GB/T 12668.901-2021 电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 采用扩展产品法(EPA)和半解析模型(SAM)制定电气传动设备能效标准的一般要求.pdf

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标准编号:GB/T 12668.901-2021
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GB/T 12668.901-2021 标准规范下载简介

GB/T 12668.901-2021 电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 采用扩展产品法(EPA)和半解析模型(SAM)制定电气传动设备能效标准的一般要求.pdf简介:

GB/T 12668.901-2021 电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 采用扩展产品法(EPA)和半解析模型(SAM)制定电气传动设备能效标准的一般要求.pdf部分内容预览:

图2含电机系统的扩展产品示意图

半解析模型semianalyticmodel;SAM 确定电机系统或被传动设备损耗的模型。 注:SAM包含扩展产品(EP)各子部件的物理参数和数学参数以及算法。为了得到整体损耗,有必要通过多个半 解析模型(SAM)得到扩展产品(EP)各子部件的典型相对损耗, 3.1.9 传输装置transmission 用于连接电机轴和传动负载(例如泵)的部件(如:联轴器、齿轮箱等)。

半解析模型semianalyticmodel;SAM 确定电机系统或被传动设备损耗的模型。 注:SAM包含扩展产品(EP)各子部件的物理参数和数学参数以及算法。为了得到整体损耗,有必要通过多个 解析模型(SAM)得到扩展产品(EP)各子部件的典型相对损耗, 传输装置transmission 用于连接电机轴和传动负载(例如泵)的部件(如:联轴器、齿轮箱等)

《拳击台技术与安装要求 GB/T34288-2017》下列符号适用于本文件

4制定扩展产品能效标准的要求

本部分规定了基于半解析模型(SAM)确定应用能效指数的方法,即扩展产品法(EPA)。 不同利益相关方应承担制定和使用扩展产品标准以及中间的数据流的职责和任务

注1:电机与成套传动模块(CDM)制造商可直接向电机系统制造商提供数据。 注2:如果电机系统基于起动器,则只需要将电机损耗作为扩展产品法(EPA)的输人。

.2扩展产品标准的作用或技术委员会的职责

根据本部分给出的通用原! 专动负载和针对特定产品应用的扩展产 析模型(SAM) 其他相关单位(例如监管机构、其他指定单位等)应明确规定并标准化:

实现扩展产品法(EPA)

扩展产品的半解析模型允许结合各参考工作点的损耗得出其他任何一个工作点的损耗。扩展产品 法(EPA)所需要素,如表1和图6所示。 确定具体应用中扩展产品的整体损耗或能效应经过一些步骤。 应统一考虑以下要素: a)GB/T12668.902一2021规定的电机系统的半解析模型(SAM)给出了在一些典型的工作点的 相对损耗。电机系统可是电气传动系统(PDS),也可由电机和电机起动器(接触器、软起动器) 组成: 当电机系统是由电气传动系统(PDS)构成,电机系统半解析模型(SAM)应基于可参考电 气传动系统(RPDS)的概念。就能效而言,对于所考虑的电气传动系统(PDS)实体,参考 电气传动系统(RPDS)是一个“典型的”电气传动系统(PDS)。 当电机系统采用电机起动器时,损耗的计算更简单,不需要考虑参考电机起动器 b 被传动设备(泵、压缩机、风机等)的半解析模型(SAM),给出在典型工况下负载装置的损耗或 效率,这是设备制造商或相关产品委员会职责。 扩展产品法(EPA),扩展产品制造商或相关实体负责将电机半解析模型(SAM)和被传动设备 半解析模型(SAM)结合(而且在必要时,还应考虑传动装置的效率)。扩展产品法(EPA)和应 用相关数据(所需的工作点、工作制、工作时间等)确定应用的能效指数(EEI)。该指数可用于 过照一些已知电机系统应用或一些已知扩展产品运行模式的能效

表1效率标定基本策略的组合说明

5扩展产品半解析模型(SAM)的要求

6电机系统半解析模型(SAM)的要求

图4确定电气传动系统(PDS)相对损耗的工作点(轴速度,力矩)的示意图

6.3电机系统不含CDM时的要求

半解析模型(SAM)与扩展产品法(EPA

半解析模型(SAM)与扩展产品法(EPA)相结合

图6扩展产品能效指数(EEI的责任与工作流

所有扩展产品都应由实际所需的传动功率描述,这些功率值是一组已定义工作点上的力矩和速 只。在每个工作点上,当知道运行/应用数据和根据附录C得到的工作制,就能进行电气功率损 的典型平均计算,

根据图4的整个图表,理论上包含无数个这样的工作点。如果实际工作点未知,则使用参考工作点 确定损耗。 符合扩展产品法(EPA)的需要(典型示例参见附录C); 根据电机系统的传动方案,从图4和图5定义的参考工作点中选择,

1区覆盖相对PDS速度最高为50%且相对力矩为50%以上的工作点。 2区覆盖相对PDS速度为50%以上且相对力矩为50%以上的工作点。 3区覆盖相对PDS速度最高为50%且相对力矩最高为50%的工作点, 4区覆盖相对PDS速度为50%以上且相对力矩最高为50%的工作点

7.3.2使用相邻损耗点的最大损耗确定损耗

图7PDS偏离工作点的四个区域

这种确定损耗的方法非常简单。然而,与其他方法相比,本方法与正确结果的偏差更大, 根据图4和图7,在75%相对电气传动系统(PDS)速度和80%相对力矩下评估的工作点,属于区

如果电机系统包含电机起动器或开关柜JT∕T 1330-2020 沥青路面雾封层材料乳化沥青类薄浆封层,则计算应采用如图5所示的两个工作点PL.MS(100.50)、

点A、B、C、D四个点.则任一点Z点的插值可三

图8偏离工作点的二维

第一步,针对点R1计算C点和D点之间的线性内插值。选择R1的水平分量n等于所需工作点 Z的水平分量nz。由于点C和点D的垂直分量相同(tc=tp),则点R1处的损耗只是水平分量nz的 函数,可得出PL.RI(nz)。 第二步,点R2的损耗以相同的方式进行内插值计算,可得出PL.R2(nz)。 第三步,最终通过R1和R2之间的内插值计算工作点Z的损耗。由于R1和R2根据定义具有相 同的水平分量nz,因此该内插值只是垂直分量tz的函数。可得出PL.z(tz)。 将值插人式(1),可得出工作点Z的损耗最终计算

PL.z(tz) =PL.R2 +

如果电机系统包含电机起动器或开关装置,计算时的取值应与图5两个工作点相同。 如果可得出损耗的工作点Z的横坐标低于25%相对速度,应采用25%相对速度的基准点以线性 内插值确定损耗。

三点的电损耗及中间阴影区的电损耗 得出任意泵装置的总损耗或总能效。 PDS在50%速度和25%力矩点的电损耗为各部件损耗之和GBT 38942-2020 压力管道规范 公用管道.pdf,按式(A.1)计算(含PDS专用供电变 压器及其辅助部件,如滤波器或电缆)

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