平台依托单位 国家中小型电机及系统工程技术研究中心 上海电机系统节能工程技术研究中心 机械工业电机及系统工程技术研究中心 全国旋转电机标准化技术委员会 中国电器工业协会中小型电机分会 国家中小电机质量监督检验中心

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1 上海中小型电机及系统技术创新服务平台 上海节能型电机研发公共服务平台

2 平台依托单位 国家中小型电机及系统工程技术研究中心 上海电机系统节能工程技术研究中心 机械工业电机及系统工程技术研究中心 全国旋转电机标准化技术委员会 中国电器工业协会中小型电机分会 国家中小电机质量监督检验中心

3 创新平台 平台与基地关系及作用 基地是平台技术孵化载体为平台提供技术研究基地解决行业共性 关键技术问题, 提升平台服务能力以工程化与产业化应用为导向, 提高行业技术扩散, 辐射作用, 提升平台影响力 相互依存 相互补充 相互促进 平台促进基地成果转移促进基地成果技术转移, 实现技术共享为基地提供联合设计 合作攻关平台, 提高产品开发效率及成果推广率整合基地资源, 提供技术服务 技术交流 汇集行业技术 培养人才, 不断提升基地技术创新能力和水平把握行业的发展方向, 研究 制订行业标准, 指引行业有序发展

4 平台服务资源 上海高效电机节能展示馆 上海高效电机系统节能培训中心 上海高效电机推广服务平台 国家高效电机再制造示范工程 能效监测 评估 节能项目服务平台 高精度高效电机试验室 水泵系统试验室 ( 国家质检总局认可泵产品质量监督检验 ) 电机综合测试实验室 ( 进出口检验 3C 及 CQC 标志认证 科技成果鉴定国家级检测机构 美国 NVLAP 电机能效检测 )

5 平台服务资源 产业化基地 : 控制设备产业化基地 电机高效再制造产业化基地

6 平台服务范围 电机产品 高效推广 电机控制 系统节能 高效 专用 特种电机的研发 标准制修订 高效 专用电机系列产品的技术转让 电机制造工程化实施技术指导及工艺流程规划等服务 高效电机的推广与应用指导 高效电机精细化匹配 电机高效再制造技术研发和产品推广 电机与负载 控制系统的合理匹配 选型技术指导 变频调速及其他调速控制装置的开发和技术转让 电机系统节能工程化实施 电机系统能效检测 电机系统节能培训 新产品展示和推广 电平衡测试 节能量审核

7 高效电机与电机系统节能简介 上海电机系统节能工程技术研究中心 2012 年 6 月

8 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机系统节能简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

9 1.1 什么是电机? 电机是一种实现电能与机械能之间转化的装置, 其实质是电场和磁场 之间的能量转换 电机按其功能, 一般可分为 : 发电机 发电机 ( 机械能转换成电能 ) 电动机 ( 电能转换成机械能 ) 变压器 ( 改变电压 电流 频率 相位 ) 电动机 控制电机 ( 执行 检测 解算元件 )

10 1.2 电动机 -- 分类 电动机分类 ( 按功率大小 ) 微特电机 分马力电机 中小型电机 大型电机 高精密控制装备 功率< 0.75kW 单相供电用于家电 功率 0.75~3550kW 用电量占总发电量的 50% 以上 功率 4000kW 用于工业 按供电电源分 : 直流电动机 交流电动机 ( 低压电动机 高压电动机 )

11 1.3 电动机 -- 分类 按结构或用途分 : 三相笼型异步电动机 绕线转子异步电动机 变极多速异步电动机 起重冶金专用电动机 风机专用电动机 水泵专用电动机 压缩机专用电动机 变频调速电动机 开关磁阻电动机 永磁同步电动机

12 1.4 中小型电机 -- 型号表示方法 Y 132S-4 WF1 ( 特殊环境代号 ) 户外化工防腐 等级 1 ( 规格代号 ) 132 中心高 短机座 4 极 ( 产品类型代号 ) 异步电动机

13 1.5 电机 -- 产品类型代号 电机类型代号电机类型代号 直流电动机 Z 同步电动机 T 直流发电机 ZF 同步发电机 TF 电机类型代号电机类型代号 异步电动机 Y 防爆电动机 YB 变极多速电动机 YD 绕线转子电动机 YR 起重冶金专用电动机 YZ 电磁调速电动机 YCT 高转差率电动机 YH 电磁制动电动机 YEJ 齿轮减速电动机 YCJ 交流力矩电动机 YLJ

14 1.6 电动机 -- 规格代号 机座号 : 也叫中心高, 有 η n 铁心长 : S M L( 也有 1 2 3) 极数 : 电动机 - 特殊环境代号 序号特殊环境代号序号特殊环境代号 1 热带用 T 5 户外用 W 2 湿热带用 TH 6 船 ( 海 ) 用 H 3 干热带用 TA 7 化工防腐用 F 4 高原用 G

15 1.8 电动机的主要性能指标 产品标准给予规定, 通过型式试验测定的数据 效率 ; 功率因数 ; η n 起动转矩倍数 ;( 堵转转矩 ) 起动电流倍数 ;( 堵转电流 ) 最大转矩倍数 ;( 过载能力 ) 振动 ; 噪声 ; 温升

16 1.9 电动机的铭牌数据 依电机类型, 项目会有不同, 一般有下列数据 : (1) 制造厂名 ; (2) 电动机名称 ; (3) 电动机型号 ; η n (4) 外壳防护等级 ( 允许另作铭牌 ); (5) 额定功率, 单位为 kw; (6) 额定频率, 单位为 Hz; (7) 额定电流, 单位为 A; (8) 额定电压, 单位为 V; (9) 额定转速, 单位为 r/min;

17 1.9 电动机的铭牌数据 (10) 效率 ; (11) 功率因数 ; (12) 热分级 ( 绝缘等级 ); (13) 接线方法 ; (14) 定额类型 ; (15) 冷却方法 ; η n (16) 制造厂出品年月和出品编号 ; (17) 重量, 单位为 kg; (18) 标准编号 除主铭牌之外, 有些电机 ( 特别是一些大型电机 ), 还有 : 轴承润滑铭牌 加热器铭牌 冷却器铭牌 接地牌 旋转方向指示牌等

18 1.10 电动机的外壳防护等级 : 电动机常用的防护等级有 :IP11 IP21 IP23 IP44 IP54 IP55; IP 第 1 位数字表示对固体的防护, 第 2 位数字表示对水的防护 : 第 1 位数字防护简述第 2 位数字防护简述 η n 0 无防护 0 无防护 1 防护大于 50mm 的固体 1 防滴 2 防护大于 12mm 的固体 2 15 防滴 3 防护大于 2.5mm 的固体 3 防淋水 4 防护大于 1mm 的固体 4 防溅水 5 防尘 5 防喷水 6 尘密 6 防海浪 / 7 防浸水 / 8 持续潜水

19 1.11 电动机的外壳防护形式 电动机的外壳防护形式有开启式 防护式 封闭式及防爆式几种 开启式电动机, 在定子两侧与端盖上都有很大的通风口, 散热条件好, 但容易 进灰尘 水滴 铁屑等, 只能在清洁 干燥的环境中使用 η n 防护式电动机在机座下面有通风口, 散热好, 能防止水滴 铁屑等从上方落入 电动机内, 但不能防止灰尘和潮气侵入, 所以, 一般在比较干燥 灰尘不多 较清洁的环境中使用 封闭式电动机有自扇冷式 他扇冷式和密闭式三种 ; 前两种型式的电动机是机座及端盖上均无通风孔, 外部空气不能进入电动机内部 可用在潮湿 有腐蚀性气体 灰尘多 易受风雨侵蚀等较恶劣的环境中 密闭式电动机, 外部的气体 液体都不能进入电动机内部 一般用于在液体中工作的机械, 如潜水泵电动机等 防爆式电动机适用于有易燃 易爆气体的场所, 如油库 煤气站 加油站及矿井等场所

20 1.12 电动机的冷却方法 ; 电动机常用的冷却方式有 :IC01 IC06 IC11 IC17 IC21 IC31 IC37 IC411 IC416 IC611 IC616 IC81W IC86W 第 1 位数字表示冷却回路的布置方式, 第 2 位数字表示初级冷却介质运动的推动方式, 第 3 位数字表示次级冷却介质运动的推动方式, 冷却介质为水时标注 W, 为空气时省略 第 1 位 数字 η n 冷却回路布置简述第 2 3 位数字 冷却介质运动的推动方式简述 0 自由循环 0 自由对流 1 进口管道 1 自扇循环 2 出口管道 2 / 3 进出口管道 3 / 4 机壳表面冷却 4 / 5 内装式冷却器 ( 用周围环境介质 ) 5 内装式独立部件 6 外装式冷却器 ( 用周围环境介质 ) 6 外装式独立部件 7 内装式冷却器 ( 用远方介质 ) 7 分装式独立部件或冷却介质系统压力 8 外装式冷却器 ( 用远方介质 ) 8 相对运动 9 分装式冷却器 ( 用周围环境介质或 远方介质 ) 9 其它部件

21 1.13 电动机的安装型式 电动机常用的安装型式有卧式和立式两种 :IMB3 IMB5 IMB6 IMB7 IMB8 IMB35 IMV1 IMV3 IMV5 IMV6 IMV15 IMV36, 一般情况下用卧式 (B), 特殊情况用立式 (V) 代号 结构特点 安装形式 B3 有底脚, 无凸缘 借底脚安装在水平基础上 B5 无底脚 η, 有凸缘 n 借端盖凸缘安装 B6 有底脚, 从轴伸端看底脚在左边, 无凸缘借底脚安装在垂直基础上 B7 有底脚, 从轴伸端看底脚在右边, 无凸缘借底脚安装在垂直基础上 B8 有底脚, 无凸缘 借底脚安装在顶面 B35 有底脚, 有凸缘 借底脚安装在水平基础上, 并附用凸缘安装 V1 无底脚, 有凸缘, 轴伸向下 借凸缘在底部安装 V3 无底脚, 有凸缘, 轴伸向上 借凸缘在顶部安装 V5 有底脚, 无凸缘, 轴伸向下 借底脚安装在垂直基础上 V6 有底脚, 无凸缘, 轴伸向上 借底脚安装在垂直基础上 V15 有底脚, 有凸缘, 轴伸向下 借底脚安装在垂直基础上, 并附用凸缘安装 V36 有底脚, 有凸缘, 轴伸向上 借底脚安装在垂直基础上, 并附用凸缘安装

22 1.14 电机 -- 发展历史 1834 年发明了世界上第一台直流发电机,1888 年发明了第一台交流电动机 上海 中国电机制造业的发源地 1949 年解放以前, 以仿制为主, 无统一标准, 产品的功率等级 外形及安装尺寸无法统一 正如江泽民主席所说的那样 : 这个时期是万国博览会, 各取所需

23 1.14 电机 -- 发展历史 1949 年全国总装机 万千瓦, 全国仅有为数不多的电机修理厂 ; 2010 年我国交流电机产量已达 2.3 亿千瓦 ; 2010 年我国交流电机的出口量约 3000 万 kw, 出口国家和地区达 60 多个 ; 自 2003 年至 2010 年底, 我国电机的总产量已突破 12 亿 kw, 相当于建国后 50 多年总和的约三倍 ; 目前我国的中小型电机产品约有 300 多个系列 近 1500 个品种 ; 我国是世界上最大的中小型电机生产 使用和出口国

24 1.15 中小型电机 -- 我国电机系列产品 5 代中小型交流异步电动机的更新换代 第一代 (50~60 50~60 s) 第二代 (80 80 s) Y 第三代 (90 90 s) Y2 第四代 ( s) Y3 YX3 第五代 (2007 年起 ) YE2 YE3 J JO,J2 J2 JO2 JS JR 上海电科所在各个发展阶段组织行业研制的更新换代产品, 国内市场占有率达 70% 以上, 出口电机市场占 30%

25 1.16 中小型电机 -- 我国电机历代产品 ( 一 ) J JO J2 JO2 电机 J JO 电机于 1952 年诞生, 第一次统一了我国中小型电机工业的技术体系 ; J2 JO2 电机于 1965 年鉴定 ; 比 J JO 系列效率提高 1~2%, 重量减轻 28%, 体积减小 31% 1962 年 : 江泽民同志调任上海电器科学研究所副所长, 担任了 J2 JO2 系列电机全国统一设计核心组组长

26 1.16 中小型电机 -- 我国电机历代产品 ( 一 ) Y 系列三相异步电动机 首次与国际 IEC 标准体系接轨 1981 年鉴定,1982 年获机械工业科技进步一等奖,1985 年获国家科技进步二等奖 完成 YR 绕线转子 YCT 电磁调速 YD 变极多速等 20 多个派生系列产品开发 产品和产量覆盖面在上世纪八 九十年代达 95% Y2 系列三相异步电动机 Y2 系列电机在国内首次提出考核负载噪声要求, 其新颖的外观造型, 成为我国出口市场的主导产品 1996 年通过鉴定, 获 1999 年度机械工业科技成果二等奖

27 1.17 中小型电机 -- 我国电机历代产品 ( 二 ) Y3 系列电机为国内第一个全系列采用冷轧硅钢片为导磁材料的低压笼型三相异步电动机基本系列 YX3 系列高效率电动机于 2005 年完成开 发, 为国内首个符合欧盟 EFF1 效率水平的 高效率电机系列产品 YE2 高效率三相异步电动机 YE3 超高效率三相异步电动机于 2009 年 ~2011 年 完成研发, 采用 IEC 最新规定的低不确定度效率测试方法, 为国内首个高效 超 高效率水平的三相异步电动机系列产品

28 1.18 中小型电机 -- 我国电机历代产品 ( 三 ) 中型高压三相异步电动机 1985 年原机械部电工局组织中型高压电机技术引进, 上海电器科学研究所牵头组织开展了国产化联合设计工作, 通过消化 吸收引进的关键技术, 完成了新一代国产化的 Y YR 系列中型高压电动机开发 于九十年代, 开发了 YKK YKS YQF YRKK YRKS YRQF 封闭式带空 - 空冷却器 空 - 水冷却器 气候防护型等不同防护型式的笼型转子和绕线转子等中型高压电动机派生系列产品 本世纪初, 开发完成了采用外风扇冷却 带散热片铸铁机座新型结构的 Y2 系列中型高压三相异步电动机

29 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机系统节能简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

30 2.1 电动机的损耗 电机内部存在五大损耗 : (1) 铁耗 P fe (3) 转子铜耗 Pcu2 (2) 定子铜耗 Pcu1 (4) 机械损耗 Pm (5) 附加损耗 Pad P em P 2 P 1 P Fe P P cu1 cu2 Pmec Pad P2 = P1 P P = PF + Pc u 1 + Pc u 2 + Pm e c + Pa d ( k W ) e

31 2.2 电动机的损耗 中 小功率电动机, 以 4 极为例, 各种损耗的构成比例 : 项目 所占总损耗 影响损耗的主要因数 与负载的关系 的百分比 定子铜耗 30~50% 定子导线材料及尺寸 转子铝耗 20~25% 25% 转子导线材料及尺寸 铁耗 20~25% 25% 磁性材料的性能和数量 P2 P1 P = 机械损耗 5~10% 轴承和风扇的选型和设计 杂散损耗 5~15% 初始设计和制造方法 随负载变化, 与电流平方成正比随负载变化, 与转差率成正比与负载变化无关与负载变化无关随负载变化, 与转矩平方成正比

32 2.3 电动机的效率 电动机效率 η = P2 P 1 = P 2 P + 2 P

33 2.4 电动机的效率 与负载率的关系 电动机的效率分为额定效率 运行效率 额定效率指输出功率为额定值时的效率, 运行效率指电动机拖动负载运行时的工作效率 当负载率低于 50% 时, 电动机效率将迅速下降 ; 当负载率为 70%~100% 左右时, 电动机的运行效率最高, 为经济运行负载率

34 2.5 电动机的功率因数 与负载率的关系 对于一台特定的电动机而言, 其功率因数的大小与电动机的负载率有关, 当电动机空载时, 其功率因数很低, 仅为 0.1~0.2, 随着负载率增加, 功率因数也增大, 当负载率在 80% 以上时,cos cosφ 达到最佳, 因此, 应尽量避免电动机在轻载状态下运行

35 2.6 电动机的效率 电动机额定功率大的, 额定效率较高 对 1000KW 以上的大型 高压电动机其效率通常在 95% 以上 对相同功率的电动机, 额定转速高的, 额定效率也较高 高效电机与普通电机相比, 在额定点具有较高的转速

36 2.7 影响电动机效率的其它因数 轴承磨损, 导致机械损耗增加 安装位置不准 ( 水平, 垂直, 同轴度不准导致扭矩增加 ) 低质量的电机修理导致损耗增加 电网质量降低导致电动机的额外损耗 : 高次谐波 三相不平衡 电压偏差 ( 过电压, 欠电压 ) 功率因数低 环境温度 电动机的额定效率是参考环境温度为 25ºC 给出的, 运行环境温度高, 则效率会降低

37 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机系统节能简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

38 3.1 高效电机 目前国内的高效率电机依据 GB 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 中的 2 级能效指标, 相当于国际上推行的 IE2 效率指标 2008 年 10 月 IEC 单速 三相笼型感应电动机的能效分级, 统一了全球电动机效率标准, 分三个等级 :IE1 标准效率, IE2 高效率,IE3 超高效率 类型 系列 能效指标等级 ( 国内 ) 能效指标等级 ( 国外 ) 指标对比 普通电机 高效率电机 超高效率电机 Y Y2 3 IE1 YX3 YE2 2 IE2 平均高 3% YE3 1 IE3 平均高 5%

39 3.2 高效电机 - 与普通电机的区别 高效电机从设计 材料和工艺上采取措施, 例如 : 增加有效材料用量 选用低损耗的硅钢片 特殊的绕组型式 合适的槽配合 低损耗的轴承和润滑脂 低损耗的风扇 风罩等方法, 降低电机的铁耗 铜耗 杂散损耗 风摩耗, 达到提高效率的目的

40 3.3 高效电机为什么节能? 高效电机通过降低自身的损耗, 提高效率 ; 高效电机与普通电机相比, 损耗平均降低 20%, 效率平均提高 3%, 成本相应增加 20%~30%; 而超高效电机与普通电机相比, 损耗平均降低 30% 以上, 效率平均提高 5%, 成本相应增加 40%~60%; 同时, 使用高效电机的节能效果, 又与所驱动的负载设备特性和工况有关

41 3.4 高效电机的节能潜力 以 2010 年我国中小型电动机产量 2.3 亿 KW 计算, 如果高效电机为 50% 的话 ( 效率提高 3%, 年运行时间 7000 小时 ), 可年节电 240 亿 kw.h, 相当于节约标煤 730 万吨, 减排 CO2 约 1900 万吨 目前, 我国在使用的存量电机约 15 亿 KW, 如果将其中 1/3 改用高效电机的话, 可年节电 1050 亿 kw.h,( 相当于三峡电站年发电量 847 亿 kw.h 的 1.2 倍 ), 相当于节约标煤 3180 万吨, 减排 CO2 约 8270 万吨

42 3.5 高效电机的使用成本 电动机在使用过程中, 起初的购买费用相对于运行费用来说是低的 一般来说电动机的运行费用占总的费用 90% 以上 11 kw IE3 效率 ( 超高效 ) 电动机, 年运行时间为满载 4000 小时, 运行寿命为 15 年, 其生命周期成本构成图 :

43 3.6 高效电机的推广 各国高效 超高效电机推进情况 国家 / 地区 强制 ( 实施年度 ) 市场份额 美国 高效 ( ) 超高效( ) 超高效 (16% 16%) 欧洲 高效 ( ) 超高效( ) 加拿大 高效 ( ) 超高效 (16% 16%) 澳大利亚 高效 (2006 超高效 (10% 10%) 高效(32%) 中国 普通效率 ( ) 高效率( ) 高效 (3% 3%) 普通效率(97% 97%) 我国目前高效电机占有率不足 3%, 按 GB 中小型三相异步电动 机能效限定值及能效等级 规定,2011 年 7 月开始 2 级能效效率值作为能效限 定值

44 3.7 高效电机的应用 负载类型 高效率电机的选用对不同的负载应有所区别, 常见负载的特性 : 负载类型负载特性典型设备 恒转矩 T P 2 n 往复泵, 罗茨风机, 往复式 螺杆式压缩机, 传送带 恒功率 T P 2 卷绕机, 部分机床 n 平方递减转矩 T P2 n 离心风机 水泵, 轴流风机 递减功率 T P 2 n 机床主轴电机

45 3.8 高效电机的应用 11kW 4P 三相笼型感应电动机风机类负载的典型转矩转速曲线 一般来说, 高效率笼型感应电动机具有较低的转差率, 即与低效率电动机相比具有较高的转速 当应用在转矩与转速平方成比例的工况时 ( 如泵 风扇 压缩机等 ), 转速的增加将会导致输出功率 ( 转矩 ) 的增加, 有时会削弱提高效率所带来的好处

46 3.9 高效电机的应用 离心风机水泵负载 1 风机 泵类 ( 转矩二次方 ) 设备 : 当电机用来驱动二次方转矩特性的风机 水泵类负载时, 由于风机 水泵的工作特性不变, 简单地更换成高效电机, 其节能效果可能不明显 此时, 需根据风机 水泵的工况来具体分析 : 1) 如果风机 水泵的输出流量基本不变, 且电机也在额定点附近运行, 则分成 2 种情况 : 如果多输出流量有用, 可更换成一般用途的高效电机 ; 如果多输出流量无用, 则电机可以不换 ;

47 3.9 高效电机的应用 离心风机水泵负载 2) 如果风机 水泵的输出流量基本不变, 且电机长期低负荷率运行, 则可以考虑降容量更换成再制造风机 水泵专用高效电机 3) 如果风机 水泵的输出流量变化范围较大, 且需频繁调节, 则可以考虑更换成变频调速电机 4) 如果风机 水泵的输出流量变化较大 但不用频繁调节而是定量调节, 则可考虑将电机更换成风机 水泵专用双速或多速电机

48 3.9 高效电机的应用 压缩机 ( 恒转矩 ) 负载 当电机在额定点附近长期运行时, 则可更换成高效电机 ; 当电机在低负荷率下长期运行时, 则可更换成与之相匹配的再制造高效电机 ; 当压缩机经常变负荷运行时, 可改用压缩机专用变频调速电机 ; 当压缩机周期性定比例变负荷运行时, 则可将电机更换成双速或多速电机

49 3.9 高效电机的应用 其它类型负载 车床驱动用电机 : 车床用电机基本上是恒功率或恒转矩工况, 但常处在空载 轻载 中载 满载下运行, 可视情况改用高效异步电机或永磁电机 冲床用电机 : 冲床类等大惯量设备, 需要高起动转矩, 但运行时阻力矩小, 根据负载率情况, 可改用高滑差异步电动机或永磁电动机 输送带用电机 : 如果经常会处于轻载情况, 建议更换成永磁高效电机, 如果长期接近满负荷运行, 考虑改造成本的话, 可以更换成高效异步电动机

50 3.9 高效电机的应用 不适宜场所 年运行时间很短的电机 : 如阀门电机 水坝门电机 工业门电机 消防泵和污水泵, 在这些场合, 由于总用电量很少, 使用高效电机对整个能耗的降低意义不大 ; 并且改为高效电机后反而有可能降低了其他性能要求 断续运行, 和要求频繁起动 - 停止的电机 : 如提升机 电梯 起重机等, 由于高效电机转子惯量的增加会增加起动时间及起动电流, 增加起 - 停过程所消耗的电量 还会降低电动机每小时允许的起动次数, 可能限制使用设备的生产能力

51 3.10 高效率电机的节电量计算 高效率电机的节能是由于这种电机比普通电动机的效率高 损耗低, 其相对于后者的年节电量 E 可用下式表示 : 1 1 E = P H K ( ) 2N z η0 ηe 现以 11kW 4 极电机为例, 普通电机的效率 0.88, 高效率电机的效率为 0.91, 年运行时间为 4000h, 负荷率为 0.75, 于是由上式可得采用高效率电机后, 每年的电能节约为 : 1 1 = ( ) = 1234( kw h)

52 计算误区 如 :75kW 的电机更换 55kw 电机, 直接以两者功率差乘以年运行时间来计算年节电量, 是错误的 Y 系列 4 极 75kW 电机运行在负载率 40% 时参数 输出功率效率功率因数电流输入功率 更换 Y 系列 4 极 55kW 电机运行参数 ( 负载率 55%) 输出功率效率功率因数电流输入功率 从两表及图可以看出来,75kW 电机运行负载率 40% 的时候, 效率比额定点时低了很多, 属于不经济运行区, 此时更换成 55kW 电机, 负荷率提高到 55%, 效率和功率因数提高了, 电流和输入功率减少了, 节省的电量为输入功率减少量, 但非为 75-55=20kW

53 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机系统节能简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

54 4.1 能效标识 2002 年制定国家标准 GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 2008 年 1 月 18 日, 国家发改委 国家质检总局和国家认监委根据 能源效率标识管理办法 的规定, 组织 制定 发布了 中华人民共和国实行产品能源效率标识的产品目录 ( 第三批 ), 将中小型三相异步电动机正式纳入 规定自 2008 年 6 月 1 日起, 在中国生产 销售 进口的中小型三相异步电动机产品均强制要求粘贴相应的能效标识

55 4.2 节能产品惠民工程 节能产品惠民工程高效电机推广实施细则 ( 财建 号 ) 关于做好 2011 年高效电机推广工作的通知 ( 财建 号 ) 2011 年高效电机推广任务为 3177 万千瓦 国家预计补贴 20 亿元 使高效电机市场份额从不足 3% 提高到 25% 2012 年高效电机惠民工程补贴 16 亿元 产品类型额定功率 ( 千瓦 ) 补贴标准 ( 元 / 千瓦 ) 低压三相异步电机 高压三相异步电机 0.55 额定功率 < 额定功率 额定功率 稀土永磁电机 0.55 额定功率

56 4.3 国家惠民工程推广的高效电机 ( 一 ) 低压三相异步电动机 额定功率 :0.55kW~315kW 额定电压 :690V 及以下的低压三相异步电动机效率指标 : 达到国家标准 GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 中 2 级及以上水平产品范围 :50Hz 三相交流电源供电 极数为 2 极 4 极和 6 极 单速封闭自扇冷式 N 设计的一般用途电动机或一般用途防爆电动机

57 4.3 国家惠民工程推广的高效电机 目前国内的高效电机系列产品 1 YX3 系列高效率三相异步电动机 ( 机座号 80~355) 2 YE2 系列高效率三相异步电动机 ( 机座号 80~355) 3 YE3 系列超高效率三相异步电动机 ( 机座号 80~355) 4 YZTE3 系列铸铜转子超高效率三相异步电动机 ( 机座号 80~200) 5 再制造 YX3 系列高效率三相异步电动机 ( 机座号 80~355) 6 再制造 YSFE2 系列水泵风机专用高效率三相异步电动机 ( 机座号 90~355)

58 4.3 国家惠民工程推广的高效电机 不包括 : 单相电机 ( 如 :YC YL 系列等功率大于 0.55KW 的单相电机 ); 直流电机 ; 60Hz 的三相电机 功率小于 0.55KW 大于 315kW 的低压三相异步电动机 ; 8 极及以上低压三相异步电机 非单速的电机 ( 如 :YD YDT 系列等变极多速电机,YCT 系列电磁调速电机,YVF2 YP** 系列等变频专用调速电机等 ) 防护等级为开启式 ( 如 IP22 IP23) ) 的电机 外加风扇的电机, 如变频专用电机 ( 外加风扇 ) 特殊用途电动机 ( 如 :YLJ 力矩电动机 YH 高滑差电动机 YEJ YCJ 等制动电动机 锥形异步电动机 潜水异步电动机 三相盘式异步电动机 实心转子与复合转子异步电动机等 ) 绕线转子电机

59 4.3 国家惠民工程推广的高效电机 ( 二 ) 高压三相异步电机额定功率 :355kW~25000kW 额定电压 :6000V 10000V 高压三相异步电动机效率指标 : 在普通效率高压异步电动机的基础上, 按总损耗降低 20% 计算产品范围 :50Hz 三相交流电源供电 极数为 2 极 4 极 6 极 8 极 10 极 12 极和 16 极, 连续工作制的一般用途电动机或一般用途防爆电动机 目前国内的高压高效电机系列产品 1 Y 系列 (IC01 IC11 IC21 IC31 ) 2 YKS 系列 (IC81W ) 3 Y2 系列 (IC411 ) 4 YKK 系列 ( IC611 IC616 IC511 IC516) 电动机 ( 包括立式 卧式 增安型 隔爆型 )

60 4.3 国家惠民工程推广的高效电机 不包括 : 变极多速电机 各种调速电机 YR YRKS YRKK 系列等绕线转子电机 变频专用调速电机 特殊用途电动机

61 4.3 国家惠民工程推广的高效电机 ( 三 ) 永磁三相同步电动机额定功率 :0.55 kw~315 kw 额定电压 :690V 及以下的稀土永磁三相同步电动机效率指标 : 2 极 4 极 6 极永磁同步电动机的额定点效率高于或等于 GB18613 标准规定的 2 级能效值 ;8 极及以上永磁电机在额定点的效率应大于或等于同功率 6 级电机的效率产品范围 : 自起动永磁同步电动机 ; 无铁心永磁同步电动机 ; 曳引机用永磁电动机 ; 直流无刷永磁电动机 不包括 : 单相永磁同步电动机, 如汽车用永磁电机 ; 家用电器用永磁电机等

62 4.4 高效电机生产入围企业 第一 二 三批共公布了 67 家高效电机制造企业 : 低压电机 37 家 ; 高压电机 19 家 ; 永磁电机 25 家 高效电机推广产品中, 仅限于低压三相异步电动机要求通过 节 字标志节能产品认证和能效标识备案 在采购高压高效电机时, 更要注意品牌和企业实力

63 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机系统节能简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

64 5.1 电机系统的概念 电机及系统是通过电动机将电能转化为机械能, 再通过被拖动装置 ( 如风机, 水泵, 压缩机, 传送带等 ) 做功, 实现各种所需功能 电机及系统 57% 电能 控制装置 电机 其他电机驱动系统 负载 水泵风机空压机起重传输机床

65 电机系统节能潜力巨大 各国政府公认的具有极大节能潜力的领域 2010 年我国电机系统用电 2.38 万亿 kwh, 占总发电量的 57% 我国电机多为普通效率电机, 其平均效率为 87%, 而发达国家早已推行的 高效电机效率已达到 91% 以上, 美国的超高效电机效率更是达到 93%, 比我国高 3~5% 系统运行效率比我国高 25~30% 节能空间巨大 单位 GDP 能耗降低 20% 的重要手段, 低碳经济的重要组成部分

66 电机系统节能意义 : 为节能减排重大国策服务 2006 年 : 我国将电机系统节能列入 十大重点节能工程 国务院最新强调的重点节能目标和措施 2010 年 3 月 : 国发办 号文中央财政奖励推行合同能源管理 2011 年 8 月 : 国发 [2011]26 号文印发 十二五 节能减排综合性工作方案的通知, 要求 : 强化重点用能单位节能管理 实施节能重点工程 加快节能减排共性和关键技术研发 加快节能减排技术推广应用

67 电机系统节能解决方案

68 电机系统节能解决方案 : 高效电机替换 方法一 : 高效电机替换应用场合 : 负载率 50% 以上 年运行时间较长的恒转矩负载 高效电机节能潜力 : YE2 系列高效电机效率值符合 IE2 效率标准, 运行效率比普通系列提高 3 个 百分点 ;YE3 系列超高效电机效率值符合 IE3 效率标准, 运行效率比普通系列提高 5 个百分点

69 电机系统节能解决方案 : 永磁高效电机替换 方法二 : 将低效电机系统改造成高效永磁电机系统, 用于解决设备经常处于空载和轻载工况下, 运行效率和功率因素较低的问题 平均节电率高达 10% 以上, 专用稀土永磁电动机可高达 15%~20% 适用范围 : 负载经常变化, 但转速变化不大要求运行节能较高的场所 : 负荷变化较频繁 经常运行于空载 轻载状态的负载, 在车床 冲床 化纤 纺织 拉丝类设备上应用有较好的节能效果 依据标准 : 国标 高效率永磁同步三相异步电动机技术条件 永磁同步电机在化工搅拌罐上的应用 优点 1) 无滑差, 转子上无基波铁耗 铜耗 2) 稀土永磁同步电动机在满载和轻载 空载 时, 功率因数均可达到 1.0 左右, 不仅节约了无功功率, 也使定子电流下降, 定子铜耗减 少, 效率提高 4) 稀土永磁同步电动机效率特性有高而平的 特点, 在轻载到满载之间相当宽的区域内效率为最高

70 电机系统节能解决方案 : 变频调速改造 方法三 : 根据原电机配套设备的具体情况, 将 其改造成变频调速高效电机系统, 一般节能率可 提高 10~30% 适用范围 : 需要经常进行调速 并对转速调节 需要进行自动控制要求的场所 优点 变频调速电机系统在水泵系统中的应用 依据标准 : 国标 变频器供电笼型感应电机试 验方法 ; 行标 YVF2 变频调速专用三相异步电 动机技术条件 1) 调速范围宽 精度高 平滑性稳定性好, 调速装置效率高 ; 2) 变频装置可以兼作软起动设备, 起动电流低, 对系统及电网无冲击 ; 3) 节电效果明显 ; 4) 易于实现过程自动化

71 采用变频调速是否一定节能? 采用变频调速应综合考虑的因素 : 工况的考虑 调节频繁且流量调节较大的的情况 ; 调节较频繁但流量调节较小的情况 ;( 降压调速 双馈串级调速 ) 调节不频繁但流量调节较大的情况 ;( 多速电机 ) 调节不频繁且流量调节较小的情况 ( 阀门调节 高效节能机组 ) 系统的寿命周期成本 变频系统本身损耗的考虑 采用变频调速系统本身增加的损耗量 : 变频器自身的损耗 3%-6%, 在变频器供电情况下电机将增加损耗 1%- 2%, 系统总损耗将增加 4%-8% 系统节电量少于, 等于或稍大于增加的损耗量都是不可取的 要考虑采用变频器增加的购置成本及增加的维护成本

72 变频器的应用场合 第一种应用场合 : 为泵 风机和类似的负载, 即转矩与电动机的转速成平方关系变化, 电动机的轴功率与转速成三次方关系变化 采用变频器可以平滑的调节电动机的转速, 从而调节流量, 同时减少了电动机的输入功率 第二种应用场合 : 为传送机 自动扶梯 起重机和类似恒转矩负载 变频器能够做到从停止到全速的无级调速, 因此得到最小的功率需要 相比第一种应用场合由于输入功率与转速成线性关系, 因此在成本和节能方面较小

73 变频器的应用场合 第三种场合 : 包括负载和转速变化很小, 但可以通过用其他的方法, 比如软起动和软停止或要求较高的起动转矩来获益 其主要的受益并不是能效的改善而是减少了机械磨损 其它应用场合 : 所选电机功率偏大和连续运行在低负载情况下, 可以通过用变频器降低电机的电压来改善能效 但是选用更合适的电机功率能得到更低的成本和节能效果

74 电机系统节能解决方案 : 变极变速改造 方法四 : 将低效电机系统改造为变极双速 多速电动机变速系统, 满足风机 水泵系统因环境 工艺变化定量调节流量的节能需求 一般节能率可提高 5~20% 适用范围 : 需要进行调速 但转速调节的频次不高或随工艺要求定变速调节的场所 依据标准 : 行标 YD 系列变极多速三相异步电动机技术条件 和 YDT 系列风机专用变极多速三相异步电动机技术条件 变极变速电机系统在热电厂增压风机上的应用优点 1) 具有较硬的机械特性, 稳定性良好 ; 2) 无转差损耗, 效率高 ; 3) 接线简单 控制方便 ; 4) 极高的性价比

75 电机系统节能解决方案 : 内馈串级调速改造 方法五 : 在大功率的绕线式转子回路进行内馈 式串级调速 对容量大 调速范围不大的风机 水泵系统, 综合节电率可达到 10%~40% 适用范围 : 主要适用于高压大功率绕线转子异 步电动机的调速, 调速范围不是很大的场所, 特别适合于大功率风机 水泵类负载的调速 优点 1) 内馈串级回避了定子侧高压和大容量问题, 以低电压控制高电压, 以小功率控制大功率, 节约了设备投资成本 ; 2) 继承了串级调速平滑的优点, 克服了串级调速功率因数低 谐波污染大的缺点

76 电机系统节能解决方案 : 相控调压节能改造 方法六 : 将低效电机系统通过相控调压装置实时检测电动机的电压与电流的相位差, 不断调整电动机的电压, 使电机的输出功率与实时负载精确匹配, 从而有效地降低电机 的功率损耗, 减少不必要的电能损耗, 实现 所供即所需 综合节电率可达到 10%~ 30% 适用范围 : 负荷率较低 功率因数小 负载变化较大且不允许速度变化的设备 优点 1) 不改变电机的转速, 不影响设备的正常工作 ; 2) 提升电机效率及功率因数 降低无功损耗, 延长电机寿命 ; 3) 具有软启动与软停机功能, 有效消除电机机械冲击和大起动电流 ; 4) 降低电机温度 噪音, 改善工作环境, 降低运行成本和维护费用

77 电机系统节能解决方案 : 减容增效改造 方法七 : 在根据电动机实际运行工况 容量需求, 重新设计制造, 减小电动机容量, 使之按需输出, 减少损耗和高效运行, 达到节能的目的 在电动机连续运行 不调速 负荷基本恒定 不频繁启动情况下, 综合节电率在 15% 左右 适用范围 : 电动机减容节电主要应用于中大功率电机, 中大功率电机主要应用于大型工业, 例如冶金 有色 煤炭 电力 油气开采和输送 石化 牵引运输, 城市供排水等 优点从节电的角度看, 电动机节电解决的是电动机运行效率远低于额定效率问题 电动机减容改造, 有效地减少运行时的各类损耗, 提高电动机运行效率, 保持电机的输出与负载的匹配

78 电机系统节能解决方案 : 系统精细化匹配改造 历史问题 : 由于我国电机行业在生产中仅仅面对配套的机械制造商或机电市场中的承包商, 电机制造商的普遍问题是并不了解自己产品的最终用户以及电机的实际应用效果, 造成了很多电机出现应用不匹配的典型局面 导致我国电机传统使用中普遍存在 大马拉小车 和 专用型电机太少 两大问题 方法八 : 根据原电机配套设备的具体情况, 将其改造成与负载匹配的专用高效电机系统, 一般节能率可提高 3~6% 依据标准 : YSFE2 风机 水泵专用高效三相异步电动机技术条件 等 高效专用电机在冲压机床上的应用 优点 1) 由于满载和部分负载运行时效率都 提高, 降低运行成本 节约能源 ; 2) 损耗小 发热少, 温升较低, 电动 机的使用寿命 可靠性都会提高 ; 3) 满负荷 长时间运行节能效果比较 明显

79 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机高效再制造简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

80 1 什么是电机的高效再制造? 电机高效再制造, 就是将低效电机通过重新设计 更换零部件等方法, 再制造成高效率电机或适用于特定负载和工况的系统节能电机 ( 变极电机 变频电机 永磁电机等 )

81 2 为什么要提出电机的高效再制造? 目前, 我国在使用的电机基本上都是 Y 系列 Y2 系列等低效率电机, 甚至还大量存在 JO JO2 JS 系列等早已被淘汰的老产品, 总容量约有 15 亿千瓦, 这部分电机如果按照其使用寿命自然淘汰的话, 至少还需要 10~30 年, 这期间将浪费大量电能 ; 随着高效电机推广和电机系统节能改造工作的推进, 对存量低效电机的改造更加重视, 淘汰 替换下来的低效电机会越来越多, 如果这些旧电机经过简单翻新后再次流入市场, 将对高效电机的推广和节能减排工作严重不利 是节能减排工作的必然要求

82 2 为什么要提出电机的高效再制造? 按 Y 系列电机的材料平均用量 : 定 转子铁心硅钢片约 6.10 kg/kw; 机座 端盖铸铁约 5.51kg/kW 计算 ; 同时按 铸铁件可比单位综合能耗 为 230 千克标煤 / 吨 ; 按 吨钢综合能耗 为 2.0 吨标煤计算 ; 再制造电机 1000 万 kw, 可循环利用铸铁 5.5 万吨 硅钢片 6.1 万吨, 实现间接节能, 相当于标煤 13.5 万吨, 减少 CO2 排放 35 万吨 ; 再制造电机 3.75 亿 kw, 可循环利用铸铁 206 万吨 硅钢片 229 万吨, 相当于节约标煤 505 万吨, 减少 CO2 排放 1313 万吨 是实现资源节约和循环经济的重要途径

83 3 再制造与传统的翻新 维修有什么区别? 传统维修 高效再制造 目的 工艺方法 主要以恢复使用功能为主, 修理后的电机效率指标一般会有所降低相对粗放 落后, 不合理的拆解方法还对环境造成污染 低效电机改造成高效电机, 再制造后电机的效率值达到 GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 能效 2 级的规定采用无损 环保 无污染拆解方式, 最大程度地利用和回收原电机的零部件 电机的 使用寿命 只更换故障零部件, 其使用寿 命短 更换新的绕组 绝缘 轴承, 其使用寿命和新制造电机相当

84 4 再制造电机有哪些优势? 节能效果 再制造电机可针对特定的负载和工况进行设计, 使电机的功率 转速 转矩等特性更加匹配 优化 ; 通过电机的再制造, 带动负载设备 控制装置 管网的改造升级, 提高电机系统运行效率 价格 再制造电机尽量利用原低效电机的机座 端盖 定转子铁心 转轴等零部件, 节约了原材料和部分工序的加工成本 ; 再制造高效电机的价格和高效电机新品相比, 低 20%-30%, 同时上海市政府给予每千瓦 45 元的补贴, 减去补贴和旧电机回收价格以后, 实际购买价格更低

85 4 再制造电机有哪些优势? 类型 新制造 再制造 规格 功率 (kw kw) 出厂价 ( 元 ) 国家惠民工程补贴 ( 元 ) 上海市补贴 ( 元 ) 旧电机回收价 ( 元 ) 用户实旧电机际购买回收补价格贴 ( 元 ) ( 元 ) YX3-160M YSFE2-160M 以 160M1-2 11KW 电机为例, 减去各项补贴和旧电机回收价格以后, 用户实际购买再制造电机的价格只有新制造电机的 59.6%

86 5 再制造的高效电机产品有哪些? 工业和信息化部 2011 年第 22 号公告 :2011 年第一批再制造产品目录 YX3 系列高效率三相异步电动机 YSFE2 系列水泵风机专用高效率三相异步电动机

87 6 什么样的电机可以进行高效再制造? 旧件来源介绍 : 企业进行电机系统节能改造时淘汰的普通低效电机 故障电机 废旧电机 旧件评估与检测 : 机座 端盖等铸铁件完好, 无破裂 缺损 定 铁心转子无严重烧毁 变形 锈蚀 旧电机进行空载试验 : 空载电流与该系列电机统一设计值比较, 不超过 10% 铁耗值与该系列电机统一设计值比较, 不超过 50% 旧件的分类处理 : 符合要求的进一步确认再制造方案 不符合要求的, 拆卸后, 零部件分类处理

88 7 再制造高效电机的设计难点 新设计电机要达到高效率等级本身具有一定难度 : 在设计技术 制造工艺 材料成本等方面有很大提高 新设计电机可以通过调整铁心和槽形的尺寸 绕组数据来平衡电机的各项性能和铁耗 铜耗大小, 达到高效目的 再制造设计的难点 铁心和槽形的尺寸不能调整, 设计更受限制 低效电机铁心一般采用热轧硅钢片, 铁耗较大 不同生产厂家的旧电机, 其设计裕度和铁心材料不相同, 使得节能再制造电机的设计必须针对每一台旧电机进行

89 8 再制造电机的设计方法 普通低效电机再制造成高效电机 定转子铁芯继续使用 : 更换电机绕组, 将原电机再制造成同功率的高效电机或降功率等级的风机 水泵专用高效 电机 原槽满率较低 : 加大线圈导线截面积 更换定子绕组和外风扇 ; 原槽满率较高 : 加长铁心 减少定子线圈匝数 加大线圈导线截面积 更换定子绕组 转子和外风扇 ; 轴向空间尺寸较小, 无法加长铁心 : 降低功率等级使用铁心 更换定子绕组和外风扇 普通低效电机再制造成变极双速 多速电动机 将低效电机再制造成变极双速 多速电动机, 满足风机 水泵系统 因环境 工艺变化定量调节流量的节能需求 普通低效电机再制造成高效永磁电机 将低效电机再制造成高效永磁电机, 用于解决设备经常处于空载和轻 载工况下, 运行效率和功率因素较低的问题

90 9 再制造电机的设计要求 再制造后电机的输出功率可以在原电机基础上增容或减容, 其功率大小可根据负载实际需求进行匹配 再制造后电机应满足原电机的使用环境要求 再制造后电机的安装尺寸应满足原电机系统的使用要求 再制造后电机的起动性能应满足原电机系统的使用要求 再制造后电机应更换影响电机使用寿命的主要材料和零部件, 如 : 定子绕组绝缘 轴承 引接电缆等 再制造电机应最大程度地利用原电机的零部件, 和同等新品相比, 节约材料在 60% 以上

91 10 再制造电机主要工艺流程 根据电机实际情况重新设计, 利用原有的部分硅钢片和结构件, 重新绕线 和绝缘处理, 制造出高效电机 风机水泵专用高效电机或适用于特定负载 和工况的系统节能电机 ( 变极电机 变频电机 永磁电机等 )

92 10 再制造电机主要工艺流程 拆解定子线圈 采用专用机床切割绕组端部 : 由于电机定子线圈通过浸渍绝缘漆与定子铁心固化为一个整体, 以防止定子线圈松动磨损造成绝缘损坏, 因此定子线圈通常很难拆解 在以往的电机修理中, 一般采用火烧线圈的方法去掉绝缘漆, 破坏了铁心质量, 对环境污染大

93 10 再制造电机主要工艺流程 定子制造 切割绕组端部后, 采用液压设备压出带线圈的定子铁心, 铁心进行加热后, 拉出定子线圈 ; 采用绕线机按新设计的方案重新绕制线圈 ; 机座经检测合格后, 采用喷砂设备清理外表, 重新使用 ; 定子铁心清理后, 进行下线 接线, 半成品采用耐压试验仪进行耐压试验, 合格后进入 VPI 浸漆罐浸漆, 浸漆后进入烘箱烘干

94 10 再制造电机主要工艺流程 拆解转子 采用液压拉马拆卸轴承, 原轴承报废, 新购轴承 ; 转子铁心和转轴是采用热套方法装配的, 电机轴与转子铁心之间采用过盈配合, 为了不损伤轴和铁心, 也必须采用专业的设备并配合工装 模具才能拆解 再制造采用了中频涡流加热设备对电机转子外表进行加热, 根据轴与转子铁心受热膨胀系数不同, 分离轴与转子铁心

95 10 再制造电机主要工艺流程 转子制造 转轴进行加工后, 采用中频涡流加热器加热转子铁心, 压入新轴 ; 转子压装完成后在动平衡机上做动平衡检测 ; 采用轴承加热器加热轴承, 安装到转子上

96 10 再制造电机主要工艺流程 其它零部件 端盖 端盖经检测合格后, 采用喷砂设备清理外表, 重新使用 风扇 风罩 原部件报废, 新购高效风扇 风罩 接线盒 接线盒盖 接线板报废, 重新采购 接线盒座清理后重新使用, 重新组装接线盒

97 10 再制造电机主要工艺流程 总装配 定子 转子 端盖 风扇 风罩和接线盒再制造完成后, 按照新电机制造方式对其进行电机总装配

98 10 再制造电机主要工艺流程 试验和出厂 总装配完成后, 按 GB1032 三相异步电动机试验方法 进行检查 测试 : 安装尺寸及公差 旋转方向 对地耐压 效率 温升 振动 噪声 堵转转矩 堵转电流等 合格后, 采用喷漆设备喷漆 烘干 ; 重新安装铭牌和标识 ( 包括能效等级标志 节能认证标志 再制造标志 ) 整机包装出厂

99 11 再制造电机的节能应用 再制造水泵专用高效电机 普通电机 在输送相同水量的情况下耗电量的对比 节电率 6 % 泵系统 1 再制造变频调速电机 普通电机 在输出相同流量的情况下调阀门与调速的耗电量对比 节电率 1 5 % 再制造电机的节能应用 泵系统 2 风机系统 再制造变极调速电机 普通电机 再制造永磁同步电机 普通电机 在相同运行时间内的耗电量对比 在相同运行时间内的耗电量对比 节电率 2 0 % 节电率 2 0 % 压缩机系统 再制造高效电机 普通电机 在输送相同风量与气压的情况下耗电量的对比 节电率 2 % 再制造电机广泛使用于风机 水泵 压缩机 机床等各类设备, 再制造电机的设计与系统节能相结合, 满足负载特性和工况要求, 再制造电机系统节能效果显著

100 15 再制造生产基地 再制造生产基地 : 上海市宝山城市工业园区园新路 258 号 订货联系方法 上海电科电机科技有限公司销售部 电话 : , 传真 :

101 内 容 一 电机基本常识及其发展史二 电机的损耗与效率三 高效电机及其应用四 高效电机的推广政策五 电机系统节能简介六 电机的高效再制造七 高效电机推广服务平台

102 上海市相关政策 2011 年 12 月发布 上海市加快高效电机推广促进高效电机再制造工作方案 突出以旧换新, 大力推进存量老旧电机的更新升级 ; 体现全面覆盖, 以工业领域为主, 兼顾公共建筑等其他领域 ; 强化引逼结合, 加强地方配套补贴的政策引导, 并加大对淘汰落后电机 强化源头准入的执法监管力度 ; 力求带动产业, 在促进普通高效电机发展的同时, 大力培育再制造高效电机产业

103 主要目标 2012 年全市推广高效电机 200 万千瓦 十二五 期间, 全市力争推广高效电机 800 万千瓦, 在全市电机总装机中的比重提高到 20% 以上 其中, 包括再制造高效电机 240 万千瓦, 在高效电机装机中的比例达到 30%

104 具体措施 对 以旧换新 用户给予地方补贴对本市 以旧换新, 即淘汰存量电机 购买使用纳入国家或地方补贴目录的高效电机的用户, 按照所淘汰电机的容量, 给予每千瓦 20 元的地方补贴 对再制造高效电机用户给予地方补贴本市购买使用再制造高效电机的用户, 如购买具有工业和信息化部授予电机再制造资质企业生产的再制造高效电机, 由于尚未纳入全国高效电机推广目录, 为鼓励高效再制造电机的推广使用, 本市给予每千瓦 45 元的地方补贴

105 建立管理和服务机构 由市经济信息化委 市发展改革委 市财政局联合成立高效电机推广工作小组 ( 以下简称推广工作小组 ), 负责推广任务下达, 旧电机回收主体资格认定和监管, 再制造高效电机推广目录发布, 地方财政补贴资金审核等工作 推广工作小组下设办公室 ( 以下简称市推广办 ) 负责日常管理工作, 设在市经济信息化委下属的市能效中心 ( 虹口区花园路 121 号 A1 幢 7 楼 ) 在中国电器工业协会中小型电机分会 ( 普陀区武宁路 509 号 17~18 楼 ) 建立上海市高效电机推广及电机系统节能服务平台 ( 以下简称服务平台 ), 提供政策宣传 产品展示 技术培训, 以及供应商和用户采购对接等服务 成立推广工作小组成立推广办公室建立推广服务平台

106 建立推广服务平台 上海市高效电机推广及电机系统节能服务平台是上海市为加快高效电机应用 加快电机系统节能改造 提升企业用能水平 促进国家节能减排政策的实施而建立的公益性服务平台 国家与上海市相关政策的宣传 咨询 为企业提供技术咨询 技术服务 为企业提供节能诊断服务 节能改造方案 旧电机回购 电机高效再制造解决方案 为高效电机制造商和用户提供对接式服务

107 建立推广服务平台 高效电机推广 : 品牌代理高效电机及系统产品在上海的推广 协助旧电机回购 : 对 以旧换新 高效电机用户, 按照上海市要求进行旧电机回购, 协助用户申请 20 元 /kw 的财政补贴 协助系统节能改造 : 系统节能全面解决方案和工程实施 协助再制造高效电机推广 : 对使用再制造高效电机的用户, 协助用户申请 45 元 /kw 的财政补贴

108 平台网站架构

109 平台功能 : 电机系统节能培训

110 平台功能 : 电机系统节能产品及技术展示 上海高效电机系统节能展示馆位于上海市武宁路 505 号, 占地面积 600 多平方米, 是一个集电机系统节能技术展示 典型负载设备的运行节能试验和演示 电机及控制装置新产品展示 电机高效再制造技术展示等多项内容为一体的场馆

111 平台功能 : 对接服务

112 谢谢!

上海电科节能科技有限公司 2012年5工作汇报

上海电科节能科技有限公司 2012年5工作汇报 高效电机能效标准及其推广情况 不政策分析 国家中小型电机及系统节能工程技术研究中心 单位简介 2009 年 2003 年 上海市科委批准 1953 年 1999 年 主要从事通用 专用高效节能电机产品的研究和推广 ; 电机控制技术的研究和产品推广 ; 电机检测技术的研究和产品推广 ; 电机及其系统的效率匹配技术研究和应用 ; 电机及系统标准的研究及制修订 ; 电机及系统节能的评估 检测和审计 ; 电机系统综合节能技术研究及节能产品推广

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