
Расхладни торањ се широко користи у системима за хлађење клима уређаја и обради алуминијумских профила, парним турбинама, штављењу, производњи електричне енергије, бризгању, пени, ваздушном компресору и другим индустријским пољима за хлађење воде.
Као водеће предузеће у области индустријске контроле, СТЕП је савладао основну технологију претварача фреквенције и акумулирао богато искуство у индустријској примени. Развио је решење покретачког слоја фреквентног претварача АС170Плус плус мотора са директним погоном са перманентним магнетом за расхладни торањ, који има карактеристике ниске буке, великог обртног момента, добрих перформанси управљања, високог нивоа заштите и практичног одржавања. Да помогнемо купцима да произведу производе са вишом додатом вредношћу и конкурентне, али и практичним акцијама да помогну у постизању циља „двоугљеничног“.
#01 Увод у принцип рада расхладног торња

Расхладни торањ је врста уређаја за хлађење воде, који се углавном састоји од базена за слив, вентилационог торња, цеви за дистрибуцију воде, вентилатора и уклањача воде. Пумпа за воду ће притиснути топлу воду на цев за дистрибуцију воде, уз помоћ млазнице на цеви, топла вода ће се равномерно прскати на пунило и формирати водени филм, истовремено са сувим ваздухом који струји. у дно вентилационог торња да би размена топлоте испарила у ваздух како би одузела топлоту, а расхладна вода пада на дно базена за слив, наставите да рециклирате.
Испаравање воде у ваздух није бескрајно. Са повећањем влажности ваздуха, када ваздух на контактној површини воде и ваздуха достигне засићење, молекули воде неће испарити. У овом тренутку, вентилатор треба да игра улогу у слању врућег и влажног ваздуха у горњи ваздух како би спречио рефлукс, и да стално усисава сув ваздух са дна расхладног торња, тако да постоји проток ваздуха унутар расхладног торња. Улога вентилатора у целом процесу је да повећа довод ваздуха и убрза проток ваздуха како би се олакшала размена топлоте.
#02 Карактеристике вентилатора расхладног торња
√ Велики момент инерције;
√ Можда постоји почетна брзина пре старта;
√ Често коришћена ПИД контрола са температуром као контролним објектом;
√ Рад у влажном окружењу дуже време;
√ Висока бука, лако изазвати резонанцију;
√ Могу се усвојити директни погон, мењач, каиш и други начини вожње.
#03 Шема управљања вентилатором расхладног торња
Шема 1: фреквентни претварач плус асинхрони мотор плус мењач/ремен плус вентилатор
Шема 2: фреквентни претварач плус синхрони мотор са перманентним магнетом плус мењач/каиш плус вентилатор
Шема 3: фреквентни претварач плус мотор са директним погоном са перманентним магнетом плус вентилатор
План 1
Предности: ниска почетна инвестиција, једноставно отклањање грешака.
Недостаци: велика потрошња енергије, лоше перформансе контроле, лоша стабилност система, високи трошкови одржавања, висока бука.
План 2
Предности: У поређењу са првом шемом, има следеће предности
① Уштеда енергије;
② Велики обртни момент, висока ефикасност, јак капацитет преоптерећења;
③ Добре перформансе контроле, висока прецизност контроле, брза брзина одговора;
④ запремина мотора је мања, тежина се лако инсталира и одржава;
⑤ Висок ниво заштите, дуг радни век.
Недостаци:
Првобитни трошкови су високи, јер се вентилатор покреће кроз мењач, стабилност система је лоша, трошкови одржавања су високи, а бука је висока.
План 3
Предности: У поређењу са шемом два, мотор директно покреће вентилатор, уклањајући структуру средњег отпора, стабилну структуру, лаку инсталацију, добре перформансе управљања, високу прецизност, високу стабилност система, смањује хабање, скоро без одржавања у каснијем периоду.
Против: Високи почетни трошкови.
#04 Уштеда енергије расхладног торња
У систему управљања вентилатором, уштеда енергије је постала главна брига многих купаца. Следећа слика приказује поређење ефикасности између асинхроног мотора и синхроног мотора са перманентним магнетом.

При брзини од 50 процената, ефикасност мотора са перманентним магнетом достиже 90 процената, док је ефикасност асинхроног мотора само око 76 процената, а ефикасност мотора са трајним магнетом је око 14 процената већа од оне асинхроног мотора. Када је брзина око 100 процената, ефикасност мотора са перманентним магнетом може достићи више од 96 процената, док ефикасност асинхроног мотора скоро достиже максималну вредност, око 94 процента; Ефикасност синхронизације са перманентним магнетом је за око 2% ~14% већа од оне код асинхроног мотора. Узимајући 55кв као пример, под претпоставком да је просечан рад 20 сати дневно, 330 дана у години, а цена електричне енергије је 0,7 јуана/КВХ, онда:
Уштеда енергије: 55кв×(2% ~14%)=1.1кв~7.7кв
Уштеда: (1,1кв~7,7кв)×20х×330 дана ×0,7 јуана/степен =(5082-35,574) јуана
У поређењу са асинхроним мотором, синхрони мотор са перманентним магнетом има добар ефекат уштеде енергије и може уштедети значајну количину електричне енергије. СТЕП фреквентни претварач може задовољити захтеве асинхроног мотора, синхрони перманентни магнет, контрола директног погона са перманентним магнетом има одговарајуће решење, посебно шема "СТЕП фреквентни претварач плус директни погон перманентног магнета" не само да задржава добар ефекат уштеде енергије синхроног мотора са перманентним магнетом , али и побољшава контролну тачност система, смањује буку, смањује трошкове одржавања и тако даље.
#05 СТЕП Инвертер карактеристике
Различити начини уградње: према различитим шемама, различити услови рада, опциона орман машина, машина све у једном (конвертор фреквенције плус мотор).
Ускладите различите типове мотора: као што су асинхрони мотор, синхрони мотор с перманентним магнетом, мотор са директним погоном с перманентним магнетом, релуктантни мотор итд.
Висок ниво заштите: АС170Плус ниво заштите је ИП55, може се комбиновати са трајним магнетом са директним погоном.
Интелигентни дизајн функције:
√ Решите болне тачке вентилатора расхладног торња који раде у хладним, мокрим и другим суровим окружењима;
√ Решавање проблема као што су резонанција и неуспех у комуникацији и гашење;
√ Нека систем вентилатора расхладног торња има добру самодијагнозу и способност самозаштите.
#06 Случај апликације расхладног торња
Случај 1: Претварач фреквенције плус асинхрони мотор

Кључне карактеристике:
Постављањем уграђене ПИД функције фреквентног претварача, температура се узима као контролни објекат да би се завршила контрола затворене петље;
Преко горње границе детекције и доње границе контроле фреквенције претварања фреквенције мотора, пребацивања фреквенције снаге;
Подесите заобљене углове за убрзање и успоравање да би се вентилатор лакше покретао и заустављао;
Са летећим стартом, када се вентилатор окреће од спољашњег ветра или има почетну брзину, летећи старт омогућава да се вентилатор покрене глатко и без удара.
Случај 2: Конвертор фреквенције (ормар) плус директни погон са перманентним магнетом
Фреквенцијски претварач који се користи за ову апликацију је АС500, који је инсталиран у контролном ормару:

Кључне карактеристике:
Користећи режим директног погона са перманентним магнетом, у поређењу са употребом мењача/каиша и других режима вожње, има предности високе ефикасности и уштеде енергије, високе тачности контроле, добрих перформанси управљања, великог стартног момента, итд. Када се користи са фреквенцијом АС500 претварач, може донети купцима интелигентније искуство коришћења, побољшати удобност, смањити трошкове одржавања.
Случај 3: Конвертор фреквенције (све-у-једном) плус директни погон са сталним магнетом

Као што је приказано на слици, фреквентни претварач има висок ниво заштите, директно инсталиран на мотору, једноставну структуру, погодну инсталацију, високу ефикасност, велики обртни момент, добре перформансе управљања, ниску буку, скоро без одржавања.

