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挡板控制与转速控制

提示:

电动机以定速运转,调节风机风量的典型方法是采用挡板控制。挡板是一个圆板状盖子,与圆筒状的风道轴方向成直角安装,改变其开度则风阻变化,从而调节风量。根据挡板在风道中的安装位置不同,可分为出口挡板控制和入口挡板控制。对于出口挡板控制,当挡板关小,则风阻增加,不能在宽广范围调节风量。另外,在低风量区域,轴

  电动机以定速运转,调节风机风量的典型方法是采用挡板控制。挡板是一个圆板状盖子,与圆筒状的风道轴方向成直角安装,改变其开度则风阻变化,从而调节风量。根据挡板在风道中的安装位置不同,可分为出口挡板控制和入口挡板控制。对于出口挡板控制,当挡板关小,则风阻增加,不能在宽广范围调节风量。另外,在低风量区域,轴功率减小不多,从节能的观点来看,不适合于风量控制,通常用于一台风机由多风道送风时的风道开闭选择。人口挡板控制比出口挡板控制风量控制范围广,关小入口挡板时轴功率大体与风量成比例下降。

    与挡板控制相比,转速控制的节电效果大。图1-8中的理想曲线表示用效率为100%的调速装置进行转速控制时所需要的功率。实际的调速装置根据控制方式的种类不同,其效率是不同的。其中效率最好的与理想曲线接近,同理想曲线的差距表示调速装置的损耗。图中示出了电磁转差离合器等传递功率调速控制和变频器控制的例子,显然同效率较差的电磁转差离合器等相比,效率高的变频器控制更接近理想曲线。变频器控制时的效率情况如图1-9和图1-10所示。图1-9中,在小容量区域总效率的降低,主要是由于电动机效率降低造成的,变频器的效率同容量的关系不大,均为高效率(3. 7kW以上达95 %)。图1-10中低速区效率的降低也是主要由电动机引起,采用高效节能电动机可以使总效率提高。

 

图1-8鼓风机各种调节转速方法节电的比较

图1-8鼓风机各种调节转速方法节电的比较

图1-9效率一电动机功率特性

1-9效率一电动机功率特性

图1-10总效率一输出频率 特性(22kW) 

1-10总效率一输出频率

    特性(22kW)


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