高效永磁節能電機
電機的功率因數
和效率是兩個不同的概念
功率因數是指電機的有功功率與視在功率之比
效率是指電機的軸輸出功率與電機從電網吸取的功率之比
功率因數低會造成無功電流大,線路電阻壓降大,造成電壓低。因線路損耗增加,有功功率增加。
功率因數低,電壓和電流不同步;在流經電機時有無功電流,電機電流增加,溫度高,扭矩低,增加電網電能損耗。
特高效永磁電機替換Y2異步電機節能分析
節能效果對比
01
三級能效的YX3電機比傳統的普通Y2電機具有更高的效率和功率因數,而永磁同步電機比三級能效的YX3電機的效率和功率因數還要高,因此節能效果更好。
節能實例
02
以銘牌功率22千瓦的永磁電機效率0.95,功率因數0.95和Y2電機效率0.9,功率因數0.85對比Y2電機的輸入電流:I=P/1.73×380×cosφ·η=44A,永磁電機的輸入電流:I=P/1.73×380×cosφ·η=37A,消耗電流相差19%。
視在功率分析
03
Y2電機P=1.732UI=29千瓦永磁電機P=1.732UI=24.3千瓦消耗功率相差19%。
部分負載能耗分析
04
Y2電機在80%負載以下效率下滑嚴重,功率因數下滑嚴重,永磁電機在20%~120%負載之間基本保持較高的效率和功率因數、在部分負載時永磁電機比Y2電機具有很大的節能優勢,甚至節能超過50%。
消耗無用功分析
05
Y2電機的無用功電流一般約為額定電流的0.5~0.7倍,永磁電機的功率因數接近1,無需勵磁電流,所以無功電流永磁電機與Y2電機相差50%左右。
輸入電機電壓分析
06
經常檢測到如果永磁電機替換了Y2電機后,電壓會升高一般380V升到390V原因:Y2電機功率因數低會造成無功電流大,進而造成因線路電阻壓降大,引起電壓低。永磁電機功率因數高消耗的總電流低,線路壓降減少,就產生了電壓上升的現象。
電機滑差分析
07
異步電機一般具有1%~6%的滑差,永磁電機同步運轉,滑差0,因此在同等條件下永磁電機做工比Y2電機多出1%~6%。
電機自損耗分析
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22千瓦Y2電機效率90%,自損耗10%,該電機連續不間斷運行一年自損耗2.0萬千瓦以上;永磁電機效率95%,自損耗5%,該電機連續不間斷運行一年自損耗1.0萬千瓦左右,Y2電機自損耗是永磁電機的2倍
功率因數國家獎懲表分析
09
Y2電機功率因數0.85,加收0.6%電費;功率因數大于0.95,減收3%電費。永磁電機替代Y2電機電費存在3.6%的價差,連續運行一年電力價值0.7萬千瓦。
能量守恒定律分析
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功率因數是有用功和視在功率的比值,Y2電機功率因數低,吸收電力利用率差,能耗高;永磁電機功率因數高,吸收利用率好,能耗低。
國家能效標識分析
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永磁電機二級能效:最節能電機YX3電機三級能效:普通Y2電機屬于淘汰電機:耗能電機。
從國家能效補貼分析
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二級能效的電機國家補貼比三級能效的高很多,目的是從整個社會層面上節能,從而保證國家在世界上的競爭力。在全局角度上來看如果普及使用永磁電機,整廠功率因數提高了,具有更高的全網電壓,機器效率更高,更低的線損,更低的線發熱。
國家規定功率因數在0.7-0.9之間的,每低于0.9的0.01就收0.5%,在0.65-0.7間的每低于0.7的0.01就加收1%,在0.65以下的,每低于0.65的0.01就加收2%,假如用戶的功率因數是0.6,那么就是(0.9-0.7)/0.01 X0.5% +(0.7-0.65)/0.01 X1% +(0.65-0.6)/0.01X2%=10%+5%+10%=25%。
具體原理
交流永磁同步電動機,轉子無滑差,無電勵磁,轉子無基波鐵、銅耗損。轉子由于永磁體自帶磁場,無需無功勵磁電流,因此功率因數高。無功功率少,定子電流大幅下降,定子銅損耗大為減少。同時,由于稀土永磁電機的極弧系數大于異步電動機的極弧系數,當電壓和定子結構一定時,該電機的平均磁感應強度比異步電機小,鐵損耗小。由此可見,稀土永磁同步電動機是通過降低自身各種損耗而節能的,不受工況、環境等因素變化的影響。
永磁同步電機的特性
1、效率高
平均節電10%以上,異步Y2電動機效率曲線,一般在60% 額定負載時下跌較快,輕載時效率很低;永磁電動機效率曲線高而平,在20%~120% 額定負載時均處于高效率區。經多個廠家不同工況現場實測,永磁同步動機的節電率在10~40% 。
2、功率因數高
功率因數高,接近1:永磁同步電機無需無功勵磁電流,所以功率因數幾乎為1(甚至容性),功率因數曲線和效率曲線高而平,功率因數高,定子電流小,進而降低定子銅耗,提高效率。工廠電網可減少甚至取消電容無功補償。同時永磁電機的無功補償是實時就地補償,使得工廠的功率因數更平穩,對其它設備的正常運行非常有利,減少工廠內電纜傳輸的無功損耗,起到綜合節能的效果。