负载匹配适当,以提高能源利用效率。
4. 定期维护与检测电机的定期维护与检测是保持电机工作正常并提高能源利用效率的重要手段。
定期维护可以有效减少电机的摩擦和损耗,降低能源消耗。
此外,定期检测也能及时发现电机的故障或不正常运行情况,及时处理,避免能源浪费。
因此,建议定期对电机进行维护与检测,以确保其正常运行和节能。
5. 使用电机软启动器电机启动时的高电流冲击是导致能源浪费的主要原因之一。
为了降低启动时的能源消耗,可以采用电机软启动器。
电机软启动器能够控制电机启动时的电流,并逐渐增加电流,从而降低启动过程中的能源损耗。
6. 定时关停电机电机在不需要工作时,如果保持运行状态,会导致能源的浪费。
为了降低能源消耗,应定时关停电机。
在不需要使用电机的情况下,可以通过设置定时器或使用自动控制系统,定时关停电机,以避免能源浪费。
结论电机的节能方案对于提高能源利用效率,降低能源消耗具有重要意义。
从选用高效电机、合理匹配负载与电机到定期维护与检测,以及使用电机软启动器和定时关停电机等,都是有效的节能措施。
高效率节能型电机高效率节能型电机是一种旨在提高能源利用效率并减少能源浪费的电机。
这类电机通常采用先进的技术和设计,以在转换电能为机械能时最大程度地减小能源损失。
以下是一些常见的技术和设计特点,使电机达到高效率和节能的目标:1.高效率设计:高效率电机采用先进的电磁设计,以最小化电流损耗、铜损耗和磁铁损耗。
这通常涉及到优化电机的线圈布局、磁场分布和铁芯设计。
2.低阻抗损耗:通过减小电阻和电流,电机可以减小铜损耗。
采用优质的导体和设计导线以减小电阻。
3.高质量材料:使用高性能材料,如高级磁性材料,以提高电机的磁导率,减小磁铁损耗。
4.变频驱动:采用变频器来调节电机的转速,以满足实际负载需求。
这有助于减小电机运行时的空载和轻载损耗。
5.优化的冷却系统:采用先进的冷却系统,如液冷或风冷系统,以保持电机在适宜的温度范围内,从而减小温升损耗。
6.磁性轴承:使用磁性轴承减小机械摩擦,提高机械效率。
7.智能控制系统:配备先进的电机控制系统,通过实时监测和调整电机运行参数,以确保在各种负载条件下都能保持高效率。
8.最佳匹配:确保电机与负载匹配良好,以减小不必要的能源浪费。
9.轻量化设计:采用轻量化设计和优化结构,以减小机械惯性,提高动力密度,并减小机械损耗。
10.符合国际标准:符合高效率电机的国际标准和认证,例如IEC(国际电工委员会)的IE类别。
高效率节能型电机在工业、商业和家庭应用中都能够显著降低能源成本,减少对环境的影响。
在选择电机时,可以查看相关认证和标准,例如ENERGY STAR(能源之星)等,以确保其满足高效率和节能的要求。
节能电机选型及匹配方法
邵志庆
大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江大庆163414
摘要:给出了节能电机类型及特点,阐述了不同油井工况下节能电机选择方法。
电机的节能效果既与电机和系统本身有关,还与油井工况、高含水、低渗透性、供液不足,含砂含蜡,及稠油等情况密切相关。
测试表明,超高转差率电机适用于振动载荷大的井,只在轻载30%以下负载时有节电效果,节电率可达20%左右;电磁滑差电机和变频调速电机适用于供液不足井。
关键词:节能电机;类型;特点;选择方法
中图分类号:TE08文献标识码:A文章编号:
1节能电机类型及特点
(1)稀土永磁同步电机。
由稀土永磁材料和起动鼠笼组成。
转子损耗比普通异步电机小得多,电机本身的效率比普通电机高约5个百分点,功率因数能达到0.9以上,其额定运行时机械特性比普通电机还硬。
起动电流比普通电机大,起动过程中,电机转矩有振荡,其价格比普通电机高约一倍,但经常出现退磁现象,其效率和功率因数都优于一般异步电机。
如TYC250M-6,功率37kW,功率因数0.983,额定电流60.6A,堵转电流12.7倍,堵转力矩3.69倍。
缺点:和高转差电机比,没有消减振动载荷的能力,会增大对减速箱齿轮的冲击损害;釹铁硼材料本身的居里点只在120~130℃,一旦电机烧毁就会失磁;此外转子级数已定,不能适用调参的需要实行变极调速。
(2)电磁滑差电机。
在普通电机轴与负载轴之间增加一个电磁离合器,其传递扭矩随电磁离合器的励磁电流的大小而变化,励磁电流是根据电机电流进行反馈控制的。
在冲击载荷时,离合器滑差增大。
这使电机与系统达到较好的配合,还可以实现平滑调速。
系统节能除去励磁损耗和滑差损耗所剩无几,滑差大时要多耗能。
另外电磁离合器和励磁控制系统的成本比电机还要高。
目前这种电机主要是解决低冲次的问题。
(3)双功率电机。
双功率电机与普通电机的区别在于定子绕组不同,定子绕组是一个串联绕组,是一个有抽头的绕组。
比如37kW的电机,可以将定子绕组设计成一个为37kW,另一个为22kW。
控制柜中有一个电流检测电路,并且能够实现绕组的自动切换。
起动时可投入大功率绕组,运行时可投入小功率绕组,小功率绕组的效率和功率因数都很高。
这样就较好地解决了“大马拉小车”的问题。
普通电机的Y—△转换也属于双功率电机,只是Y接时功率偏小。
双功率电机成本和普通电机差不多,而且适合于旧电机节能改造。
(4)超高转差电机。
电机的转子是一种高阻转子。
利用高阻转子实现软特性,当遇到换向冲击载荷时,转速下降。
减速机和电机的扭矩变化趋于平缓,峰值扭矩大大降低,从而改善了机、杆、泵的配合,提高了泵的充满系数,增加产液量,达到系统节能的目的。
缺点:滑差高,损耗较大,效率低。
与超高转差电机特性相同的还有绕线式异步电机,该转子通过滑环,串联一个适当的电阻,同样可以实现软特性,电机不会过热。
这种软特性电机起动电流小,起动转矩大,其成本比普通电机高约50%。
测试表明,超高转差电机只在轻载30%以下负载时有节电效果,节电率达20%。
主要原因,首先要使用超高转差率电机节电,适用于振动载荷大的井;其次要求电机的转差率要适度,不可过高,一般说各大油田,电机转差率的最大值不能超过6%~8%。
特点:①减小动载荷。
软特性改变了光杆运行速度的规律,使光杆在重载荷期间基本上呈匀速运行状态,此时加速度趋于0,悬点的动载荷减小。
杆上最大应力和应力变化范围相应减小,可减少抽油杆的疲劳和断脱事故。
②减小杆管弹性形变,提高泵效。
由于使用超高转差率电动机,在相同工况下,抽油机最大载荷和载荷变化范围减小,抽油杆和油管的弹性变形减小,在上、下死点附近较大的加速度使泵活塞产生超位移效应,泵的有效冲程增加,效率提高,产液量增加。
③解决了启动问题。
游梁式抽油机的惯性矩大,又是在重载条件下启动。
启动力矩大,启动电流小,它的启动品质因数是普通Y系列电动机的4-6倍,因此可一次平稳启动抽油机,这为抽油机合理匹配电动机和变压器创造了条件。
④提高了电动机效率。
由于抽油机电动机一般工作在轻载情况下,其效率在轻载时远远超过了普通电动机,明显的提高了运行效率。
⑤抑制或消除了发电状况。
使用普通电动机时,抽油机在重载荷时从电网多吸收了能量,储存在系统的旋转动能中,在接近上下死点的轻载荷时该动能释放出来,拖动电动机超过同步转速运行进入发电状态,变成电能反馈给电网。
这种无益的能量吞吐增加了系统的损耗。
采用该电动机拖动后由于软特性大大减少,消除了发电状态,降低了损耗。
⑥提高功率因数,减少线损和无功损耗。
缺点:转差调速电机结构复杂,维修维护困难,增加了投资成本,变速电机无信息化,智能化功能。
(5)双定子电机。
双定子电机是一种新型的异步电机,做成两部分定子。
起动时集两部分的合力矩以加大起动力矩,待起动完成时则切除一部,留下另一部分运行,以适应低负荷时以低功率来匹配达到节电的目的。
缺点:电机的制造难度和成本增加。
(6)电磁调速电机。
在抽油机既定的负荷条件下,通过仅改变其绕组结构完成6/8极,8/12极的单绕组非倍极改型设计,使其运行在原井抽油机上,其负荷率从20%~80%变化,电机都运行在高效区,这种方式既适用于旧电机改造,又适用于新电机生产。
(7)变频调速电机。
在普通电机的电源上加一个变频器,可以降低电机的容量,负荷率得到较大提高,电源功率因数接近1,可以调整上、下冲程的速比,能改善抽油机系统的配合,还可以实现平滑调速。
缺点:抽油机发电时不能回馈,要通过电阻把发电能量放掉;低冲次时电机和变频器发热严重,起动转矩和过载能力不大。
另外,一次投入大,现场管理难度大,而且变频器本身也有功率损耗(约5%~10%),变频器的谐波对电网有一定的影响,增大电机附加损耗。
2节能电机选择与工况匹配
(1)对于高含水,泵挂浅(在1000m以内),中冲次(4次左右)的情况。
泵挂浅,冲次不高,抽油杆弹性形变不很大,主要
是解决“大马拉小车”的问题,一般可选择8极的双功率电机或8极的稀土永磁电机。
如果选择双功率电机节能效果能达到12%以上;如果选择稀土永磁电机(在不退磁的情况下),其节能效果能达到15%以上。
(2)对于高含水,泵挂深(在1500m以上),中冲次(4次左右)的情况。
泵挂深,尽管冲次不高,抽油杆弹性形变也比较大,主要考虑系统效率问题。
建议选择8极的高转差电机,高转差电机的机械特性界于普通电机和超高转差电机之间,不是很硬,也不很软。
但起动转矩高,起动电流小,过载能力大,可以降低一个功率等级。
对解决“大马拉小车”及抽油杆弹性形变问题都能起到一定作用,节能效果可达到12%以上。
(3)对于高含水,高冲次(5~7次),泵挂在1000m或更深的情况。
由于冲次高、泵挂深,抽油杆弹性形变较大,主要是要解决泵效的问题。
应该选择软特性电机,使系统实现柔性配合,提高系统效率,减小减速机峰值扭矩及抽油杆脱断的几率。
选择超高转差电机或绕线式异步电机,节能效果都能达到15%。
(4)对于稠油,低冲次(一般在1~2冲)的情况。
稠油、低冲次抽油杆弹性形变不太大,这时主要是实现电机的低转速。
从电机设计的角度,随着极数增加电机的功率因数和效率都降低,且体积增大,成本高,一般做到8极,10极及10极以上的电机很少做。
因此用低速电机来实现低冲次是不经济的。
目前的做法是选择电磁滑差电机和变频调速电机,这两种电机都能实现平滑调速,对于稠油、低冲次比较合适。
在低冲次时相对低速电机(12极),节能效果是非常明显的。
采用(电机和减速机一体化的驱动装置,即减速电机,满足低冲次的需要,其中电机也可以选择变极电机,比如6/8变极,冲次可实现1.5冲和2.5冲,提高了系统效率,节能效果明显。
(5)对于供液不足,低冲次(一般在1~3冲)的情况。
由于低冲次抽油杆弹性形变不大,主要是考虑电机的低转速,选择电磁滑差电机和变频调速电机是比较合适的。
尤其是对那些供液量波动比较大的情况,如有时需要达到4冲或5冲,选择电磁滑差电机和变频调速电机更为合适。
当然,也可以采用其他方法实现1~5冲的调节。
(6)对于那些长冲程,低冲次(3~4冲),深抽(2000m左右)的情况,主要是解决“大马拉小车”的问题。
在冲次不高的情况下,换向加速度不大,抽油杆的弹性形变不大。
因此选用8极的双功率节能电机或稀土永磁电机是比较合适的。
或选择8极的高转差电机,节能效果达到12%以上。
参考文献:
[1]栾巍,地面采油设备节能新方法[J].大庆石油学院学报,2004(23)4:67-68.
节能电机选型及匹配方法
作者:邵志庆
作者单位:大庆油田有限责任公司第二采油厂
刊名:
城市建设理论研究(电子版)
英文刊名:ChengShi Jianshe LiLun Yan Jiu
年,卷(期):2012(29)
本文链接:/Periodical_csjsllyj2012291790.aspx。