Guía de ahorro de energía para bombas con variador de frecuencia de la serie YVF2 de Korea Ever-Power · Guía para el ahorro de energía en bombas VFD

Motor VFD para control de velocidad de bomba centrífuga:
Guía para el cálculo del ahorro energético y el retorno de la inversión.

Sustituir el control de caudal mediante válvula de mariposa por un control de velocidad mediante variador de frecuencia (VFD) en los accionamientos de bombas centrífugas es una de las inversiones en eficiencia energética con mayor rentabilidad en los servicios industriales y de edificación. Según la ley de afinidad de las bombas centrífugas, una reducción de velocidad del 20 % supone un ahorro de casi el 49 % en la potencia de la bomba. Este ahorro, en una bomba de 22 kW que funciona 8000 horas al año, asciende a más de 10 000 dólares en costes anuales de electricidad. Esta guía proporciona la metodología de cálculo completa, el análisis del periodo de recuperación de la inversión y las especificaciones del motor Korea Ever-Power YVF2 para proyectos de modernización de bombas con VFD.

P ∝ n³ Ahorro cúbico
Retorno de la inversión en menos de 2 años
Par máximo del IC416 a baja velocidad
Sin golpe de ariete
0,75–200 kW

49%
Ahorro de energía a velocidad de bomba 80%
$10,300
Ahorro anual, bomba de 22 kW a velocidad 80%
< 1 año
Período típico de recuperación de la inversión en la modernización de un variador de frecuencia
Cero
Golpe de ariete en el tope de rampa del variador de frecuencia
Más de 30 años
Vida útil del YVF2 con mantenimiento

Motor VFD YVF2, control de velocidad de bomba centrífuga, ahorro de energía, Corea, Ever-Power, inversor IC416

Motor de la serie YVF2 de Korea Ever-Power para variadores de frecuencia de bombas: el ventilador forzado IC416 en el extremo opuesto al de accionamiento proporciona una refrigeración completa a cualquier velocidad de la bomba, lo que garantiza que el motor pueda ofrecer el par nominal en todo el rango de velocidad del variador de frecuencia, desde la frecuencia mínima hasta la máxima, sin reducción de potencia por sobrecalentamiento.

1. Ley de afinidad y potencial de ahorro energético

La ley de potencia de las bombas centrífugas establece que la potencia del eje de la bomba es proporcional al cubo de la velocidad: P₂ = P₁ × (n₂/n₁)³. Esta relación cúbica entre velocidad y potencia es la base del argumento económico para el control de velocidad mediante variadores de frecuencia en los accionamientos de bombas centrífugas. Incluso reducciones modestas de velocidad generan grandes ahorros de energía, ya que el ahorro se amplifica cúbicamente.

Reducción de velocidad % de velocidad máxima Potencia como % de velocidad máxima Ahorro de energía Reducción de flujo
−5% 95% 85.7% 14.3% 5%
−10% 90% 72.9% 27.1% 10%
−20% 80% 51.2% 48.8% ↑ 20%
−30% 70% 34.3% 65.7% 30%
−40% 60% 21.6% 78.4% 40%
¿Por qué el control del acelerador desperdicia energía?

La regulación de la válvula de descarga de la bomba para reducir el caudal no disminuye proporcionalmente la potencia consumida por el motor. Cuando la válvula está parcialmente cerrada, la bomba opera a una altura de elevación mayor en su curva, lo que resulta menos eficiente que su punto óptimo de eficiencia. El motor continúa consumiendo casi toda su potencia, mientras que la mayor parte de esa energía se disipa en forma de calor a través de la restricción de la válvula, en lugar de transformarse en trabajo hidráulico útil. El control de velocidad mediante variador de frecuencia elimina este desperdicio: la bomba produce exactamente el caudal requerido, a la altura de elevación correcta, en el punto óptimo de eficiencia de su curva para esa condición de funcionamiento.

2. ¿Por qué fallan los motores estándar en los variadores de frecuencia para bombas?

Sobrecalentamiento a velocidad reducida

Una bomba equipada con un variador de frecuencia (VFD) suele operar a una velocidad nominal de entre 40 y 801 TP3T durante los periodos de baja demanda. A estas velocidades reducidas, el ventilador montado en el eje de un motor IC411 estándar produce un flujo de aire de refrigeración de tan solo 6 a 511 TP3T a velocidad máxima, mientras que el motor debe generar suficiente par para superar la fricción de la bomba y mantener el flujo contra la presión del sistema. La reducción de la refrigeración, combinada con la producción continua de par, provoca que la temperatura del bobinado supere el límite de la Clase F, acelerando el envejecimiento del aislamiento y provocando una falla prematura del motor en un plazo de 2 a 5 años, en un sistema para el que fue diseñado para funcionar durante 20 años o más.

Daños en el aislamiento por picos de tensión en variadores de frecuencia

Los variadores de frecuencia modernos basados ​​en IGBT conmutan a frecuencias de 2 a 16 kHz, generando picos de tensión de 1000 a 1600 V en los terminales del motor (amplificados por los efectos de reflexión de la longitud del cable). El aislamiento del bobinado estándar de los motores de clase F está diseñado para formas de onda de tensión sinusoidal; los picos de tensión repetidos de alta frecuencia provocan descargas parciales en el aislamiento del bobinado y una ruptura progresiva del mismo. Este modo de fallo está completamente ausente cuando el motor funciona con una alimentación sinusoidal de frecuencia fija, pero se convierte en el principal mecanismo de fallo cuando un motor estándar se conecta a un variador de frecuencia sin las especificaciones de aislamiento adecuadas.

Daños por corriente en el rodamiento

La tensión de modo común del variador de frecuencia induce corrientes en el eje que se descargan a través de los cojinetes del motor, provocando el mecanizado por descarga eléctrica (EDM) de las pistas de rodadura. Esto produce escarcha y estrías características en la superficie de la pista, mayor vibración y fallo del cojinete en un plazo de 6 a 24 meses. Los motores de bomba conectados a variadores de frecuencia sin protección contra corrientes en los cojinetes (cojinete NDE aislado o anillo de puesta a tierra del eje) fallan por daños en los cojinetes antes de que el fallo del aislamiento tenga tiempo de desarrollarse. Ambos mecanismos de fallo deben abordarse simultáneamente en la especificación del motor YVF2 para variadores de frecuencia de bomba.

3. Refrigeración del IC416 YVF2 a baja velocidad de la bomba

La serie YVF2 de Korea Ever-Power utiliza refrigeración forzada IC416: un motor de ventilador independiente, montado en el extremo opuesto al de accionamiento, proporciona un flujo de aire de refrigeración constante a través del bastidor del motor, independientemente de la velocidad del eje principal del motor. Cuando el variador de frecuencia reduce la velocidad del motor de la bomba a 50% (25 Hz) para un funcionamiento de baja demanda, el ventilador IC416 continúa proporcionando un flujo de aire de refrigeración nominal de 100%, lo que permite que la YVF2 genere el par nominal completo a esta velocidad reducida sin ninguna pérdida de potencia por sobrecalentamiento.

El ventilador IC416 se alimenta de la red trifásica principal (no de la salida del variador de frecuencia), lo que garantiza que funcione a su velocidad nominal máxima independientemente de la frecuencia del variador. El motor del ventilador suele tener entre 1/20 y 1/10 de la potencia nominal del motor principal (para un YVF2 de 22 kW, el ventilador tiene aproximadamente entre 0,18 y 0,37 kW), y su consumo energético es insignificante en comparación con el ahorro de energía que supone el control de velocidad mediante variador de frecuencia en el accionamiento de la bomba principal.

IC416 frente a IC411 a velocidades de funcionamiento de la bomba
Velocidad Refrigeración IC411 Refrigeración IC416
50 Hz (100%) 100% 100%
40 Hz (80%) 51% 100%
25 Hz (50%) 12.5% 100%
15 Hz (30%) 2.7% 100%
0 Hz (estático) 0% 100%

4. Cálculo del ahorro energético — Bomba de 22 kW

Bomba de agua de refrigeración de procesos: modernización con variador de frecuencia para ahorro de energía.
Parámetros del sistema:
Potencia nominal del motor: 22 kW
Eficiencia del motor (IE3): 92,6%
Horas de funcionamiento anuales: 8.000 h/año
Tarifa eléctrica: $0,13 / kWh
Demanda promedio como % a velocidad máxima: 82%
Control de la válvula de aceleración a máxima velocidad: Sí
Cálculo:
Potencia de entrada actual (acelerador): 22 ÷ 0,926 = 23,76 kW
Energía anual actual: 23,76 × 8.000 = 190.080 kWh
Coste anual actual: 190.080 × $0,13 = $24,710

Con variador de frecuencia a velocidad media de 82%:
Factor de potencia promedio: (0,82)³ = 55,1% de potencia nominal
Potencia de entrada del variador de frecuencia: 23,76 × 0,551 = 13,09 kW
Energía anual: 13,09 × 8.000 = 104.720 kWh
Coste anual: 104.720 × $0,13 = $13,614

$11,096
Ahorro energético anual
44.9%
Reducción de energía
85,360
kWh ahorrados por año

5. Periodo de recuperación de la inversión y retorno de la inversión del proyecto.

Costo típico de un proyecto de modernización de variador de frecuencia

Para el ejemplo de 22 kW mencionado anteriormente, una modernización típica de una bomba con variador de frecuencia (VFD) consta de: unidad VFD (22 kW, montaje en panel IP54) $2,500–4,000; motor YVF2 de 22 kW para variador de frecuencia $1,200–1,800; mano de obra para reemplazo del motor y alineación del acoplamiento $300–500; instalación eléctrica y puesta en marcha del VFD $800–1,200; transmisor de presión para control PID (si no está instalado previamente) $200–400. El costo total del proyecto es de aproximadamente $5,000–7,900, dependiendo de las condiciones del sitio y la infraestructura existente.

Recuperación = $6,500 (estimación media) ÷ $11,096 ahorro = 0,59 años (7 meses)
Beneficios adicionales más allá del ahorro energético

El control de velocidad mediante variador de frecuencia (VFD) en los accionamientos de bombas centrífugas ofrece beneficios adicionales más allá del ahorro energético directo: (1) Eliminación del golpe de ariete: el VFD desacelera la bomba de forma controlada en lugar de instantáneamente, evitando el aumento repentino de presión que daña las válvulas, las juntas y la instrumentación. (2) Menor desgaste de la bomba: operar a velocidad reducida reduce el desgaste del impulsor, el desgaste de los sellos y las cargas sobre los cojinetes. (3) Mayor vida útil del motor: la velocidad reducida implica menor corriente, un motor más frío y una mayor vida útil del bobinado y los cojinetes. (4) Control preciso de caudal y presión: el VFD puede modular la velocidad de la bomba en respuesta a una señal de presión o caudal del proceso, eliminando la necesidad de una válvula de control independiente en la línea de descarga.

Escalado del cálculo

El ahorro energético aumenta aproximadamente de forma lineal con la potencia del motor para la misma reducción de velocidad media. Una bomba de 37 kW a una velocidad media de 821 TP3T ahorra aproximadamente 1 TP4T18 700 al año; una bomba de 75 kW ahorra 1 TP4T37 800 al año. Para instalaciones con varias bombas controladas por válvula de estrangulamiento, el ahorro total puede justificar un programa de modernización de variadores de frecuencia (VFD) en toda la instalación, con un retorno de la inversión inferior a 2 años, incluso con reducciones de velocidad media estimadas de forma conservadora.

Regla general: Ahorro anual ($) ≈ Potencia del motor kW × (1 − velocidad media³) × horas × $0,13

6. Especificaciones YVF2 para variador de frecuencia de bomba centrífuga

La serie Korea Ever-Power YVF2 es la especificación de motor correcta para todas las aplicaciones de modernización y construcción de bombas centrífugas con variador de frecuencia (VFD). Combina refrigeración forzada IC416 para un par máximo a cualquier velocidad, aislamiento de bobinado de clase H para VFD para una resistencia a largo plazo a los picos de tensión PWM y protección de bobinado con termistor PTC de serie. El YVF2 utiliza las mismas dimensiones de bastidor IEC 72-1 que la serie Y2 estándar, lo que permite reemplazar un motor Y2 existente en una modernización de bomba sin modificar la placa base, el acoplamiento o las tuberías de la bomba. La gama completa YVF2 está disponible en Sección de productos de motores para variadores de frecuencia.

YVF2 — Datos del variador de frecuencia de la bomba
Rango de potencia 0,75–200 kW
Postes (bomba) 2P (2900 rpm) o 4P (1450 rpm)
Enfriamiento Ventilador forzado IC416
Aislamiento Formulación de clase H para variadores de frecuencia
Rango de velocidad 0–120 Hz
Termistores PTC Bobinado del estator estándar 3×
Protección Estándar IP54
Compatibilidad del marco IEC 72-1 — igual que la serie Y2

7. Aplicaciones de variadores de frecuencia para bombas

Bomba centrífuga con motor VFD YVF2, control de velocidad, ahorro de energía, agua fría, climatización (HVAC) para edificios.

Bomba de agua fría para servicios de edificios

Los grupos de bombas de agua fría primarias y secundarias en los sistemas HVAC de edificios comerciales representan la aplicación de mayor impacto para la modernización con variadores de frecuencia (VFD) debido a su tamaño (de 7,5 a 90 kW), su funcionamiento continuo (8000 horas al año) y su perfil de carga altamente variable (carga completa solo durante los días pico de verano). La modernización con VFD y motores YVF2 en las bombas de servicios de edificios suele lograr una reducción del 40 al 60 por ciento en el consumo de energía de la bomba, con periodos de recuperación de la inversión inferiores a 12 meses en la mayoría de los edificios con arrancadores de bomba DOL o estrella-triángulo existentes.

Bomba de proceso con motor VFD YVF2 para planta química, control de velocidad de flujo variable, ahorro de energía.

Agua de refrigeración para procesos industriales

Las bombas de agua de refrigeración de proceso que alimentan intercambiadores de calor, reactores y circuitos de refrigeración de compresores en plantas químicas y de fabricación operan con un caudal muy variable a medida que las cargas de proceso cambian con el programa de producción y la temperatura ambiente. Los accionamientos de bomba YVF2, modulados por una señal diferencial de temperatura o presión del agua de retorno de refrigeración, mantienen la carga de refrigeración mínima requerida, a la vez que reducen el consumo de energía de la bomba entre un 30 y un 50 % en comparación con el funcionamiento a velocidad fija con control de válvula de derivación.

Suministro de agua y aumento de presión

Las bombas de refuerzo para el suministro de agua municipal y los grupos presurizadores para edificios con variador de frecuencia (VFD) mantienen una presión de salida constante en un amplio rango de caudales. El modelo YVF2 de 2 polos (2900 rpm) y de 3,0 a 30 kW cubre la mayoría de las aplicaciones de presurización.

Estación de bombeo de riego

Las estaciones de bombeo para riego agrícola con demanda variable y sistemas principales de caudal variable se benefician del control de velocidad mediante variador de frecuencia (VFD) para mantener una presión de descarga constante a medida que cambian las posiciones de las válvulas de campo. El variador YVF2 de 4 polos y potencia de 11 a 90 kW es ideal para el accionamiento de bombas de riego principales.

Operador de bomba contra incendios (en espera)

La bomba auxiliar para el mantenimiento de la presión del sistema contra incendios funciona de forma intermitente a un caudal muy bajo para compensar las fugas del sistema. El control de velocidad mediante variador de frecuencia elimina los ciclos de encendido y apagado, manteniendo una presión constante con muchos menos arranques y eliminando las fluctuaciones de presión causadas por los arranques directos repetidos.

Bomba de retorno de condensado

Bombas de retorno de condensado de vapor en sistemas de calderas industriales. El volumen de retorno de condensado varía según la demanda de vapor. El control de velocidad mediante variador de frecuencia (VFD) en la bomba de condensado elimina el desbordamiento hacia el desagüe y reduce el desgaste de la bomba por el ciclo frecuente de encendido y apagado ante un interruptor de nivel de condensado.

Mecanizado de precisión del motor Ever-Power YVF2 de Corea

Mecanizado de precisión

Pruebas de motores VFD Ever-Power de Corea

Prueba de rendimiento del variador de frecuencia

Soporte de ingeniería de Korea Ever-Power para bombas VFD

Soporte de ingeniería

Certificación CE ISO para motores inversores Ever-Power de Corea

Certificado CE e ISO.

8. Preguntas frecuentes

Actualmente, mi bomba funciona a máxima velocidad con una válvula parcialmente cerrada. ¿Cuánto ahorraré con un variador de frecuencia?

El ahorro depende de cuánto se esté estrangulando la bomba actualmente. Determine el punto de operación real de la bomba (caudal y altura) a partir de las lecturas del caudalímetro y el manómetro, luego encuentre este punto en la curva de rendimiento de la bomba. Lea la potencia del eje de la bomba en este punto (o calcule a partir de la eficiencia de la bomba en este punto). Ahora calcule qué velocidad daría el mismo caudal sin estrangulamiento: nueva velocidad = velocidad máxima × (caudal real ÷ caudal nominal). La potencia a la nueva velocidad es potencia a velocidad máxima × (nueva velocidad ÷ velocidad máxima)³. La diferencia es su ahorro. Como regla general: si su bomba está estrangulada por 15% o más (válvula 70% abierta o menos) en una bomba que funciona más de 4000 horas por año por encima de 11 kW, una modernización con variador de frecuencia (VFD) está casi con seguridad justificada en términos de costos con un retorno de la inversión en menos de 2 años.

¿Afecta el control de velocidad del variador de frecuencia a la vida útil del sello de la bomba?

El control de velocidad mediante variador de frecuencia (VFD) generalmente prolonga la vida útil del sello de la bomba en comparación con el funcionamiento a velocidad fija controlada por acelerador. A velocidad reducida, la presión a través del sello (que está relacionada con la presión de descarga de la bomba y, por lo tanto, con el cuadrado de la velocidad) es menor, lo que reduce la tendencia a fugas y la carga en la cara del sello. El caudal de lavado del sello, si la bomba se autolava desde la descarga, también se reduce; confirme que se mantiene el caudal de lavado mínimo recomendado a la velocidad de funcionamiento más baja prevista. Si la bomba utiliza un sello mecánico con un lavado de sello auxiliar fijo desde una fuente independiente, no existe una restricción de velocidad mínima desde la perspectiva del lavado del sello. Para bombas que operan frecuentemente por debajo de 30% de velocidad nominal, confirme con el fabricante del sello que la velocidad de la cara a velocidad reducida está por encima del mínimo del fabricante para el tipo de sello específico.

¿Puede un mismo variador de frecuencia controlar dos bombas idénticas en una configuración de servicio-reserva?

Un único variador de frecuencia (VFD) puede alimentar dos motores YVF2 en una configuración de servicio-reserva, pero solo se puede conectar un motor al VFD a la vez mediante un interruptor de conmutación manual o automático. La salida del VFD no se puede conectar a dos motores simultáneamente, ya que la corriente de arranque combinada de ambos activaría la protección contra sobrecorriente del VFD, y una falla en un motor afectaría al otro. Para instalaciones de bombas de servicio-reserva, el procedimiento estándar es: motor 1 conectado al VFD mediante un interruptor de conmutación motorizado; motor 2 conectado al arrancador de derivación DOL mediante el mismo interruptor de conmutación. En el modo de prueba de la bomba de reserva, se conecta el motor 2 al VFD y el motor 1 a la derivación DOL. Esto proporciona la capacidad completa del VFD en la bomba de servicio y respaldo de emergencia DOL en la bomba de reserva sin el costo de un segundo VFD. El motor de la bomba de reserva debe ser un YVF2, incluso si normalmente funciona con respaldo DOL, porque si el VFD falla y la bomba de reserva debe funcionar como servicio mediante la derivación DOL, es probable que la bomba de reserva también se adapte eventualmente para funcionar con VFD.

 

Corea Ever-Power · Serie YVF2 · Motor de accionamiento de bomba con variador de frecuencia

¿Listo para calcular el ahorro de energía de su variador de frecuencia para bombas?

Serie YVF2 de Korea Ever-Power: Refrigeración forzada IC416, aislamiento VFD Clase H, termistores PTC, 0,75–200 kW, mismo bastidor IEC que el Y2 para una fácil instalación. Soporte técnico disponible para su proyecto de variador de frecuencia para bombas.

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Editado por Cxm