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Kueenle Antriebssysteme GmbH & Co. KG KDG2 160M4H;11KW;B3/B5(350),3-PH-MOTOR-NR-7201 電機
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Kueenle Antriebssysteme GmbH & Co. KG KFU4-004/1,5/1.5n 驅動器
Kueenle Antriebssysteme GmbH & Co. KG KFU 4-025/11/1.5 驅動器
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KUEHME E113963/D,Typ: KVII/F 密封組件
Kuehner NO:52543 V058199 散熱器
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Kuehner V058199 散熱器
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曲線(1)為風機在恒定轉速n1下的風壓一風量(H-Q)特性,,曲線(2) 為管網(wǎng)風阻特性(風門全開)。曲線(4) 為變頻運行特性(風門全開)
假設風機工作在A點效率最高,,此時風壓為H2,,風量為Q1,軸功率N1與Q1,、H2的乘積成正比,,在圖中可用面積AH2OQ1表示,。如果生產(chǎn)工藝要求,風量需要從Q1減至Q2,,這時用調節(jié)風門的方法相當于增加管網(wǎng)阻力,,使管網(wǎng)阻力特性變到曲線(3),系統(tǒng)由原來的工況點A變到新的工況點B運行,。從圖中看出,,風壓反而增加,軸功率與面積BH1OQ2成正比,。顯然,,軸功率下降不大。如果采用變頻器調速控制方式,,風機轉速由n1降到 n2,,根據(jù)風機參數(shù)的比例定律,畫出在轉速n2風量(Q-H)特性,,如曲線(4)所示,。可見在滿足同樣風量Q2的情況下,,風壓H3大幅度降低,功率N3隨著顯著減少,,用面積CH3OQ2表示,。節(jié)省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面積BH1H3C表示,。顯然,,節(jié)能的經(jīng)濟效果是十分明顯的 [7] 。從流體力學原理得知,,風機風量與電機轉速功率相關:風機的風量與風機(電機)的轉速成正比,,風機的風壓與風機(電機)的轉速的平方成正比,風機的軸功率等于風量與風壓的乘積,,故風機的軸功率與風機(電機)的轉速的三次方成正比(即風機的軸功率與供電頻率的三次方成正比): [7] 請看風機定律