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N700 Series Advanced & Safe Technology 인인인 Compressor 인 인인인 인인 인 인 인 인 인 인 현현현현현 DRIVE 현현현 현현현 1688-4393

인버터 Compressor 의 에너지 절감

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인버터 Compressor 의 에너지 절감. 대 양 코 퍼 레 숀. 현대중공업 DRIVE 시스템 대리점. 1688-4393. 인버터 컴프레서의 개발 배경. 인버터 제어 기술 : 1980년대 부터 모터의 속도 변환을 위해 기계장치에 광범위하게 적용되어 왔음 인버터의 모터 제어 원리 : Variable Voltage Variable Frequency 1) 삼상 인덕션 모터의 회전수 : 입력 전원의 주파수에 비례 2) 모터로 공급되는 전원의 전압과 주파수를 변환하여 공급함으로써 회전수를 변화시킴 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

N700 SeriesAdvanced & Safe Technology

인버터 Compressor 의 에너지 절감

대 양 코 퍼 레 숀 현대중공업 DRIVE 시스템 대리점

1688-4393

Page 2: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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인버터 컴프레서의 개발 배경 인버터 제어 기술 : 1980 년대 부터 모터의 속도 변환을 위해 기계장치에 광범위하게

적용되어 왔음

인버터의 모터 제어 원리 : Variable Voltage Variable Frequency

1) 삼상 인덕션 모터의 회전수 : 입력 전원의 주파수에 비례

2) 모터로 공급되는 전원의 전압과 주파수를 변환하여 공급함으로써 회전수를 변화시킴

3) 60Hz 삼상전원 -> 인버터에서 직류로 변환 -> PWM 교조파 형태로 주파수 변환 출력

1990 년대 중반 유럽의 선진메이커에서 인버터 컴프레서 최초 출시 , 2000 년대 급속히

보급이 확산되어 선진시장의 경우 전체 스크루컴프레서의 20~30% 가 인버터형이 보급됨

( 선진시장의 상대적으로 높은 전력비가 보급을 촉진시킴 : EU 약 110 원 /KWH)

한국시장

1) 2000 년 A/Copco 에 의해 국내에 최초로 판매가 시작됨

2) 고효율 기자재 보급시책 및 원유가 폭등으로 인한 에너지 비용의 상승을 배경으로

2002 년 이후높은 성장세를 유지 , 2005 년 ~2008 년 사이에 전력비 단계적 상승 확정

3) 컴프레서의 경우 에너지원의 일종 → 설비 구매 비용을 포함 전체 운용비용을

절감하고자 하는 관리 포인트의 변화 → 전체 비용의 80% 를 차지하는 전력비 절감의

중요성 증대

인버터 제어 기술 : 1980 년대 부터 모터의 속도 변환을 위해 기계장치에 광범위하게 적용되어 왔음

인버터의 모터 제어 원리 : Variable Voltage Variable Frequency

1) 삼상 인덕션 모터의 회전수 : 입력 전원의 주파수에 비례

2) 모터로 공급되는 전원의 전압과 주파수를 변환하여 공급함으로써 회전수를 변화시킴

3) 60Hz 삼상전원 -> 인버터에서 직류로 변환 -> PWM 교조파 형태로 주파수 변환 출력

1990 년대 중반 유럽의 선진메이커에서 인버터 컴프레서 최초 출시 , 2000 년대 급속히

보급이 확산되어 선진시장의 경우 전체 스크루컴프레서의 20~30% 가 인버터형이 보급됨

( 선진시장의 상대적으로 높은 전력비가 보급을 촉진시킴 : EU 약 110 원 /KWH)

한국시장

1) 2000 년 A/Copco 에 의해 국내에 최초로 판매가 시작됨

2) 고효율 기자재 보급시책 및 원유가 폭등으로 인한 에너지 비용의 상승을 배경으로

2002 년 이후높은 성장세를 유지 , 2005 년 ~2008 년 사이에 전력비 단계적 상승 확정

3) 컴프레서의 경우 에너지원의 일종 → 설비 구매 비용을 포함 전체 운용비용을

절감하고자 하는 관리 포인트의 변화 → 전체 비용의 80% 를 차지하는 전력비 절감의

중요성 증대

Page 3: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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인버터 컴프레서의 제어 시스템 구성

Micos-Ⅱ 전용 콘트롤러

CPU (VSD & Sequence Control)

LCD(Display

)

Interface (Input 16 & Output 12)

Operate & Status LED

(Switch 8EA & LED 7EA)

User Interface

내부 연산

주변 SystemControl& Sensing

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공장의 압축공기 사용 패턴 비교

3 23월 일

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00

시간

(l/

s)공

기소

모량

200HP 토출량

150HP 토출량

공기수요량 변동 작음

공기수요량 변동 매우 큼

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컴프레서 제어 방법에 따른 특징

구 분 구 조 특 징

제어방식

L/UL 방식

. 전자밸브로 로딩 / 언로딩 제어

. 무부하 시 흡입밸브를 완전히 닫고 오리피스를 통하여 최소량의 공기만을 흡입 압축하는 방식. 무부하 : 압축공기 생산하지않음

. 부하 / 무부하 절환 시의 기계적 충격 발생. 무부하 동력 : 35~40%. 기동방식 : Y-△

모듈레이션 방식

. 기본 구조는 L/UL 방식과 동일함

. 별도의 모듈레이션 제어 밸브를 사용하여 흡입 공기량을 제어하는 방식. 무 부 하 : 최 소 량 의 압 축 공 기 를 생산함

. 부하 / 무부하 절환을 최소화 할수 있어 기계적 충격이 작음. 공장의 실제 사용량이 정격의 70% 이상일 경우 L/UL 방식 보다 동력비 절감 , 가동률이 70% 이하일 경우 전력비가 상승됨

가변속제어 방식( 인버터 )

. 인버터를 이용하여 실제 공장의 사용 공기량을 모터의 회전수를 조정하여 가변하는 방식

. 소프트 기동 / 정지로 충격 최소화 -> 기계적 수명 연장. 무부하 전력 최소화 가능 ( 최대 30% 절감 가능 )

Page 6: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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컴프레서 제어 방법에 따른 에너지 소비 패턴

컴프레서 기동 방식

(1) 부하 / 무부하 기동

(2) 모듈레이션 기동

(3) 가변속도 제어방식 ( 인버터 )

컴프레서의 가동률 60% 이상일 경우

모듈레이션 기동방식이 유리함

컴프레서 가동률이 낮을 경우

모듈레이션 방식이 더욱 높은 전력비를

소모함

좌표에서 나타나듯 인버터 방식이

에너지 절감율 높음

컴프레서 기동 방식

(1) 부하 / 무부하 기동

(2) 모듈레이션 기동

(3) 가변속도 제어방식 ( 인버터 )

컴프레서의 가동률 60% 이상일 경우

모듈레이션 기동방식이 유리함

컴프레서 가동률이 낮을 경우

모듈레이션 방식이 더욱 높은 전력비를

소모함

좌표에서 나타나듯 인버터 방식이

에너지 절감율 높음

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1. 스크루 컴프레서의 속도 특성 : 속도와 공기량 & 동력의 선형성

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2500 3500 4500 5500 6500 7500 8500

Male Rotor Speed (RPM)

Shaft Power (kW)

0.40.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.51.61.71.81.92.02.12.22.32.42.5

Capacity (m3/min)

Page 8: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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2. 무부하 가동 전력의 절감

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

공기량공기량

부하 전력부하 전력

무부하 전력무부하 전력라인 압력라인 압력

공기량공기량

전력량전력량

라인압력라인압력

Page 9: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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3. 기동시 피크 전력의 절감

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

직입 기동 : 정격전류의 7

00~800%

Y- △ 기동 : 정격 전류의

250~300%

인버터 기동 : No Peak

장점

(1) 기동 피크 전력 절감

(2) 공장의 피크 관리에 유리

-> 수전설비 용량 감소

직입 기동 : 정격전류의 7

00~800%

Y- △ 기동 : 정격 전류의

250~300%

인버터 기동 : No Peak

장점

(1) 기동 피크 전력 절감

(2) 공장의 피크 관리에 유리

-> 수전설비 용량 감소

Page 10: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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4. 라인 압력의 저감에 의한 전력 절감

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

실사용 평균 요구압력

Load / Unload+1.0 bar

인버터+0.2 bar인버터+0.2 bar

EnergySaving

부하 / 무부하 , 모듈레이션

제어방식 대비

사용압력을 0.8~1 bar

낮게 사용함

낮은 토출압력으로 인한

전력비 절감

(1) 1bar 저하 시 5~7%

절감

(2) 75KW 기준 -> 약 5KW

절감 가능

부하 / 무부하 , 모듈레이션

제어방식 대비

사용압력을 0.8~1 bar

낮게 사용함

낮은 토출압력으로 인한

전력비 절감

(1) 1bar 저하 시 5~7%

절감

(2) 75KW 기준 -> 약 5KW

절감 가능

Page 11: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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5. 병렬 제어 시의 토출압력 제어 범위

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

1.5b

ar8 bar

7 bar

9 bar

일반형 컴프레서의 연동 제어 범위일반형 컴프레서의 연동 제어 범위 인버터인버터 컴프레서의 연동 제어 범위컴프레서의 연동 제어 범위

일반형 컴프레서의 병렬 운전 압력 제어 범위 ( 최소압력 7bar)

. 병렬운전 압력 제어 범위 : 7.0 ~ 8.5 bar (△ P = 1.5 bar)

인버터형 컴프레서의 병렬 운전 압력 제어 범위 ( 최소압력 7bar)

. 병렬운전 압력 제어 범위 : 7.0 ~ 7.5 bar (△ P = 0.5 bar)

일반형 컴프레서의 병렬 운전 압력 제어 범위 ( 최소압력 7bar)

. 병렬운전 압력 제어 범위 : 7.0 ~ 8.5 bar (△ P = 1.5 bar)

인버터형 컴프레서의 병렬 운전 압력 제어 범위 ( 최소압력 7bar)

. 병렬운전 압력 제어 범위 : 7.0 ~ 7.5 bar (△ P = 0.5 bar)

Top Load Top Load 컴프레서컴프레서Base Load Base Load 컴프레서컴프레서

7 bar

9 bar

8 bar 0.5

bar

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공기 수요량 분석 예

일 월 화 수 목 금

150 마력

300 마력

450 마력

Max. Air Demand

Min. Air Demand

Average Air Demand

Variation of Air Demand

VSD Compressor Model

Max. Air Demand

Min. Air Demand

Average Air Demand

Variation of Air Demand

VSD Compressor Model

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6. 인버터 적용에 의한 실 절감 사례 ( 로딩 / 언로딩時 전류 및 소요전력 )

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

Page 14: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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6. 인버터 적용에 의한 실 절감 사례 ( 인버터 적용時 전류 및 소요전력 )

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

Page 15: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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6. 인버터 적용에 의한 실 절감 사례 ( 인버터 적용時 소요전력 절감 )

인버터 컴프레서의 에너지 절감 원리

직입 운전 時 : 시간당 평균전력 ------ 99.73KWh

가동 시간 : 24hour

월 평균 가동일 : 30 日

(1) 월 전기료 : 99.73KWh x 24 h x 30 日 x 75 원 /1kwh = 5,385,420 원

인버터 운전時 : 시간당 평균전력 --- 61.91KWh

가동시간 : 24hour

월 평균 가동일 : 30 日

(1) 월 전기료 : 61.91KWh x 24 h x 30 日 x 75 원 /1kwh = 3,343,140 원

* 월간절감액 : 5,385,420 원 -3,343,140 원 = 2,042,280 원 (38% 절감 )

12 개월 x 2,042,280 원 = 24,507,360 원

직입 운전 時 : 시간당 평균전력 ------ 99.73KWh

가동 시간 : 24hour

월 평균 가동일 : 30 日

(1) 월 전기료 : 99.73KWh x 24 h x 30 日 x 75 원 /1kwh = 5,385,420 원

인버터 운전時 : 시간당 평균전력 --- 61.91KWh

가동시간 : 24hour

월 평균 가동일 : 30 日

(1) 월 전기료 : 61.91KWh x 24 h x 30 日 x 75 원 /1kwh = 3,343,140 원

* 월간절감액 : 5,385,420 원 -3,343,140 원 = 2,042,280 원 (38% 절감 )

12 개월 x 2,042,280 원 = 24,507,360 원

Page 16: 인버터  Compressor 의 에너지 절감

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결 론

인버터 컴프레서의 장점

(1) 전력비 절감 : 가동률 70% 기준 전체 전력비의 20~2

5% 절감

(2) 유연한 사용 압력 설정 : 5~12 bar

-> 사용압력에 따라 최대 RPM 및 토출량이 변동됨

(3) 피크 전류의 현저한 감소 -> 공장 수전설비의 여유

확보

(4) 과도한 설비 보유를 방지하고 추후 확장성에 유리

(5) Soft Start & Stop : 무부 / 무부하 전환으로 인한 충격

방지 -> 장비 수명 연장

장비 내용 년수 전체 운용비의 20% 절감 가능

과도한 설비 투자를 방지함

(1) 공장의 압축공기 사용 현황에 대한 정확한 분석

(2) 현재 사용량 및 향후 증설을 감안한 장비 여유율 분석

(3) 현 보유 설비에 의한 전력비 절감 및 향후 증설을

고려한 전력비 절감액 시뮬레이션 가능

인버터 컴프레서의 장점

(1) 전력비 절감 : 가동률 70% 기준 전체 전력비의 20~2

5% 절감

(2) 유연한 사용 압력 설정 : 5~12 bar

-> 사용압력에 따라 최대 RPM 및 토출량이 변동됨

(3) 피크 전류의 현저한 감소 -> 공장 수전설비의 여유

확보

(4) 과도한 설비 보유를 방지하고 추후 확장성에 유리

(5) Soft Start & Stop : 무부 / 무부하 전환으로 인한 충격

방지 -> 장비 수명 연장

장비 내용 년수 전체 운용비의 20% 절감 가능

과도한 설비 투자를 방지함

(1) 공장의 압축공기 사용 현황에 대한 정확한 분석

(2) 현재 사용량 및 향후 증설을 감안한 장비 여유율 분석

(3) 현 보유 설비에 의한 전력비 절감 및 향후 증설을

고려한 전력비 절감액 시뮬레이션 가능