GB T 26921-2011 电机系统(风机、泵、空气压缩机)优化设计指南.pdf
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1、E ICS 27.010 F 01 GB 中华人民共和国国家标准G/T 26921-2011 电机系统(风机、泵、空气压缩机)优化设计指南The guide of design optimization for motor systems (fans, pumps, air compressors) 、h、 2011-09-29发布2012-03-01实施.(65315.19 4甜。6归忡忡g队飞飞5妇二3号:飞现码町I中华人民共和国国家质量监督检验检痊总局中国国家标准化管理委员会发布中华人民共和国国家标准电机系统(风机、泵、空气压缩机)优化设计指南GB/T 26921-2011 当酝中国标准
2、出版社出版发行北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)北京市西城区三里河北街16号(100045)网址总编室:(010)64275323发行中心:(010)51780235读者服务部:(010)68523946中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销9唔开本880X 1230 1/16 印张5.25字数154千字2012年3月第一版2012年3月第二次印刷9峰书号:155066 1-44089 定价69.元如有印装差错由本社发行中心调换版权专有侵权必究举报电话:(010)68510107GB/T 26921-2011 目次田1 范围-2 规班性引用文件3 术语和定义.2 4 电机系统
3、的基本要求24.1 供电电源质量的要求4. 2 电动机及变频器效率的基本要求.2 4.3 电机系统功率因数的要求.3 4.4 电机系统谐波限制要求4. 5 电机系统计量器具配备的要求.4 5 电动机选用5.1 电动机选用的基本原则. 5.2 非调速运行电动机的选用-5.3 调速运行电动机的选用6 电动机调速方式和调速装置的选择6.1 电动机调速的基本要求6.2 电动机调速方式及其控制方法的选择6. 3 调速装置的选择.8 7 风机系统优化设计.8 7.1 基本要求.8 7.2 管网设计97.3 风机的选型107.4 风机与电机匹配107.5 风机系统优化设计的评价.108 泵系统优化设计8.
4、1 基本要求. 8.2 泵机组运行方式及泵设计流量. 8. 3 泵系统管道布置与管网设计8.4 泵的选型128.5 泵机组电动机的功率匹配及运行138.6 泵系统优化设计的评价9 空气压缩机系统优化设计u9.1 基本要求149. 2 压缩空气系统设计流量的确定149.3 空气压缩机选型9.4 压缩空气后处理装置G/T 26921-2011 9. 5 储气罐.,9. 6 压缩空气站布置.,9. 7 压缩空气管道9.8 其他要求9. 9 空气压缩机系统优化设计的评价附录A(资料性附录)电动机主要类型与特性.17 人1电动机的主要类型A.2 同步电动机的特性A.3 异步电动机的特性22 A.4 高效
5、电动机附录B(资料性附录)电动机的调速方式.24 24 B.1 变频调速B.2 串级调速的基本原理. 42 B.3 笼型三相异步电动机变极对数调速 u B.4 开关磁阻电机系统运行原理 4 旦5元换向器同步电动机调速. 附录C(资料性附录)电机系统设计的技术经济比较4949 C.1 概述C.2 设备寿命周期成本的C.3 回收期. 附录D(资料性附录)风机的类型与特性mD.1 风机的分类mD.2 风机的基本性能参数.50 D.3 风机性能曲线MD.4 风机的运行附录E(资料性附录)泵的主要类型与特性E.1 泵的分类. 59 E.2 泵的性能特点E.3 输液管的沿程阻力损失和局部阻力损失计算式E.
6、4 泵系统管网的性能曲线63 E.5 泵的工作点E.6 泵运行工况的调节 m E.7 汽蚀余量.h及汽蚀比转速C附录F(资料性附录)空气压缩机的特性及相关设备F.1 空气压缩机的分类与特性. 68 73 F.2 空气后处理设备F.3 储气罐E GB/T 26921-2011 前言本标准按照GB/T1. 1-2009给出的规则起草。本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司提出。本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)和全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。本标准起草单位Z清华大学电机工程与应用电子技术系、中国科学院电工研究所、中国节能协会节电与绿色电
7、能委员会、中国标准化研究院、上海电器科学研究所(集团)有限公司、广州智光电气股份有限公司、江苏方程电力科技有限公司。本标准主要起草人:顾国彪、李发海、孙旭东、侯健、王海峰、李世煌、秦宏波、闰华光、赵跃进、辛升、陈伟华、郭伟彰、卫三民、苏章曼、董列、王慧丽、吴秋风、王卫宏、张建兴。E 1 范围电机系统(凤机、泵、空气压缩机)优化设计指南GB/T 26921一2011本标准规定了电机系统设计的基本要求,电动机选型,电动机调速方式和调速装置的选择,以及风机系统、泵系统、空气压缩机系统的优化设计和评价。本标准适用于电机系统(风机、泵、空气压缩机)的节能优化设计和评价。2 规范性引用文件下列文件对于本文
8、件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 755旋转电机定额和性能GB 4943 信息技术设备的安全GB 10068 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值GB 10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值第3部分:噪声限值GB/T 12497 三相异步电动机经济运行GB/T 12668. 2 调速电气传动系统第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定GB 12668.3 调速电气传动系统第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法GB/T 12668.
9、4调速电气传动系统第4部分:一般要求交流电压1000V以上但不超过35kV 的交流调速电气传动系统额定值的规定GB/T 13277 一般用压缩空气质量等级GB/T 13466 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则GB/T 13957 大型三相异步电动机基本系列技术条件GB/T 14549 电能质量公用电网谐波GB 14711 中小型旋转电机安全要求GB/T 16665 空气压缩机组及供气系统节能监测方法GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级GB 19761 通风机能效限定值及能效等级GB 19762 清水
10、离心泵能效限定值及节能评价值GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB/T 21056 风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件GB/T 21210 单速三相笼型感应电动机起动性能GB 21518 交流接触器能效限定值及能效等级GB 50029 压缩空气站设计规范GB/T 26921-2011 GB 50055 通用用电设备配电设计规范JB/T 2224 大型交流三相四极同步电动机技术条件DL/T 994 火电厂风机水泵用高压变频器3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1 GB/T 13957的规定。4.2.1.4 对于一般用途的大型三相四极同步电动机,其效
11、率值应符合JB/T2224的规定。4.2.2 变频器效率的要求变频器在额定输出电压、额定输出电流的条件下,低压变频器效率不宜低于95%,高压变频器效率不宜低于96%。4.2.3 电机系统所用配电设备效率的要求4.2.3.1 对于所配用的专用变压器,其空载损耗和负载损耗应符合GB20052的规定。4.2.3.2 对于所配用的交流接触器,其吸持功率应符合GB21518的规定。GB/T 26921-2011 4.3 电机系统功率因数的要求宜根据电机系统运行方式合理实施功率因数补偿,补偿后设计工况下功率因数不宜低于0.904.4 电机系统谐波限制要求4.4. 1 对谐波电压的要求电机系统接入公用电网后
12、,电网谐波电压应不大于表1的规定。表1谐波电压限值各次谐波电压含有率/%电网标称电压/kV奇记号偶次0.38 2.0 6 1. 6 ,t.量/ / 谐波次兹飞r-流n/次-一一一一一一-一一一一一一-3 5 7 奇次谐波0.40 0.33 0.21 15巧巧厅T m 圄B.1三相异步电动机频率变化时的机械特性GB/T 26921-2011 由式(B.2)看出,虽然保持U1/11=常数,当11减小时,最大转矩Tm不能保持为常数。己知电动机定子漏电抗X1和转子漏电抗折合值x与频率11成正比变化,而定子电阻R1却与频率11无关。因此,在11接近额定频率时,R1:一一-,寸(l十r). ( C.l )
13、 式中:LCC 寿命周期戚本,单位为元;PC 初始安装成本,单位为元;N 统计年数;OC, 第t年的使用成本,单位为元;r 折现率。C.3 回收期回收期(PAY)是指通过降低使用成本(t.OC),来抵消在购买高能效产品时需增加成本的时间。它是衡量节能经济效果的一个重要指标,回收期越短说明经济效果越好,回收期越长说明经济效果越差。计算回收期的公式为:c-C PLFU A-A Y A .( C.2 ) 式中:PAY一一回收期,单位为年;t.PC一一购买成本增加值,单位为元;t.EC 每年节约的电费,单位为元每年。49 v G/T 26921-2011 附录D(资料性附录)凤机的类型与特性D.1 凤
14、机的分类) ab飞Cde 巳的?状态下) j/-/ / / 、飞 、D. 2. 1. 2 通凤机压力通风机压力指单位体积的气体在风机内所获得的能量,即风机出口截面高于进口截面的机械能,用符号表示,单位为Pa。D. 2. 1. 3 功率D. 2. 1. 3. 1 轴功率原动机供给风机轴的机械功率称为轴功率,亦称风机的输入功率,用符号P表示,单位为kWoD. 2. 1. 3. 2 有效功率气体从风机中实际得到的功率称为有效功率。相应的这部分能量被流出风机的气体所携带,因此GB/T 26921一2011也称输出功率。风机的有效功率为:Pe =qvp/l 000 Pe =P币、1/、,-i。LDD /
15、、/E飞式中:Pe -风机有效功率的数值,单位为千瓦(kW); P一一风机轴功率的数值,单位为千瓦(kW);? 风机总效率。D. 2. 1. 3. 3 凤机内功率( D.3 ) K值电动机功率/离心式轴流式kW 灰尘高温般用途5.0 1. 15 51 GB/T 26921-2011 D. 2. 1. 4 效率D.2. 1. 4. 1 凤机效率分类风机在工作时产生机械损失、容积损失和流动损失,这些损失的大小可分别用机械效率、容积效率和流动效率来衡量。D.2. 1. 4. 2 机械损失与机械效率机械损失包括轴与轴承的摩擦损失、轴与轴端密封的摩擦损失及叶轮圆盘的摩擦损失。轴与轴承、轴端密封的摩擦损失
16、与轴承的型式、轴端密封的型式和结构有关。该功率损失不大,约占风机轴功率P的1%5%。叶轮圆盘摩擦损失与腔室形状、表面粗糙度、雷诺数及叶轮的宽度、叶轮流道宽度等因素有关。机械效率为:P一八Pm.n/ 弘=一一Pm X 100% .( D.7 ) 式中:平m二一机械效率的数值;t:.Pm一机械损失功率的数值。D. 2. 1. 4. 3 窑积损失与容积效率从高压区通过旋转与静止部件间的间隙流入低压区的气体,在叶轮中获得的能量消耗在流动的阻力上,这种能量损失称为容积损失,用t:.Pv表示。容积损失的大小,用容积效率1Jv表示。离心风机的容积损失是由于泄漏所引起的。泄漏主要发生在:a) 叶轮人口处的密封
17、间隙;b) 平衡轴向力装置的间隙;c) 导叶隔板与轴(轴套)间隙(它不属于容积损失,但习惯上归入容积损失来分析hd) 轴端密封间隙。为提高风机的容积效率,一般可采取减小泄漏面积A和增大密封间隙的阻力等方法来减少泄漏量。D.2.1.4.4 流动损失与流动效率气体从风机进口流至出口的过程中会遇到流动阻力,产生流动阻力损失。流动阻力损失有:摩擦阻力和局部阻力损失,工况变化时的冲击损失。气体在吸入部分、叶轮流道、导叶及压出部分的流动过程中,因气体的蒙古性而产生沿程阻力损失。气体在风机中流动时,遇到转弯、截面积变化造成气体边界层分离,产生旋涡和二次流。气体运动速度的大小与方向的变化所产生的损失,称为局部
18、阻力损失。冲击损失一般在风机工作于非设计工况时产生。风机在设计工况下运转时,气体流入角与叶片进口安装角一致,元冲击损失;若容积流量小于设计值,则气体会冲击在叶片的工作面或非工作面上,从而产生旋涡。风机在非设计工况下工作,在叶轮出口处的气体运动方向也发生变化,叶轮出口也会产生气体的冲击,造成冲击、旋涡损失。流动损失比机械损失和容积损失大。流动损失的大小,用流动效率可h表示。D.2. 1. 4. 5 凤机的总效率风机的总效率为:52 GB/T 26921-20门P- t.Pm - t.Pv P - t.Pm 平=7=p-APrn-APv-P-APm 一歹一=阴市m.(0.8) 离心风机的总效率可随
19、容量、型式、结构而异,其值约为70%90%。风机的总效率与内效率的最大值,不一定同在个工况点上,其最高效率区也不一定一致。因此,风机的总效率用作风机的经济性指标之一,而风机的内效率用作风机相似设计和相似换算的依据。D. 2. 1. 5 转速风机转轴每分钟的转数称为转速,用n表示,单位为r/minoD.2.2 凤机叶轮参数D. 2. 2.1 叶轮几何参数叶轮几何参数包括:D2一一叶轮叶片出口外径pb2一一叶轮叶片出口宽度pbj一一叶轮叶片进口宽度;Dj一一叶轮叶片进口直径;卢l一一一叶轮叶片进口角;卢2一一叶轮叶片出口角。D. 2. 2. 2 叶轮叶片进出口速度三角形叶片进出口流体切向速度、相对
20、速度和绝对速度形成的三角形称为进、出口速度三角形,如图0.1所示。j C2u a) 出口速度三角形。一一一叶片出口流体的绝对速度;向一一叶片出口流体的切向速度FW2 叶片出口流体的相对速度;, 叶片出口流体的流出角;U2 C2u一一叶片出口流体绝对速度在切向的投影分速度;C,一一叶片进口流体的绝对速度;u,一一叶片进口流体的切向速度;叫一一叶片进口流体的相对速度;民一一叶片进口流体的流入角;Cu一一叶片进口流体绝对速度在切向的投影分速度。固D.1叶轮叶片进出口速度三角形D.2.3 离心凤机叶轮参数与性能的关系表0.2给出了离心风机叶轮参数与性能的关系。; Ul b) 进口速度三角形53 G/T
21、 26921-2011 表D.2离心凤机叶轮参数及其比较型式前向径向后向出口安装角290。90。U2 =Uz 静压=静压qVI即2qVl=qVA PI=Pn。因此,串联运行时,虽然各风机的总压力高于一台风机单独运行时的压力,但每台风机的压力低于它单独运行时的压力,即总压力低于两台风机分别单独在同一系统中工作时的压力之和。串联的台数越多,每台风机与它单独运行时相比,压力下降越多,总压力增加的比例越少。其原因是串联后工作点沿管路性能曲线移动,使串联的每一台风机的压力小于它单独工作时的压力,但总流量比单独工作时的大。管路性能曲线越陡峭,串联后压力增加越多。串联运行时风机的压力逐级升高,工作在后面的风
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