Jak se šetří energií a vytvářejí ekonomické výhody s nejmenší spotřebou energie, stala se cílem každého výrobce. Vezmeme-li příklad cementářského průmyslu, v roce 2011 oznámilo Ministerstvo průmyslu a informačních technologií 790 výrobců cementu, kteří potřebovali nápravu. Mezi těmito výrobci představovali malá cementová zařízení nebo podniky s vysokou spotřebou energie a nízkou produkční hodnotou převážná většina cementu, který je třeba postupně vyřazovat nebo modernizovat. Celková výrobní kapacita průmyslu dosahuje až 370 milionů tun. Ve výrobní lince (zařízení), které je třeba odstranit, se hlavně používají kulový mlýn a strojní šachtová pec. Kulový mlýn je zařízení, které spotřebovává velké množství elektrické energie a má největší motorovou kapacitu při výrobě pórobetonu. Je široce používán v cementu, metalurgii, stavebních materiálech a chemickém průmyslu. V kulovém mlýně je motor převodové části také velkým spotřebitelem energie. Jmenovitý výkon motoru v běžném mechanickém zařízení je zvolen podle schopnosti splnit mezní kapacitu zařízení. Při skutečném provozu je zatížení většiny mechanických zařízení nižší než 70% a roční zatížení mechanických zařízení v ropě, těžebním a jiném průmyslu je nižší než 50%. Pokud maximální výkon motoru nelze dosáhnout při nízkém zatížení, účinnost motoru je velmi nízká a výkon je velmi nehospodárný. Energeticky úsporná technologie přímého pohonu permanentních magnetů a jeho optimalizovaná redundantní řídicí technologie mohou automaticky přepínat počet běžících větví (skupiny střídačů) podle skutečného zatížení motoru a skutečně zvýšit zatížení systému. Vezmeme-li jako příklad motor navijáku s přímým pohonem s permanentním magnetem vyráběný společností Dalian Yulin Motor Co., Ltd., může motor dosahovat 94% účinnosti při 34% zatížení, téměř 97% nejvyšší účinnosti a při velmi nízké zátěži . Nejvyšší účinnost motoru lze dosáhnout. Při běžném zatížení je plně využito napájení. Tato výhoda pro úsporu energie je ještě výraznější, jestliže jde o hnací systém hnacího ústrojí s tepelným motorem, který je méně účinný při přeměně energie.
Jednoduché pochopení přímého pohonu motoru s permanentním magnetem spočívá v tom, že motor může přímo spustit a pohánět zatížení, aniž by bylo nutné snižovat převodový moment snížením rychlosti přenosu, jako je převodovka, řemenice nebo kapalinová spojka. Vezmeme-li jako příklad motor přímého pohonu s permanentním magnetem, vyráběný firmou Hunlin Motor, může pracovat s nízkou rychlostí a výkon je mnohem vyšší než výkon běžného motoru, dosahuje účinku přímého zatížení a má účinnost až 98,6% a výkon 0,997. Faktor. Tento vysoký faktor výkonu je zřejmý pro zlepšení ekonomických výhod podniků. Čínské energetické podniky stanovují průmyslovou elektřinu, náklady na elektrickou energii = základní náklady na elektřinu + sazby elektřiny + poplatky za elektřinu pro přizpůsobení elektřiny specifické pro různé zařízení, regulace účiníku Pro dosažení různých hodnot, kdy je hodnota vyšší nebo nižší než zadaná hodnota, vypočítat měsíční poplatek za elektřinu podle stanovené ceny elektřiny a poté zvýšit nebo snížit poplatek za elektrickou energii podle procentuálního podílu uvedeného v "měřiči elektřiny pro nastavení účiníku" specifikovaného státem. Podle výpočtu výkonového faktoru motoru přímého pohonu permanentního magnetu vyráběného firmou Yulin Motor může každoroční biliár ušetřit pro podnik alespoň 200 000 juanů. Vezměte jako příklad transformaci kulového mlýna v určité oblasti. V té době byl průmyslový park v elektřině omezen a majitel továrny byl mizerný. Aby se ušetřila elektřina pro výrobu, byl namísto toho použit motor s přímým pohonem s permanentním magnetem vyráběný firmou Yulin Motor, který nejen ušetřil náhradní díly, jako jsou řemenice, ale také přímo poháněl hlavu, v kombinaci s výhodami motoru s přímým pohonem s permanentním magnetem . Úsporný efekt je vyšší než 30%. Úspěšně vyřešila dilema, která může být přerušena kvůli nedostatečnému výkonu. Naproti tomu u původního napájecího zařízení pod stejným činným výkonem může zvýšení výkonového faktoru motoru snížit zdánlivý výkon a proud na napájecím vedení, čímž se zvýší rezervní kapacita odpovídajícímu přenosu, čímž se uspokojující zátěž. Dopyt po růstu maximalizuje potenciál původního zařízení. Pod podmínkou, že je aktivní výkon konstantní, může zlepšit výkonový faktor snížit kapacitu vybraného transformátoru, což nejenom snižuje počáteční investiční náklady, ale také snižuje základní cenu elektřiny po operaci. Vzhledem k tomu, že základní cena elektřiny je účtována podle kapacity instalovaného transformátoru, čím větší je kapacita, tím vyšší je náboj; čím menší je kapacita, tím nižší je náboj.





