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1.
从节约能源、保护环境出发,高效电动机是目前国际发展趋势。1992年美国发布了能源法,在该法规中规定了0.746~149kW(1~200马力)三相异步电动机的效率标准,过渡期为5年,1997年10月24日开始实施。欧洲在1999年也对1.1~90kW的2极和4极电动机达成了CEMEP-EU协议,根据电动机的运行时间,将效率分为eff1、eff2和eff3三个等级,从2003~2906年分步实施。  相似文献   

2.
王嘉国 《供用电》1996,13(6):32-34
三相异步电动机是工矿企业中应用最为广泛的用电设备,用电量约占我国总用电量的60%.我国电动机效率,一般比国外低3%~5%,实际运行效率更低得多.目前仍有相当数量应予淘汰的高能耗型号的电动机仍在使用,电能浪费较为严重.如果把全国几千万kw的电动机的效率平均提高1%,按年运行3000h计算,则每年节约的电量可达几十亿kWh,数量极为可观.所以,在工矿企业中提高电动机运行效率、降低电动机的电耗是节电工作的重点.本文介绍电动机节电的一些行之有效的主要途径.  相似文献   

3.
生产高效电动机,降低电动机损耗电动机作为风机、水泵、压缩机及机床等各种设备的动力,在生产过程中起着至关重要的作用,被广泛应用于工业、农业等各个领域。电动机的用电量在世界各国的总用电量中占有相当大的比例。电动机的效率是衡量电动机性能好坏的重要经济指标,实际运行时的效率高低与被拖动的负载、电动机的转速、类型和电源的电压有关。一般三相异步电动机的额定效率为75%~92%。普通大容量电动机额  相似文献   

4.
1 引言 高效电动机,通俗地解释,就是有效输出功率与输入功率的比值,即效率值较高的电动机,也可理解为低损耗电动机. 高效电动机,为了降低损耗,通过对电气部分进行合理设计及采用低损耗材料,使效率得以提高,其损耗较一般电动机约减少20%,但高效电动机的造价和运行系统的基本建设费用有所增加,由于损耗的降低,可使运行成本降下来.由此,我们可以总结出高效电动机的优势特性:  相似文献   

5.
<正>永磁交流电动机在变速、高占空比运动控制中的应用与日俱增,因为它效率高,且在不同的速度和转矩区间运行时具有更高的节能潜力。图1为2.2 kW风扇采用不同电动机的效率对比,相对于传统的感应电机,采用高效永磁交流电动机能够将效率提升5%~12%。  相似文献   

6.
与普通的旋转式压缩机相比,线性压缩机的性能很大程度上取决于线性电动机的性能。因此,对于长期运行在苛刻条件下的压缩机,就要求线性电动机具有高可靠性。本文研究了结构比较简单的动磁式电动机,这种电机可达到较高的能量强度和较高的效率。分析和试验表明,线性电动机具有足够的可靠性,并且其效率超过95%。  相似文献   

7.
小功率电动机广泛应用与家用电器中,常常由于电动机功率与整机不匹配,导致电动机在实际负载下不是运行在最优效率点,另外实际负载运行下的电动机运行参数与额定参数也有差别。本文就以上两个问题提出了带实际负载运行的电动机的效率确定方法,即应测试电机在70 %额定负载、100 %额定负载、140 %额定负载三个工作点的效率值,也要考虑实际转速档位运行的电机效率。  相似文献   

8.
电动机类负荷占民用建筑总负荷比例较大,故其节能意义重大。提高电动机的效率和功率因数,是减少电动机电能损耗的主要途径。1.选用高效率电动机根据GB 18613—2002《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》,电动机能效限定值是强制性的,必须满足;节能评价值是推荐性的,电动机节能评价值比能效限定值要高。当电动机满足节能评价值的要求时,就可认为电动机是节能型的。与普通Y系列电动机相比,YX2等新系列高效能电动机的效率要提高约3%,平均功率因数高7%~9%,而总损耗降低20%~30%,因而具有较好的节电效果。所  相似文献   

9.
1实芯感应电动机的结构特点和优缺点实芯转子感应电动机的定子结构和普通感应电动机的定子相同 ,而转子为实芯铁磁圆柱体或圆筒 ,它既是磁路的铁芯部分又是电路绕组部分 ,二者合为一体。这是实芯转子感应电动机区别于普通感应电动机的关键所在。在实际运行时 ,由于集肤效应 ,转子电流和磁通主要集中在转子表面较薄的渗透层内 ,其电流与磁场的分布情况与普通感应电动机的情况迥然不同 ,因而形成了实芯转子感应电动机特有的性能。这种电动机的优点是 :结构简单 ,转子的机械可靠性高 ,适于高速或超高速运行 ,起动转矩大且起动电流小 ,适于重载…  相似文献   

10.
本文根据电动机的运行“综合效率”来分析异步电动机经济运行的负载范围,介绍其确定原则和它的计算方法。一、异步电动机的效率  相似文献   

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