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作者:安泰通风2021/11/18 20:01:52








3.减少启动电流

这样,通过产生的过度的直流电力,电力网大幅度减少,低电平变压器及开关装置的寿命被延长。当变压器被用于运转,发电机的减速响应的频率和电压被改善时,由隧道风扇启动的DC被限定为额定DC电力的150%,由人的频率电源开始的DC是额定DC电力的6~7倍。因此,生成机械电气前面。





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  本文以某前弯前掠叶片轴流风机为基本试验模型,通过改变叶片安装角、吹风方式及叶顶间隙,开展了一系列的外部性能试验。通过对比分析,研究了上述因素对风机性能的影响,旨在为弯掠轴流风机的进一步优化匹配提供依据。





1 试验模型

  试验研究所用的弯掠风机模型为单级叶轮级结构,外径为690mm,轮毂比为0.275,叶片型式为前弯前掠机翼型叶片,安装角可调。采用三相电机,额定转速为1 450r/min,额定功率为2.2kW。原有模型为前吹式结构,即电机在叶轮的进气侧。


当流量继续减小时,全压开始升高,这是因为流量很小时能量沿叶高偏差较大形成二次流,从叶顶流出的流体又返回叶根再次提高能量,使全压升高。对比三条曲线可以看出,随着安装角增大,全压曲线点对应的流量也随之增大,同时,相同流量下风机全压也随之;在流量为12 000~23 000m3/h范围内,风机全压都呈现出先上升后下降的趋势,与上述分析相符。






风机换向速度的确定

   在设计风机换向机构之前,首先必须确定换向速度,即风机水平换向需要多少时间,这是因为如下原因:

   (1) 必须得在尽可能短的时间内完成换向,这是对“可逆风机”设计的基本要求。

   (2) 换向时间又不能太短,即风机水平换向旋转不能太快,因为地铁风机是一个庞然大物,其质量少则也有1~2t,其旋转惯性很大。






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