-
Трансмиссия
-
Зубчатые шестерни
-
Шкивы для ремней
-
Втулки конические
-
Муфты соединительные
-
Цепи приводные
-
Зубчатые рейки
-
Звездочки цепные
- Звездочки со ступицей под расточку
- Звездочки без ступицы под расточку
- Звездочки с каленым зубом под TB
- Звездочки с каленым зубом и готовым отверстием под шпонку
- Звездочки конвейерные
- Звездочки со ступицей с готовым отверстием
- Звездочки двойные под две однорядные цепи
- Звездочки с каленым зубом под расточку
- Звездочки под втулку ТВ
- Ступицы
- Звездочки чугунные со ступицей
- Звездочки натяжные с подшипником
-
Направляющие для скольжения цепи
-
Натяжители цепи
- Натяжители CHT-E
- Натяжители CHT-AS
- Натяжители CHT-T
- Натяжители CHT-TTN
- Натяжители CHT-ASTN
- Натяжители CHT-L
- Натяжители CHT-ASFR TN
- Натяжители CHT-ER
- Натяжители CHT-R
- Натяжители CHT-ASGO
- Натяжители CHT-P
- Натяжители CHT-ASR
- Натяжители CHT-EGE
- Натяжители CHT-TGE
- Натяжители CHT-ASGA
- Натяжители CHT-GA
- Натяжители CHT-TR
- Натяжители CHT-GE
- Натяжители CHT-GO
- Натяжители CHT-ASGE
- Натяжители CHT-LP
- Натяжители CHT-PAE-PAO
- Натяжители цепи из нержавеющей стали
-
Кольца и шайбы
-
-
Приводное оборудование
-
Вентиляция
-
Компоненты линейного перемещения
-
Крепление валов
-
Линейные модули
-
Модуль с линейным подшипником
-
Держатель гайки
-
Шарнирный наконечник
-
Рельсовая направляющая
-
Линейные направляющие
-
Каретка
-
Валы прецизионные гладкие
-
Шарико-винтовая передача
-
Опора ШВП
-
Втулки скольжения
-
Линейные подшипники с фланцем
-
Линейные модули
-
Линейные подшипники
- Линейные подшипники
- Линейные подшипники (разрезной)
- Линейный подшипник удлиненный
- Линейный подшипник с прямоугольным фланцем (удлиненный)
- Линейный подшипник с квадратным фланцем (удлиненный)
- Линейный подшипник с квадратным фланцем
- Линейный подшипник с круглым фланцем (удлиненный)
- Линейный подшипник с круглым фланцем
- Линейный подшипник с прямоугольным фланцем
-
-
Подшипники
-
Топливное оборудование
-
Насосы для топлива 220В
-
Насосы для топлива 12-24В
-
Заправочная станция 12-24В
-
Запрaвочная станция 220В
-
Ручные насосы
-
Счетчики топлива
-
Пистолеты заправочные
-
Очистка топлива
-
Насосы масла
-
Шланги топливные
-
Сепараторы топлива
-
Топливораздаточные колонки
-
Катушки для шлангов
-
Мобильные топливные модули
-
Счетчики импульсов
-
Насосы пневматические
-
Системы учета топлива
-
-
Пневматическое оборудование
-
РТИ
-
Жидкости и смазка
-
Подъемное оборудование
-
Запорная арматура
-
Гидравлика
-
Электро оборудование
-
Услуги металлообработки
Международные требования к энергоэффективности приводов
Содержание:
В прошлом многие страны мира применяли внутринациональные нормативы в области энергоэффективности оборудования. Так, в Европе использовался стандарт CEMEP, в США — EPAct. Россия применяла ГОСТ Р 51677-2000. В рамках совершенствования международного сотрудничества в части обеспечения энергоэффективности электроприводов две организации — Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Международная организация по стандартизации (ISO) разработали межгосударственный стандарт IEC 60034-30. Он устанавливает классы энергоэффективности для низковольтных асинхронных приводов, определяет универсальные требования к ней. Оборудование, представленное в магазине «Мир Привода», соответствует положениям всех действующих нормативов.
Энергоэффективность: нормативные классы
Межгосударственный стандарт IEC 60034-30 выделяет три класса энергоэффективности:
- стандартный (Standard), обозначаемый IE1, соответствующий европейскому EFF2;
- высокий (High) или IE2, приближенный к европейскому EFF2, американскому EliAct (для 60 Гц);
- премиальный (liremium) или IE3, практически соответствующий американскому NEMA liremium (также 60 Гц).
Стандарт действует в отношении подавляющего большинства трехфазных асинхронных приводов с короткозамкнутым ротором, используемых в промышленности. Однако, норматив не распространяется на приводы:
- функционирующие с частотным преобразователем;
- используемые в составе другого оборудования (например, насоса, вентилятора) и не подлежащие, как следствие, независимому испытанию.
Как применяются стандарты
Действие стандарта IEC 60034-30 распространяется на приводы:
- мощностью 0,75-375 кВт;
- с количеством пар полюсов (2p), равным 2, 4 и 6.
Для сравнения, требования по CEMEP действовали в отношении КПД приводов мощностью не более 90 кВт, количеством 2p, равным 2 или 4. А требования EPAct распространялись на приводы мощностью 0,75-150 кВт, количеством 2P — 2, 4 или 6.
Используя единый межгосударственный стандарт, эксплуатанты электроприводов из разных стран мира имеют возможность быстро идентифицировать оборудование с требуемыми параметрами. Классы, определенные нормативом IEC/EN 60034-30, базируются на итогах испытаний, которые проведены в установленном порядке. Стандарт выделяет критерии энергоэффективности исходя из показателей по потере мощности и величин КПД.
На российском рынке электроприводов распространено два подхода. В соответствии с первым производитель двигателя из РФ указывает величины КПД, по второму — не применяет каких-либо показателей. Второй подход не способствует росту доверия к оборудованию, выпущенному отечественным предприятием.
Способы определения энергоэффективности
Применяются два способа установления КПД:
Прямой.
Он базируется на экспериментальном измерении уровня мощности, и притом не слишком точен.
Косвенный — регламентируемый новым стандартом.
Данный способ учитывает такие показатели как:
- температура;
- нагрузочные потери электроэнергии.
Оба показателя устанавливаются посредством измерений, оценки их результатов, а также математических вычислений.
Важно, чтобы показатели КПД сравнивались при условии применения одинаковых способов установления значений. Если говорить о косвенном методе, то он предполагает:
- определение потерь мощности исходя из итогов нагрузочных испытаний;
- оценку результатов измерения потерь (по номинальной нагрузке не более 1000 кВт);
- математические вычисления с расчетом потерь мощности.
В рамках третьей процедуры применяется формула:
КПД = Р2 / Р1=1 — ΔР / Р1, в которой:
P2 — величина полезной мощности на валу привода;
P1 — мощность, что потребляется из электросети;
ΔР — общие потери в электроприводах.
Чем выше КПД, тем ниже потери, как и потребление электроэнергии приводом. Соответственно — тем выше энергоэффективность оборудования.
Некоторые российские нормативы — например, ГОСТ Р 54413-2011, правомерно сопоставлять с действующим международными.
Российские стандарты и международные: как соотносятся
Отличия российских нормативов от международных можно проследить:
- в специфике математических вычислений при установлении параметров электроприборов;
- в применении разных единиц измерений;
- в определении состава процесса испытаний, параметров испытательных приборов, условий проведения испытаний;
- в регламентации условий эксплуатации оборудования.
В России действуют аналогичные европейским классы энергоэффективности. Сведения о них отражаются в паспортах на оборудование, технической документации, элементах маркировки, отображаются на шильдиках.















