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介紹一下冷卻塔專用電機的特點
發布者: 發布時間:2017/4/20 閱讀:1288

冷卻塔專用電機的特點:
1.較長的電機軸 
由于冷卻塔的風機是安裝在冷卻塔的出風口上的,并通過安裝在出風口的電機架進行固定,而風扇位于冷卻塔的風筒中,因此,冷卻塔專用電機的電機軸通常會比一般電機的長。
2.
全封閉式的結構 

由于冷卻塔電機露天安裝在冷卻塔的頂端,全天24小時除了與飛濺的循環水及水蒸氣接觸外,還需一年四季的承受熱曬雨淋。因此,他需要有一個高級別的密封防護性能,以防止雨水與蒸汽的進入。冷卻塔電機的密封等級通常答IP55以上。
3.
良好的散熱性能 
大多數冷卻塔電機是處于全天24小時的工作中的,電機在運行時會產生熱,并且,熱量是持續存在的,因此,冷卻塔電機從材質與結構上需要有極好的散熱性能,以保護冷卻塔電機在長時間的運行中不會出現高溫燒機故障。
4.
良好的防腐性能 

由于冷卻塔電機長期處于高濕熱的環境,因此也極易受潮腐蝕,所以,其防腐性能需達IP56以上。
5.
優越的絕緣性能 

長期處于潮濕及水環境中的冷卻塔電機需要有極好的絕緣性能,絕緣等級需達F級以上,以保證周圍人員的安全。
    
冷卻塔常用的電動機一般為3380V異步交流式電機,國內用戶使用頻率為50HZ,也可以根據客戶的要求進行定制。根據客戶對冷卻塔的控制要求情況,冷卻塔電機可選用單速標準電機、雙速電機或者調頻電機(變頻電機),電機的轉速不同,其相應的風機風量也會隨著改變,從而可對冷卻塔的冷量進行調節。
電機的極數與轉速

     極數反映出電動機的同步轉速,2極同步轉速是3000r/min,4極同步轉速是1500r/min,6極同步轉速是1000r/min,8極同步轉速是750r/min。

     繞組的一來一去才能組成回路,也就是磁極對數,是成對出現的,極就是磁極的意思,這些繞組當通過電流時會產生磁場,相應的就會有磁極。三相交流電機每組線圈都會產生N、S磁極,每個電機每相含有的磁極個數就是極數。由于磁極是成對出現的,所以電機有2、4、6、8……極之分。
若三相交流電的頻率為50Hz,則合成磁場的同步轉速為50r/s,3000r/min.如果電動機的旋轉磁場不止是一對磁極,進一步分析還可以得到同步轉速n
與磁場磁極對數p的關系: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)、電機的磁極對數(P)之間有嚴格的關系
 
ns=f/P
在中國,電源頻率為50HZ,所以二極電機的同步轉速為3000/分,四極電機的同步轉速為1500/分,以此類推。異步電機轉子的轉速總是低于或高于其旋轉磁場的轉速,異步之名由此而來。異步電機轉子轉速與旋轉磁場轉速之差(稱為轉差)通常在10%以內。由此可知,交流電機(不管是同步還是異步)的轉速都受電源頻率的制約。因此,交流電機的調速比較困難,最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雜的。所以70年代以前,在要求調速的場合,多用直流電機。隨著電力電子技術的發展,交流電動機的變頻調速技術已開始得到實用。

同步電動機的轉速=60*頻率極對數(我國工頻為50Hz),
異步電動機轉速=60*頻率極對數)×(1-轉差率
)
另外,同等功率的電動機,轉速越大,輸出扭距越小。


 電機轉速與頻率的公式
n=60f/p
上式中
n
——電機的轉速(轉/分);
60
——每分鐘(秒);
f
——電源頻率(赫芝);
p
——電機旋轉磁場的極對數。
我國規定標準電源頻率為f=50/秒,所以旋轉磁場的轉速的大小只與磁極對數有關。磁極對數多,旋轉磁場的轉速成就低。
極對數P=1時,旋轉磁場的轉速n=3000;
極對數P=2時,旋轉磁場的轉速n=1500;
極對數P=3時,旋轉磁場的轉速n=1000;
極對數P=4時,旋轉磁場的轉速n=750;
極對數P=5時,旋轉磁場的轉速n=600
(實際上,由于轉差率的存在,電機.實際轉速略低于旋轉磁場的轉速)在變頻調速系統中,根據公式n=60f/p可知:

改變頻率f就可改變轉速
降低頻率↓f,轉速就變。杭 60 f / p = n
增加頻率↑f,轉速就加大: 即 60 f / p = n

 變頻電機:變頻技術實際是利用電機控制學原理,通過所謂的變頻器,對電機進行控制。用于此類控制的電機叫做變頻電機。
常見的變頻電機包括:三相異步電機、直流無刷電機、交流無刷電機及開關磁阻電機等。
變頻電機的控制原理
通常變頻電機的控制策略為:基速下恒轉矩控制、基速以上恒功率控制、超高速范圍弱磁控制。
基速:由于電機運轉時會產生反電動勢,而反電動勢的大小通常與轉速成正比。因此當電機運轉到一定速度時,由于反電動勢大小與外加電壓大小相同,此時的速度稱為基速。
恒轉矩控制:電機在基速下,進行恒轉矩控制。此時電機的反電動勢E與電機的轉速成正比。又電機的輸出功率與電機的轉矩及轉速乘積成正比,因此此時電機功率與轉速成正比。

恒功率控制:當電機超過基速后,通過調節電機勵磁電流來使電機的反電動勢基本保持恒定,以此提高電機的轉速。此時,電機的輸出功率基本保持恒定,但電機轉矩與轉速成反比例下降。
弱磁控制:當電機轉速超過一定數值后,勵磁電流已經相當小,基本不能再調節,此時進入弱磁控制階段。

電動機的調速與控制,是工農業各類機械及辦公、民生電器設備的基礎技術之一。隨著電力電子技術、微電子技術的驚人發展,采用“專用變頻感應電動機+變頻器”的交流調速方式,正在以其卓越的性能和經濟性,在調速領域,引導了一場取代傳統調速方式的更新換代的變革。它給各行各業帶來的福音在于:使機械自動化程度和生產效率大為提高、節約能源、提高產品合格率及產品質量、電源系統容量相應提高、設備小型化、增加舒適性,目前正以很快的速度取代傳統的機械調速和直流調速方案。
由于變頻電源的特殊性,以及系統對高速或低速運轉、轉速動態響應等需求,對作為動力主體的電動機,提出了苛刻的要求,給電動機帶來了在電磁、結構、絕緣各方面新的課題。
變頻電機的應用
變頻調速目前已經成為主流的調速方案,可廣泛應用于各行各業無級變速傳動。
特別是隨著變頻器在工業控制領域內日益廣泛的應用,變頻電機的使用也日益廣泛起來,可以這樣說由于變頻電機在變頻控制方面較普通電機的優越性,凡是用到變頻器的地方我們都不難看到變頻電機的身影。

 

 
 

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