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風(fēng)機(jī)選型及計算
風(fēng)機(jī)是輸送氣體的機(jī)械總稱,。風(fēng)機(jī)是一種通用工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品,,用途非常廣泛,,公共的,、商業(yè)的民用建筑和幾乎所有的工業(yè)廠房和生產(chǎn)線上都離不開風(fēng)機(jī)的應(yīng)用,。同時,風(fēng)機(jī)作為除塵設(shè)備的動力裝置,,其選型對除塵效果起到相當(dāng)重要的作用,。
風(fēng)機(jī)分類:
按流動方向分類:
離心式:氣流軸向進(jìn)入葉輪后主要沿徑向流動。
軸流式:氣流軸向進(jìn)入風(fēng)機(jī)葉輪后近似地在圓柱型表面上沿軸線方向流動,。
混流式:在風(fēng)機(jī)的葉輪中氣流的方向處于軸流式與離心式之間,,近似沿錐面流動。
橫流式:橫流式通風(fēng)機(jī)有一個筒形的多葉葉輪轉(zhuǎn)子,,氣流沿著與轉(zhuǎn)子軸線垂直的方向,,從轉(zhuǎn)子一側(cè)的葉柵進(jìn)入葉輪,然后穿過葉輪轉(zhuǎn)子內(nèi)部,,通過轉(zhuǎn)子的另一側(cè)的葉柵,,將氣流排出。
按用途分類:
按通風(fēng)機(jī)的用途分類,,可分為引風(fēng)機(jī),,紡織風(fēng)機(jī),消防排煙風(fēng)機(jī),。通風(fēng)機(jī)的分類一般以漢語拼音字頭代表,。
風(fēng)機(jī)用途及分類
風(fēng)機(jī)分類:
按比轉(zhuǎn)速分類:
比轉(zhuǎn)速是指達(dá)到單位流量和壓力所需轉(zhuǎn)速。
1.低比轉(zhuǎn)速(n=11~30)
該類風(fēng)機(jī)進(jìn)口直徑小,,工作輪寬度不大,,蝸殼的寬度和張開度小。通風(fēng)機(jī)的比轉(zhuǎn)速越小,,葉片形狀對氣動特性曲線的影響越小,。
2.中比轉(zhuǎn)速(n=30~60)
該類風(fēng)機(jī)各自具有不同的幾何參數(shù)和氣動參數(shù)。壓力系數(shù)大的和壓力系數(shù)小的中比轉(zhuǎn)速通風(fēng)機(jī),,它們的直徑幾乎相差一倍,。
3.高比轉(zhuǎn)速(n=60~81)
該類風(fēng)機(jī)具有寬工作輪和后向葉片,葉片數(shù)較少,,壓力系數(shù)和大效率值較高,。
離心風(fēng)機(jī)的表示:
風(fēng)機(jī)行業(yè)對風(fēng)機(jī)型號的表述已作明確的規(guī)定。離心通
風(fēng)機(jī)的型號由名稱,、型號,、機(jī)號、傳動方式,、旋轉(zhuǎn)方向和出風(fēng)口位置六部分內(nèi)容組成,,其排列序號如圖所示,。
1用途代號按相關(guān)規(guī)定(一般按用途名稱拼音的第1個大寫字母)。
2壓力系數(shù)的5倍化整后采用一位數(shù),。個別前向葉輪的壓力系數(shù)的5倍化整后大于10時,,也可用二位數(shù)表示。
3比轉(zhuǎn)速采用兩位整數(shù),。若用二葉輪并聯(lián)結(jié)構(gòu),,或單葉倫雙吸結(jié)構(gòu),則用2乘比轉(zhuǎn)速表示,。
4若產(chǎn)品的型式有重復(fù)代號或派生型時,,則在比轉(zhuǎn)速后加注序號,采用羅馬數(shù)字Ⅰ,、Ⅱ等表示,。
5設(shè)計序號阿拉伯?dāng)?shù)字“1”、“2”等表示,。供對該型產(chǎn)品有重大修改時用,。若性能參數(shù)外形尺寸、地基尺寸,、易損件沒有更動時,,不應(yīng)使用設(shè)計序號。
6機(jī)號用葉輪直徑的分米數(shù)表示
7傳動型式,,離心通風(fēng)機(jī)的傳動型式通常有電動機(jī)直聯(lián),、帶輪、聯(lián)軸器等三種型式,。各種傳動型式的代表符號與結(jié)構(gòu)說明見表3.1與圖3.2,。
表3.1 離心通風(fēng)機(jī)傳動型式代表符號與結(jié)構(gòu)說明
8旋轉(zhuǎn)方向,風(fēng)機(jī)可以制成右旋或左旋兩種型式,。從電機(jī)一端正視,,葉輪按順時間針方向旋轉(zhuǎn)稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示,;反之,,稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示,。
9出風(fēng)口位置,,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示,“左”,、“右”均可制成0°,、45°、90°、135°,、180°,、225°共六中角度。
離心通風(fēng)機(jī)的名稱型號表示:
表3.2 型號表示舉例
風(fēng)機(jī)舉例,,風(fēng)機(jī)(G4-73 11D/左45°)外形及型號說明如圖3.5,、圖3.6所示。
G :鍋爐離心通風(fēng)機(jī),;
4 :率點(diǎn)時的全壓系數(shù)乘以10后的化整數(shù),;
73:比轉(zhuǎn)數(shù),;
11:風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口為單吸入,,設(shè)計序號為第1次;
X :機(jī)號,,葉輪直徑為X,;
D :傳動方式為D式;即聯(lián)軸器聯(lián)接,,葉輪懸臂安裝,;
左:葉輪旋轉(zhuǎn)方向為左旋;
45°:風(fēng)機(jī)出風(fēng)口位置為45°
凱天常用風(fēng)機(jī)廠家命名舉例:
風(fēng)機(jī)(DHF-TH 1120C/左90°/B)外形及型號說明如圖3.7,、圖3.8所示,。
DH:德惠;F:風(fēng)機(jī),; TH:TH系列,;
1120:機(jī)號,葉輪直徑為1120mm,;
C :傳動方式為C式,;懸臂支撐,皮帶輪在軸承外側(cè),;
左:葉輪旋轉(zhuǎn)方向為左旋,;
45°:風(fēng)機(jī)出風(fēng)口位置為45°;
B :出風(fēng)口在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口與電機(jī)中間,。
與此同時需要注意的是此風(fēng)機(jī)規(guī)格型號性能均符合技術(shù)要求,,通常該品牌風(fēng)機(jī)軸承采用日本NSK品牌軸承,但由于客戶深究,,按技術(shù)協(xié)議要求:電機(jī)與風(fēng)機(jī)之間連接用的軸承要求采用SKF,、道奇、鐵姆肯等,。以致產(chǎn)生了設(shè)計變更及其他彌補(bǔ)措施,,增加了項目成本,因此在日后的項目中要多加注意技術(shù)協(xié)議中風(fēng)機(jī)軸承的要求。同時將常用進(jìn)口軸承品牌羅列如下圖3.9,。
圖3.9 常用進(jìn)口軸承品牌
專業(yè)術(shù)語:
1,、風(fēng)量:
風(fēng)機(jī)在單位時間內(nèi)所輸送的氣體體積流量稱之為風(fēng)量或流量,通常指的是在工作狀態(tài)下輸送的氣體量,。(單位:m³/h,、m³/min、m³/s),。
2,、風(fēng)壓:風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓系指全壓,它為動壓和靜壓兩部分之和,。(單位:Pa),;
動壓:通風(fēng)機(jī)出口截面上氣體的動能所表征的壓力稱之為動壓;
靜壓:通風(fēng)機(jī)單位面積上受到的垂直作用力,。
3,、功率:風(fēng)機(jī)單位時間內(nèi)對空氣所做的功。(單位:kW,、W)
4,、效率:風(fēng)機(jī)的輸出功率和輸入功率的比值。
5,、轉(zhuǎn)速:風(fēng)機(jī)每分鐘的旋轉(zhuǎn)圈數(shù),。(單位:r/min)
6、比轉(zhuǎn)數(shù):比轉(zhuǎn)數(shù)是風(fēng)機(jī)的一個特性參數(shù),,表示風(fēng)機(jī)在率點(diǎn)下風(fēng)量,、風(fēng)壓及轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系。比轉(zhuǎn)數(shù)大的風(fēng)機(jī),,流量大,,風(fēng)壓低;比轉(zhuǎn)速小的風(fēng)機(jī),,流量小,,風(fēng)壓高。
通風(fēng)機(jī)相似定律與特性曲線:
1.通用風(fēng)機(jī)相似理論作用
目前風(fēng)機(jī)種類繁多,,同一系列產(chǎn)品就有許多不同的葉輪直徑,,同一直徑也有不同轉(zhuǎn)速。如果要繪制每一種個體特性曲線表示風(fēng)機(jī)性能,,就會顯得過于復(fù)雜,。因此非常有必要討論同一系列產(chǎn)品、同一直徑各產(chǎn)品及其模型和實(shí)物間關(guān)系的相似理論,。對于風(fēng)機(jī)選型來說,,我們可以根據(jù)供應(yīng)商提供的某系列某直徑的風(fēng)機(jī)個體特性曲線,,在改變轉(zhuǎn)速、葉輪幾何尺寸及流體密度時,,可進(jìn)行性能參數(shù)的相似性換算,。
2.風(fēng)機(jī)相似定律條件:
兩臺通風(fēng)機(jī)相似,表示兩臺通風(fēng)機(jī)氣體流動相似,,它必須滿足幾何相似,、運(yùn)動相似和動力相似三個條件。
(1)幾何相似,。指兩臺通風(fēng)機(jī)的各過流部件對應(yīng)的線性尺寸同一比例,,對應(yīng)角、葉片數(shù)均相等,。
(2)運(yùn)動相似,。指兩臺通風(fēng)機(jī)各對應(yīng)點(diǎn)上的同名速度方向相同,速度之比相等,,即各對應(yīng)點(diǎn)上的速度三角形相似,。
(3)動力相似。指兩臺通風(fēng)機(jī)過流部分對應(yīng)點(diǎn)上流體質(zhì)點(diǎn)受到的各同名力的比值相等,,方向相同。
3.風(fēng)機(jī)相似定律
相似定律也稱為比例定律,。根據(jù)通風(fēng)機(jī)的相似條件,,可以推出如下關(guān)系:
(1)流量相似關(guān)系。因幾何相似和運(yùn)動相似,,可推得:
幾何相似機(jī)泵與風(fēng)機(jī),,在相似的工況下,其流量與葉輪直徑的三次方,、轉(zhuǎn)速及容積效率的一次方成正比,。
(2)風(fēng)機(jī)全壓與靜壓相似關(guān)系。根據(jù)幾何相似和動力相似條件,,可推得相似通風(fēng)機(jī)在相似工況點(diǎn)全壓和靜壓的比值相等,,即:
幾何相似機(jī)泵與風(fēng)機(jī),在相似的工況下,,其全壓與葉輪直徑及轉(zhuǎn)速的二次方,、以及流動效率(流體密度)的一次方成正比。
(3)風(fēng)機(jī)軸功率相似關(guān)系,。根據(jù)流量相似關(guān)系,、風(fēng)機(jī)全壓相似關(guān)系及通過風(fēng)機(jī)效率計算公式,可推出:
幾何相似機(jī)泵與風(fēng)機(jī),,在相似的工況下,,其軸功率與流體密度的一次方、葉輪直徑五次方、轉(zhuǎn)速的三次方成正比,;與機(jī)械效率的一次方成反比,。
風(fēng)機(jī)選型計算:
1.風(fēng)機(jī)選型流程:
2.選型內(nèi)容:
(1)風(fēng)量:由系統(tǒng)所需風(fēng)量決定;
(2)全壓:由管路系統(tǒng)和除塵設(shè)備阻力決定,;
(3)進(jìn)出風(fēng)口角度:由進(jìn)出口方向定,;
(4)選裝方向:由管道系統(tǒng)決定;
(5)傳動方式:決定傳遞效率,,電機(jī)直聯(lián)傳動,、聯(lián)軸器直接傳動、皮帶傳動的機(jī)械效率分別為1,、0.98,、0.95。
(6)在選用風(fēng)機(jī)時,,應(yīng)該考慮到通風(fēng)管道系統(tǒng)不嚴(yán)密而漏風(fēng)及阻力計算的誤差,,為使風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠,系統(tǒng)的風(fēng)量和風(fēng)壓應(yīng)留余量,。
表6.1 風(fēng)量風(fēng)壓裕量的選取表
(7)電機(jī)型號:選用風(fēng)機(jī)配用電機(jī)時,,應(yīng)考慮電動機(jī)的安全系數(shù)(K),電動機(jī)功率按下式計算:
式中 PZ-通風(fēng)機(jī)軸功率(kW),;
K-電動機(jī)容量安全系數(shù)(按下表選用),;
η-機(jī)械傳動效率。
表6.2 風(fēng)量風(fēng)壓裕量的選取表
3.風(fēng)機(jī)選型舉例
(1)按無因次性能參數(shù)進(jìn)行選型
按無因次特性參數(shù)選型,首先要確定所屬風(fēng)機(jī)的比轉(zhuǎn)速,。而確定風(fēng)機(jī)所需的比轉(zhuǎn)速,,則必須先選定風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。所選風(fēng)機(jī)幾何尺寸不要太大,,葉輪的圓周速度不要太高,,如果初定轉(zhuǎn)速不合格,可以調(diào)整從新計算,。
選型實(shí)例:要求:Q=23612m³/h P= 5761Pa
選型步驟:
求比轉(zhuǎn)速(ns),初步確定風(fēng)機(jī)的型號
Q—流量(m³/s),;P—全壓(Pa)。
由于電機(jī)的轉(zhuǎn)速一般為2900r/min,、1450r/min,、960r/min、730r/min幾種,,盡量取大的轉(zhuǎn)速,,這樣可以減小風(fēng)機(jī)的外形尺寸,另從風(fēng)機(jī)壓力上看這是一臺高壓風(fēng)機(jī),,所以選2900r/min和1450r/min兩種轉(zhuǎn)速進(jìn)行選形,。
ns1=62.26(n=2900r/min)
ns2=31.28(n=1450r/min)
根據(jù)計算所得的兩種比轉(zhuǎn)速可確定
a) 當(dāng)n=2900 r/min時可選用4-62型風(fēng)機(jī)(前面的數(shù)字“4”表示壓力系數(shù),,“62”表示風(fēng)量系數(shù),根據(jù)(72大風(fēng)量,、62中風(fēng)量,、26低風(fēng)量、19小風(fēng)量,、12 小風(fēng)量),;
b) 當(dāng)n=1450 r/min時可選用9-26型風(fēng)機(jī)
確定風(fēng)機(jī)的葉輪外徑(D)根據(jù)風(fēng)機(jī)的壓力系數(shù)公式:
P—全壓 (Pa)、D—葉輪直徑 (m),、n— 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min),、ρ— 介質(zhì)密度 (kg/m³);
推算:
啟動功率 Ne=1.15=54.28kW
(2)按風(fēng)機(jī)性能表進(jìn)行選型
風(fēng)機(jī)制造廠都會印有本廠的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品樣本和目錄,。在風(fēng)機(jī)產(chǎn)品樣本和目錄中,,通常是按系列、機(jī)號列出各種轉(zhuǎn)速下的選用性能表,,表中的性能參數(shù)值是風(fēng)機(jī)率點(diǎn)90%范圍內(nèi)的數(shù)值,,并取6-8個性能點(diǎn)的數(shù)值,以供選用,。
管道系統(tǒng)設(shè)計選型:
風(fēng)壓的確定根據(jù)管道水力計算確定,。通風(fēng)管道的水力計算是在系統(tǒng)和設(shè)備布置、風(fēng)管材料,、各送排風(fēng)點(diǎn)的位里和風(fēng)量均已確定的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,。其主要目的是確定各管段的管徑(或斷面尺寸)和阻力,保證系統(tǒng)內(nèi)達(dá)到要求的風(fēng)量分配,。后確定風(fēng)機(jī)的型號和動力消耗。
風(fēng)管水力計算方法有假定流速法,、壓損平均法和靜壓復(fù)得法等幾種,。目前常用的是假定流速法。
壓損平均法的特點(diǎn)是將已知總作用壓頭按干管長度平均分配給每一管段,,再根據(jù)每一管段的風(fēng)量確定風(fēng)管斷面尺寸,。如果風(fēng)管系統(tǒng)所用的風(fēng)機(jī)壓頭已定,或?qū)Ψ种Ч苈愤M(jìn)行阻力平衡計算,。
靜壓復(fù)得法的特點(diǎn)是,,利用風(fēng)管分支處復(fù)得的靜壓來克服該管段的阻力,根據(jù)這一原則確定風(fēng)管的斷面尺寸,。此法適用于高速空調(diào)系統(tǒng)的水力計算,。
假定流速法的特點(diǎn)是,先按技術(shù)經(jīng)濟(jì)要求選定風(fēng)管的流速,。再根據(jù)風(fēng)管的風(fēng)量確定風(fēng)管的斷面尺寸和阻力,。多數(shù)按此法進(jìn)行風(fēng)壓計算,。
假定流速法的計算步驟和方法如下:
(a)繪制通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)軸測圖,對各管段進(jìn)行編號,,標(biāo)注長度和風(fēng)量,。管段長度一般按兩管件間中心線長度計算,不扣除管件(如三通,、彎頭)本身的長度,。
(b)確定合理的空氣流速
風(fēng)管內(nèi)的空氣流速對通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性有較大的影響,。流速高,,風(fēng)管斷面小,材料耗用少,,建造費(fèi)用?。坏窍到y(tǒng)的阻力大,,動力消耗增大,,運(yùn)行費(fèi)用增加。對除塵系統(tǒng)會增加設(shè)備和管道的磨損,,對空調(diào)系統(tǒng)會增加嗓聲,。流速低,阻力小,,動力消耗少,;但是風(fēng)管斷面大,材料和建造費(fèi)用大,,風(fēng)管占用的空間也增大,。對除塵系統(tǒng)流速過低會使粉塵沉積堵塞管道。因此,,必須通過全面的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較選定合理的流速,。根據(jù)經(jīng)險總結(jié),風(fēng)管內(nèi)的空氣流速可按下表確定,。
表7.3除塵風(fēng)管的小風(fēng)速
確定風(fēng)管斷面尺寸時,,應(yīng)采用通風(fēng)管道統(tǒng)一規(guī)格進(jìn)行管道選型,以利于工業(yè)化加工制作,。風(fēng)管斷面尺寸確定后,,應(yīng)按管內(nèi)實(shí)際流速計算阻力。阻力計算應(yīng)從不利環(huán)路(即阻力大的環(huán)路)開始,。
(c)當(dāng)風(fēng)機(jī)在非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下工作時應(yīng)按式,、式對風(fēng)機(jī)性能進(jìn)行換算,再以此參數(shù)從風(fēng)機(jī)樣本上選擇風(fēng)機(jī),。
管道水利計算舉例:有一通風(fēng)除塵系統(tǒng),,風(fēng)管全部用鋼板制作,,管內(nèi)輸送含有輕礦物粉塵的空氣,氣體溫度為常溫,。各排風(fēng)點(diǎn)的排風(fēng)量和各管段的長度見圖所示,。該系統(tǒng)采用濾筒除塵器進(jìn)行排氣凈化,除塵器壓力損失△P=1200Pa,。對該系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計計算,。
確定風(fēng)管斷面尺寸時,應(yīng)采用通風(fēng)管道統(tǒng)一規(guī)格進(jìn)行管道選型,,以利于工業(yè)化加工制作,。風(fēng)管斷面尺寸確定后,應(yīng)按管內(nèi)實(shí)際流速計算阻力,。阻力計算應(yīng)從不利環(huán)路(即阻力大的環(huán)路)開始,。
(c)當(dāng)風(fēng)機(jī)在非標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下工作時應(yīng)按式、式對風(fēng)機(jī)性能進(jìn)行換算,,再以此參數(shù)從風(fēng)機(jī)樣本上選擇風(fēng)機(jī),。
管道水利計算舉例:有一通風(fēng)除塵系統(tǒng),風(fēng)管全部用鋼板制作,,管內(nèi)輸送含有輕礦物粉塵的空氣,,氣體溫度為常溫。各排風(fēng)點(diǎn)的排風(fēng)量和各管段的長度見圖所示,。該系統(tǒng)采用濾筒除塵器進(jìn)行排氣凈化,,除塵器壓力損。失△P=1200Pa,。對該系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計計算,。
1.對各管段進(jìn)行編號,標(biāo)出管段長度和各排風(fēng)點(diǎn)的排風(fēng)量,。
2.選定不利環(huán)路,,本系統(tǒng)選擇1-3-5-除塵器-6-風(fēng)機(jī)-7為不利環(huán)路。
3.根據(jù)各管段的風(fēng)量及選定的流速,,確定不利環(huán)路上各管段的斷面尺寸和單位長度摩擦阻力。
根據(jù)表,,輸送含有輕礦物粉塵的空氣時,,風(fēng)管內(nèi)小風(fēng)速為:垂直風(fēng)管12m/s,水平風(fēng)管14m/s,。
考慮到除塵器及風(fēng)管漏風(fēng),,取5%的漏風(fēng)系數(shù),管段 6及7的計算風(fēng)量為 6300*1.05= 6615m3/h,。
管段1
水平風(fēng)管,,初定流速為14m/s,。根據(jù) Ql=1500m3/h(0.42m3/s)、v1= 14m/s所選管徑按通風(fēng)管道統(tǒng)一規(guī)格調(diào)整為:D1=200mm,;實(shí)際流速v1=13.4m/s,;由圖2-3-1查得,Rm1=12.5Pa/m,。
同理可查得管段3,、5、6,、7的管徑及比摩阻,,具體結(jié)果見表。
4.確定管段2,、4的管徑及單位長度摩擦力,,見表2-3-5。
5.計算各管段局部阻力
例如:
6.計算各管段的沿程阻力和局部阻力(見表2-3-5)
7.對并聯(lián)管路進(jìn)行阻力平衡:
8.計算系統(tǒng)總阻力,,獲得管網(wǎng)特性曲線不利環(huán)路所有串聯(lián)管路
1-3-5-6-7阻力之和,。 P=298.5+179.7+54+362+99.2+58.6+87.6+1200=1797.9(Pa)
9.選擇通風(fēng)機(jī)
通風(fēng)機(jī)風(fēng)量Q=KQfj=1.15×6615=7607(m3/h)
通風(fēng)機(jī)風(fēng)壓P=KpPfj=1.16×1798=2086(Pa)
根據(jù)通風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓,選用DHF-TH500A通風(fēng)機(jī),,通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:
2350r/min,;配用Y160M1-2,電機(jī)功率N=11kW,。
風(fēng)機(jī)電機(jī)組合命名:
a分類
電機(jī)級數(shù)三相異步電動機(jī)轉(zhuǎn)速是分級的,,是由電機(jī)的“極數(shù)”決定的。三相異步電動機(jī)“極數(shù)”是子磁場磁極的個數(shù),。定子繞組的連接方式不同,,可形成定子磁場的不同極數(shù)(2級指的是電機(jī)每一相含有的磁極個數(shù)為2(即一個N極和一個S極)。選擇電動機(jī)的極數(shù)是由負(fù)荷需要的轉(zhuǎn)速來確定的,,電動機(jī)的極數(shù)直接影響電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,,電動機(jī)轉(zhuǎn)速=60×電動機(jī)頻率/電動機(jī)極對數(shù)。電動機(jī)的電流只跟電動機(jī)的電壓,、功率有關(guān)系,。
極數(shù)反映出電動機(jī)的同步轉(zhuǎn)速,2極同步轉(zhuǎn)速是3000r/min,,4極同步轉(zhuǎn)速是1500r/min,,6極同步轉(zhuǎn)速是1000r/min,8極同步轉(zhuǎn)速是750r/min。
繞組的一來一去才能組成回路,,也就是磁極對數(shù),,是成對出現(xiàn)的,極就是磁極的意思,,這些繞組當(dāng)通過電流時會產(chǎn)生磁場,,相應(yīng)的就會有磁極,。
三相交流電機(jī)每組線圈都會產(chǎn)生N、S磁極,,每個電機(jī)每相含有的磁極個數(shù)就是極數(shù),。由于磁極是成對出現(xiàn)的,所以電機(jī)有2,、4,、6、8……極之分,。
2.若三相交流電的頻率為50Hz,則合成磁場的同步轉(zhuǎn)速為50r/s,即3000r/min,。
如果電動機(jī)的旋轉(zhuǎn)磁場不止是一對磁極,進(jìn)一步分析還可以得到同步轉(zhuǎn)速n與磁場磁極對數(shù)p的關(guān)系:n=60f/p。 f為頻率,單位為Hz.n的單位為r/min,。
ns與所接交流電的頻率(f),、電機(jī)的磁極對數(shù)(P)之間有嚴(yán)格的關(guān)系 ns=f/P。在中國,,電源頻率為50赫,,所以二極電機(jī)的同步轉(zhuǎn)速為3000轉(zhuǎn)/分,四極電機(jī)的同步轉(zhuǎn)速為1500轉(zhuǎn)/分,,以此類推,。異步電機(jī)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速總是低于或高于其旋轉(zhuǎn)磁場的轉(zhuǎn)速,異步之名由此而來,。異步電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與旋轉(zhuǎn)磁場轉(zhuǎn)速之差(稱為轉(zhuǎn)差)通常在10%以內(nèi),。由此可知,交流電機(jī)(不管是同步還是異步)的轉(zhuǎn)速都受電源頻率的制約,。因此,交流電機(jī)的調(diào)速比較困難,較好的辦法是改變電源的頻率,,而以往要改變電源頻率是比較復(fù)雜的。所以70年代以前,,在要求調(diào)速的場合,,多用直流電機(jī)。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,,交流電動機(jī)的變頻器調(diào)速技術(shù)已開始得到實(shí)用,。
3.同步電動機(jī)的轉(zhuǎn)速=60×頻率/極對數(shù)(我國工頻為50Hz)。
異步電動機(jī)轉(zhuǎn)速=(60×頻率/極對數(shù))×(1-s)
s:轉(zhuǎn)差率,,用來表示轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速n與磁場轉(zhuǎn)速n0相差的程度的物理量,。
另外,同等功率的電動機(jī),,轉(zhuǎn)速越大,輸出扭矩越小,。
b識別方法
1,、看轉(zhuǎn)速比如1430r/min實(shí)際同步轉(zhuǎn)速就是1500轉(zhuǎn),,由轉(zhuǎn)速公式:
轉(zhuǎn)速=時間(60秒)×頻率(50HZ)除以磁極對數(shù) 一個磁極對為2個極,由此就可以算出 3000÷1500=2個磁極對也就是4極電動機(jī),。
2,、看型號就更直接了:例如 電動機(jī)型號是Y 132 M- 4 Y →三相異步電動
機(jī),其中三相異步電動機(jī)的產(chǎn)品名稱代號還有:YR為繞線式異步電動機(jī),;
YB為防爆型異步電動機(jī),;YQ為高起動轉(zhuǎn)距異步電動機(jī)。132→機(jī)座中心
高(mm) M →機(jī)座長度代號 4 →磁極數(shù)
3,、異步電機(jī)是以YB開頭,,鼠籠型為YR,增安型為YA,,然后是中心高和極數(shù),,例如YR400-4 560 6KV,是異步鼠籠型電機(jī)中心高為400mm,,極數(shù)為4極,,額定功率560KW,額定電壓6KV,;
比如風(fēng)機(jī)電機(jī)的選擇:極數(shù)的選擇應(yīng)該根據(jù)風(fēng)機(jī)的額定轉(zhuǎn)速選取,,功率15KW;
2900r/min選2極,,1450r/min選4極,,970r/min選6極等等;
電機(jī)的轉(zhuǎn)速=頻率×60S÷(電機(jī)的極數(shù)÷2),,電機(jī)15KW-2P,。
c電機(jī)常見安裝形式:
B3安裝,電機(jī)實(shí)物圖,,35安裝,,電機(jī)實(shí)物圖,B5安裝,,電機(jī)實(shí)物圖: