
Rashladni toranj se široko koristi u sistemima hlađenja klima uređaja i obradi aluminijumskih profila, parnim turbinama, štavljenju, proizvodnji električne energije, brizganju, pjeni, kompresoru zraka i drugim industrijskim poljima hlađenja vode.
Kao vodeće preduzeće u oblasti industrijske kontrole, STEP je savladao osnovnu tehnologiju pretvarača frekvencije i akumulirao bogato iskustvo u industrijskoj primeni. Razvio je rješenje pogonskog sloja frekventnog pretvarača AS170Plus plus motora s direktnim pogonom s permanentnim magnetom za rashladni toranj, koji ima karakteristike niske buke, velikog obrtnog momenta, dobre performanse upravljanja, visokog nivoa zaštite i praktičnog održavanja. Pomagati kupcima u proizvodnji proizvoda s većom dodanom vrijednošću i konkurentnim, ali i praktičnim radnjama koje pomažu u postizanju cilja "dvostrukog ugljika".
#01 Uvod u princip rada rashladnog tornja

Rashladni toranj je vrsta uređaja za hlađenje vode, obično se sastoji od bazena za sliv, ventilacionog tornja, cijevi za distribuciju vode, ventilatora i odstranjivača vode. Pumpa za vodu će pritisnuti toplu vodu na cijev za distribuciju vode, uz pomoć mlaznice na cijevi, topla voda će se ravnomjerno raspršiti na punilo i formirati vodeni film, istovremeno sa strujanjem suvog zraka u dno ventilacionog tornja za izmjenu topline kako bi isparila u zrak kako bi oduzela toplinu, a rashladna voda pada na dno bazena, nastavite s recikliranjem.
Isparavanje vode u zrak nije beskonačno. Sa povećanjem vlažnosti zraka, kada zrak na površini kontakta sa vodom i zrakom dostigne zasićenje, molekuli vode neće ispariti. U ovom trenutku, ventilator treba da igra ulogu u slanju vrućeg i vlažnog vazduha u gornji vazduh kako bi sprečio refluks, i da stalno usisava suvi vazduh sa dna rashladnog tornja, tako da postoji protok vazduha unutar rashladnog tornja. Uloga ventilatora u cijelom procesu je da poveća dovod zraka i ubrza protok zraka kako bi se olakšala izmjena topline.
#02 Karakteristike ventilatora rashladnog tornja
√ Veliki moment inercije;
√ Može postojati početna brzina prije starta;
√ Uobičajena PID kontrola sa temperaturom kao kontrolnim objektom;
√ Rad u vlažnom okruženju dugo vremena;
√ Visoka buka, lako izazvati rezonanciju;
√ Mogu se usvojiti direktni pogon, mjenjač, kaiš i drugi načini vožnje.
#03 Šema upravljanja ventilatorom rashladnog tornja
Šema 1: frekventni pretvarač plus asinhroni motor plus mjenjač/remen plus ventilator
Šema 2: frekventni pretvarač plus sinhroni motor s permanentnim magnetom plus mjenjač/remen plus ventilator
Šema 3: frekventni pretvarač plus motor sa direktnim pogonom s permanentnim magnetom plus ventilator
Plan 1
Prednosti: niska početna investicija, jednostavno otklanjanje grešaka.
Nedostaci: velika potrošnja energije, loše performanse kontrole, loša stabilnost sistema, visoki troškovi održavanja, visoka buka.
Plan 2
Prednosti: U poređenju sa šemom jedan, ima sledeće prednosti
① Ušteda energije;
② Veliki obrtni moment, visoka efikasnost, jak kapacitet preopterećenja;
③ Dobre performanse kontrole, visoka preciznost kontrole, velika brzina odziva;
④ zapremina motora je manja, težina je laka za instalaciju i održavanje;
⑤ Visok nivo zaštite, dug radni vek.
Nedostaci:
Prvobitni trošak je visok, jer se ventilator pokreće kroz mjenjač, stabilnost sistema je loša, troškovi održavanja su visoki, a buka je visoka.
Plan 3
Prednosti: U poređenju sa šemom dva, motor direktno pokreće ventilator, uklanjajući strukturu srednjeg otpora, stabilna struktura, laka instalacija, dobre performanse upravljanja, visoka preciznost, visoka stabilnost sistema, smanjuje habanje, gotovo bez održavanja u kasnijem periodu.
Protiv: Visoki početni troškovi.
#04 Ušteda energije rashladnog tornja
U sistemu upravljanja ventilatorom, ušteda energije je postala glavna briga mnogih kupaca. Sljedeća slika prikazuje poređenje efikasnosti između asinhronog motora i sinhronog motora s permanentnim magnetom.

Pri brzini od 50 posto, efikasnost motora s permanentnim magnetom dostiže 90 posto, dok je efikasnost asinhronog motora samo oko 76 posto, a efikasnost motora s permanentnim magnetom je oko 14 posto veća od one asinhronog motora. Kada je brzina oko 100 posto, efikasnost motora s permanentnim magnetom može dostići više od 96 posto, dok efikasnost asinhronog motora skoro dostiže maksimalnu vrijednost, oko 94 posto; Efikasnost sinhronizacije s permanentnim magnetom je oko 2% ~14% veća od one kod asinhronog motora. Uzimajući 55kw kao primjer, uz pretpostavku da je prosječan rad 20 sati dnevno, 330 dana u godini, a trošak električne energije 0,7 yuana/KWH, tada:
Ušteda energije: 55kw×(2 posto ~14 posto)=1.1kw~7.7kw
Ušteda: (1,1kw~7,7kw)×20h×330 dana ×0,7 juana/stepen =(5082-35,574) juana
U usporedbi s asinhronim motorom, sinhroni motor s permanentnim magnetom ima dobar učinak uštede energije i može uštedjeti značajnu količinu električne energije. STEP frekventni pretvarač može zadovoljiti zahtjeve asinhronog motora, sinhroni permanentni magnet, kontrola direktnog pogona s permanentnim magnetom ima odgovarajuće rješenje, posebno shema "STEP frekventni pretvarač plus direktni pogon permanentnog magneta" ne samo da zadržava dobar učinak uštede energije sinhronog motora s permanentnim magnetom , ali i poboljšava kontrolnu tačnost sistema, smanjuje buku, smanjuje troškove održavanja i tako dalje.
#05 STEP Inverter karakteristike
Različiti načini ugradnje: prema različitim šemama, različiti radni uslovi, opciona ormar mašina, mašina sve u jednom (konvertor frekvencije plus motor).
Uskladite različite tipove motora: kao što su asinhroni motor, sinhroni motor s permanentnim magnetom, motor s direktnim pogonom s permanentnim magnetom, reluktancijski motor itd.
Visok nivo zaštite: AS170Plus nivo zaštite je IP55, može se kombinovati sa trajnim magnetom sa direktnim pogonom.
Dizajn inteligentne funkcije:
√ Riješite bolne tačke ventilatora rashladnog tornja koji rade u hladnom, vlažnom i drugim teškim okruženjima;
√ Rješavanje problema kao što su rezonancija i neuspjeh u komunikaciji i gašenje;
√ Neka sistem ventilatora rashladnog tornja ima dobru samodijagnozu i sposobnost samozaštite.
#06 Slučaj aplikacije rashladnog tornja
Slučaj 1: Pretvarač frekvencije plus asinhroni motor

Ključne karakteristike:
Postavljanjem ugrađene PID funkcije frekventnog pretvarača, temperatura se uzima kao kontrolni objekt za završetak kontrole zatvorene petlje;
Kroz detekciju frekvencije gornju granicu i donju granicu kontrole pretvaranja frekvencije motora, prebacivanje frekvencije snage;
Postavite zaobljene uglove za ubrzanje i usporavanje kako bi se ventilator lakše pokretao i zaustavljao;
Sa letećim startom, kada se ventilator okrene od vanjskog vjetra ili ima početnu brzinu, leteći start omogućava da se ventilator pokrene glatko i bez udara.
Slučaj 2: Pretvarač frekvencije (ormar) plus direktni pogon s permanentnim magnetom
Frekvencijski pretvarač koji se koristi za ovu aplikaciju je AS500, koji je ugrađen u upravljački ormar:

Ključne karakteristike:
Koristeći način direktnog pogona s permanentnim magnetom, u poređenju sa upotrebom mjenjača/remena i drugim načinima vožnje, ima prednosti visoke efikasnosti i uštede energije, visoke preciznosti upravljanja, dobrih performansi upravljanja, velikog startnog momenta, itd. Kada se koristi sa frekvencijom AS500 pretvarač, može korisnicima donijeti inteligentnije iskustvo korištenja, poboljšati praktičnost, smanjiti troškove održavanja.
Slučaj 3: Frekvencijski pretvarač (sve-u-jednom) plus direktni pogon s permanentnim magnetom

Kao što je prikazano na slici, frekventni pretvarač ima visok nivo zaštite, direktno instaliran na motor, jednostavnu strukturu, praktičnu instalaciju, visoku efikasnost, veliki obrtni moment, dobre performanse upravljanja, nisku buku, gotovo bez održavanja.

