Productoverzicht
[h]
t
2000
1500
1000
500
100
200
t [h]
Duur van ow. Zie ook Tabel 2.2.
Q [m³/h]
Stromingssnelheid
Afbeelding 2.6 Flowverdeling over 1 jaar (duur versus
stromingssnelheid)
Afbeelding 2.7 Energieverbruik bij verschillende toerentallen
MG20N610
Design guide
Q
300
400
3
[m
/h]
Danfoss A/S © 09/2014 Alle rechten voorbehouden.
Stromi
Verdeling
Regeling met
ngssn
kleppen
elheid
%
Duur
Vermo
gen
[m³/h]
[h]
[kW]
350
5
438
1)
42,5
300
15
1314
38,5
250
20
1752
35,0
200
20
1752
31,5
150
20
1752
28,0
100
20
1752
2)
23,0
Σ
10
8760
–
0
Tabel 2.2 Resultaat
1) Gemeten vermogen bij punt A1
2) Gemeten vermogen bij punt B1
3) Gemeten vermogen bij punt C1
2.1.6 Verbeterde regeling
Het gebruik van een frequentieomvormer voor het regelen
van de ow of de druk in een systeem zorgt voor een
betere regeling.
Een frequentieomvormer kan het toerental van de
ventilator of pomp variëren, wat een variabele regeling van
ow en druk oplevert.
Bovendien kan een frequentieomvormer het toerental van
de ventilator of de pomp snel aanpassen aan nieuwe ow-
of drukcondities in het systeem.
Zorg voor een eenvoudige procesregeling ( ow, niveau of
druk) door gebruik te maken van de ingebouwde PI-
regelaar.
2.1.7 Ster-driehoekschakeling of softstarter
Voor het starten van grote motoren is het in veel landen
nodig om apparatuur te gebruiken die de opstartstroom
beperkt. In meer traditionele systemen wordt vaak een
ster-driehoekschakeling of softstarter gebruikt. Dergelijke
motorstarters zijn niet meer nodig bij gebruik van een
frequentieomvormer.
Zoals in Afbeelding 2.8 te zien is, verbruikt een frequentie-
omvormer niet meer stroom dan de nominale stroom.
Regeling
met
frequentieom-
vormer
Verbruik
Vermo
Verbruik
gen
[kWh]
[kW]
[kWh]
18.615
1)
18.615
42,5
50.589
29,0
38.106
61.320
18,5
32.412
55.188
11,5
20.148
49.056
6,5
11.388
40.296
3)
6.132
3,5
275.064
–
26.801
19
2
2