Avantages; Un Avantage Évident : Des Économies D'énergie; Exemple D'économies D'énergie - Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 Manuel De Configuration

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Vue d'ensemble des produits

2.6 Avantages

2.6.1 Pourquoi utiliser un variateur de
fréquence pour contrôler les
ventilateurs et les pompes ?
Un variateur de fréquence utilise le fait que les ventilateurs
et les pompes centrifuges suivent les lois de la proportion-
nalité. Pour plus d'informations, voir la section
chapitre 2.6.3 Exemple d'économies d'énergie.
2.6.2 Un avantage évident : des économies
d'énergie
Le principal avantage de l'utilisation d'un variateur de
fréquence pour réguler la vitesse des ventilateurs et des
pompes repose sur les économies d'électricité obtenues.
Comparé à des technologies et des systèmes de contrôle
alternatifs, un variateur de fréquence offre le moyen de
contrôle d'énergie optimal pour la régulation des
ventilateurs et des pompes.
Illustration 2.1 Courbes de ventilateur (A, B et C) pour des
volumes de ventilation réduits
®
VLT
HVAC Basic Drive FC 101 Manuel de configuration
Illustration 2.2 Lors de l'utilisation d'un variateur de fréquence
pour diminuer la capacité du ventilateur à 60 %, des
économies d'énergie de plus de 50 % peuvent être obtenues
dans des applications typiques.
2.6.3 Exemple d'économies d'énergie
Comme indiqué sur l'Illustration 2.3, le débit est régulé en
modifiant le nombre de tr/min. En diminuant la vitesse de
20 % seulement par rapport à la vitesse nominale, le débit
est également réduit de 20 % car il est directement
proportionnel aux tr/min. La consommation d'électricité
est, quant à elle, réduite de 50 %.
Si le système en question doit fournir un débit corres-
pondant à 100 % seulement quelques jours par an, tandis
que la moyenne est inférieure à 80 % du débit nominal le
reste de l'année, la quantité d'énergie économisée peut
être supérieure à 50 %.
L'Illustration 2.3 décrit le rapport entre débit, pression et
puissance consommée en tr/min.
Q = débit
Q
= débit nominal
1
Q
= débit réduit
2
H = pression
H
= pression nominale
1
H
= pression réduite
2
Tableau 2.3 Les lois de la proportionnalité
MG18C504 - Rév. 2014-01-14
P = puissance
P
= puissance nominale
1
P
= puissance réduite
2
n = régulation de vitesse
n
= vitesse nominale
1
n
= vitesse réduite
2
2
2
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