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1 电机系统节能技术与管理 中国标准化研究院赵跃进

2 工业占总电力消耗比例 % 工业电力消耗量亿 kwh 一 提高电机系统效率的意义为什么要提升电机系统能效? 工业用电占全社会用电量的 70% 以上 ; 工业用电机用电占工业用电量 75%; 工业电机提高 1%, 年节电量 260 亿 kwh; 电机系统提高 5-8%, 年节电 亿 kwh 电机系统提高潜力 15%-25% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 68% 年

3 二 电机系统的概念 1. 电机系统的概念 电机系统是由控制装置 电动机 转动装置 被拖动装置和管网等设备根据不同需求组成, 将电能转化为机械能或功的设备总体 在工业领域, 最常见的是泵 风机和空压机三大系统, 并消耗了工业一半以上的耗电量

4 二 电机系统的概念 电机机组和系统的范围 控制装置 电动机 传动 泵 管网 控制装置 电动机 传动 风机 管网 工作场所 控制装置 电动机 传动 空压机 管网 机组 电机系统

5 三 我国工业设备能效标准的发展 2. 我国电动机能效标准发展的路线图 kw A roadmap of motor efficiency standards development in China GB 永磁同步电动机能效限定值及能效等级 GB 高压电动机电动机能效限定值及能效等级 GB 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 GB 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级 GB 小功率电动机能效限定值及能效等级

6 三 我国工业设备能效标准的发展 3. 电动机能效水平 The level of China's motor efficiency standards 能效 国际水平能效等级 (GB 18613) 水平 90KW 4P 1 级 ( 领跑值 ) 2 级 ( 节能值 ) 3 级 ( 限定值 ) 水平 1 IE4 96.2% 水平 2 IE3(NEMA) 95.2% 水平 3 IE2 94.2% 水平 4 IE1 93.9% 2002 版 2006 版 2012 版

7 四 电机系统节能技术的发展 1. 特性化发展 Development of characterization 国际标准 IEC N 3 2 P P P N N N A log ( ) B log ( ) C log ( ) D kW 1kW 1kW 50Hz 4P 电机系数 A B C D IE IE IE IE

8 四 电机系统节能技术的发展 专业化生产 计算机设计 电机零部件专业化 现代化物流系统 3D 打印 电动机的定制生产 技术支撑 customized production 实现定制化生产的技术条件

9 四 电机系统节能技术的发展 2. 集成化发展 Integrated development 集成化赋予机组有更小的体积 更多的功能 更高的效率 电机与泵 泵机组 泵与加热器的集成 泵与控制装置的集成

10 四 电机系统节能技术的发展 3. 模块化发展 Modular Development 模块化使复杂的工程更容易安装 更容易维护及更换 易于保证系统的 输出始终与实际需求匹配, 确保每个模块高效运行, 从而提高系统效率, 节 约资源 冷却水模块 水处理模块 空压机组 模块系统化 空调模块

11 四 电机系统节能技术的发展 4. 信息化发展 the informatization development 控制数据 控制数据 控制数据 数据处理分析 控制数据 控制数据 数据挖掘 1 级数据平台 N 级数据平台 N 级数据平台 数据传输数据传输数据传输 数据元数据元数据元数据元数据元数据元 高效 环保 有序

12 五 影响电机系统效率的因素 1. 主要因素 Motor system efficiency factors 技术因素 Technical factors Motor system operation 管理因素 Management factors 客户 订单 配件 电源质量 设备能效 设备匹配 调节控制 设备状况 电机系统运行效率影响因数 生产调度 产品种类 生产质量 生产负荷 计量统计 大数据 Big data 原材料 市场需求 产品价格 能源供应 工人工作制 原材料价格 系统效率提高 1~6% Energy Saving Potential 节能改造潜力 系统效率提高 10~30%

13 五 影响电机系统效率的因素 P R η C 控制装置电机泵 电源 3. 设备效率对系统效率的影响 The influence of equipment efficiency on system efficiency 接触器 传动器 η K η D η B P P = Y K D C S G R 管网 η G P Y 只更换电动机 更换电机 传动 高效泵 电机效率电机效率提高率系统效率系统效率提高率系统效率系统效率提高率 IE IE2 能效 3 级 % % % IE3 能效 2 级 % % % IE4 能效 1 级 % % %

14 五 影响电机系统效率的因素 4. 负载率对系统效率的影响 : Influence of load factor cos 1 电机性能曲线 风机性能曲线 1 p, P, η 80% 0 P N O f( P2 ) cos f( P ) 1 2 P 2 P-q V η-q V p-q V q V 负载率 电机效率风机效率系统效率 % 效率提高率 20% 46% 58% 24.84% 30% 60% 67% 37.43% 50.7% 40% 72% 77% 51.61% 37.9% 50% 79% 78% 57.37% 11.2% 60% 85% 81% 64.10% 11.7% 70% 88% 82.50% 67.59% 5.4% 80% 90.50% 81% 68.25% 1.0% 90% 91% 72% 61% -10.6% 100% 90% 61% 56.98% -6.6% 风机机组效率曲线 60% 40% 20% 0% β 高效电机系统 = 高效电机 + 高效风机 高效电机 + 高效风机 高效电机系统

15 五 影响电机系统效率的因素 5. 电机负载特征 : The motor load characteristics

16 五 影响电机系统效率的因素 4. 电机的工作制式 : β β t t 连续工作制 S 1 短时工作制 S 2 β β 停 停 t t 断续周期工作制 S 3 起动断续工作制 S 4

17 五 影响电机系统效率的因素 β β 空载 空载 连续周期工作制 S 6 t 长周期工作制 t β 非周期工作制 t

18 五 影响电机系统效率的因素 8. 大马拉小车的问题 Motor power and load matching 国家标准 GB/T 电机系统 ( 风机 泵 空气压缩机 ) 优化设计指南 电动机额定功率的选择 对风机机组 泵机组起动 制动和过载能力没有特殊要求时, 电动机的额定功率按公式 (1) 计算 : 式中 : (1) P m 电动机功率, 单位为千瓦 (kw); 55 kw 以下 =0.1~0.2 P P 额定流量下的轴功率, 单位为千瓦 (kw); 55 ~250 kw =0.05~0.15 t 传动效率 ; 250 kw 以上 =0.02~0.05 余量 P m P P 1 t 若一水泵轴功率为 40kW, 按公式 (1) 计算 : P m P (1 0.2) p 电动机功率系列型谱 :,37,45,75, 一般情况选 75kW 的电动机 此时电动机运行负载率为 : % 53.33% 75

19 六 电机系统节能方式 3. 电机系统的技术节能 1 采用高效节能设备 技术节能方法 2 采用智能化控制装置 3 采用变频 变极等调速装置 4 采用在线监测装置 5 采用节能效果评估及核算应用软件

20 机组输入功率 (kw) 频率 (Hz) 六 电机系统节能方式 变频器产生的节能效果 : 工频机组 46 变频器输出频率 44 变频机组 机组输出功率 (kw) 50 48

21 六 电机系统节能方式 改造案例 : 1 号小洗液泵 :Y 额定功率运行功率负载率 110kW 43.6kW 39.60% 改造方法 改变定子绕组的连接方式 : 一台泵机组 调整后运行功率降低运行功率年运行时间年节电电费节约电费 25.24kW 18.36kW 4380h 80401kWh 万元

22 六 电机系统节能方式 电机系统 存在的问题 技术手段 1. 开发便于在线测量的智能化仪表 2. 建立电机系统节能改造技术与管理平台 3. 规范电机系统设计和改造方案和改造的实施 4. 培训电机系统节能量计算方法 解决方案 中标院的支撑 管理手段 1. 建立企业节能标准管理体系 2. 建立电机系统经济运行考核与评价制度 3. 将电机经济运行考核纳入对企业的节能奖惩管理体系 4. 培训电机系统经济运行标准

23 六 电机系统节能方式 3. 电机系统管理节能 低效率的 2 台运转 管理节能案例 氮气制造装置 氮气制造装置 空气压缩机 空气压缩机 储气罐 氮气使用量 用气单位 时间 低负荷 待机 低负荷 待机

24 六 电机系统节能方式 技术手段 采用变频器技术 管理手段 制定供气时间表, 规定各负荷供气时间段, 通过管理调节负荷 氮气制造装置 空气压缩机 储气罐 氮气使用量 调配负荷后, 采用 1 台高效空压机的运转 用气单位 关机 时间

25 六 电机系统节能方式 电机系统节能改造后的节能量的计算 Pt Pt E E E A A r r r r s r a m m r b r ' b 改造后 改造前 提高设备效率 + 调整负荷的共同作用 b 技术节能量 如何区分? E E ST SC Pr Pr ( ) t ' 式中, E ST 为提高系统效率后产生的节能量, 即技术节能量 ; E SC 为调整负荷后产生的节能量, 即管理节能量 r Pr Pr ( ) t ' b b b r r 0 b r 管理节能量 图节能改造前 后电机系统效率曲线 25

26 七 电机系统节能改造平台 运行管理机制 节能改造项目 申报与审核 模拟设计分析 节能量测算与审核 现场诊断 技术支撑 国家电机系统节能标准 改造方案确定 节能改造信息 统计分析 节能改造全流程在线管理信息平台 工业现场设备能效测算和系统运行工况分析仪表

27 七 电机系统节能改造平台 为用户提供测量准确 评价客观的技术手段 七大功能模块 诊断模块 模拟分析模块 节能量计算模块 能量平衡模块 标准 政策 / 法规模块 节能技术及案例模块 电机系统节能改造项目管理模块

28 七 电机系统节能改造平台 电机系统测定与模拟电机 控制装置 传动 / 耦合 泵 / 风机 / 空压机 管网 企业产品数据库

29 七 电机系统节能改造平台 为用户提供电机系统改造系列标准 在满足工艺要求 安全生产 环保和可靠运行的前提下, 通过科学管理, 调节工况或技术改进等措施, 为达到节约能源 提高经济效益所规定的标准 规定了经济运行基本要求 经济运行计算 判别程序 经济运行测试方法 评价结果 规定了电机系统的基本要求, 电动机选型, 调速方式和调速装置的选择, 系统的优化设计和评价 适用于新建电机系统节能优化设计和评价, 在用电机系统节能改造设计和评价 电机系统节能优化设计标准 规定了节能改造项目节能量测量和验证的边界的确定 测量和验证方法 相关参数的测试和计算方法 数据质量 测量和验证方案等 设备经济运行标准 电机系统设备能效标准 诊断分析 方案设计 能效测算 节能量测算 节能量测量和验证用标准 国家电机系统节能标准 规定了能效等级 能效限定值 目标能效限定值 节能评价值 电机系统节能设备应用标准 规定了风机 泵类负载变频调速节电传动系统的应用条件 技术要求 试验方法及判别与评价 电机系统节能检测与计算标准 规定了电机系统能源利用状况的监测内容 监测方法和判定规则

30 七 电机系统节能改造平台 Step1 现场诊断

31 七 电机系统节能改造平台 Step2 查看诊断报告

32 七 电机系统节能改造平台 Step3 节能改造方案

33 七 电机系统节能改造平台 Step4 查看节能方案及对比

34 七 电机系统节能改造平台 Step5 节能改造前后对比

35 八 结论 1. 电机效率 应用与评价 : 1) 从经济上看, 不是所有的场合都应采用更高效率的电动机 ; 2) 由于电动机效率与成本为正比关系, 高效电机应用在无节流阀控制流量 连续 长时间运行的场合 ; 3) 电机市场应满足具有高 中 低效率产品的需求, 随着技术发展和成本降低, 不同能效等级的效率得到适当提高 2. 电机系统效率 应用与评价 : 1) 电机系统的节能是综合性因素, 设备效率只是其中一个因素 ; 2) 电机系统的评价应结合使用现场的情况 ; 3) 电机系统的节能量具有技术节能量和管理节能量两个部分 ; 4) 电机系统的评价应按采用节能措施后产生的节能量和投资大小进行评价

36 通讯方式 : 北京海淀区知春路 4 号 中国标准化研究院赵跃进 电话 : 传真 : zhaoyj@cnis.gov.cn

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