自动测试和数据采集系统通过传感器采集风机进出口压差、管道进口静压、湿度及温度,通过噪声测量仪和电机转速测量仪读取转速及噪声,电机功率和电机效率在自动测试仪器显示界面读取。对每一测试方案,均采用8个不同流量工况点的参数。利用excel形成实验数据表格,将其导入origin数据处理软件,得到多组试验下风机性能曲线结果。
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国际通用惯例及---都对风机规定了反风时的风量和效率,同时还有反风操作时间,一般要求其反风工作时的风量是正向时的60%~80% ,而反风动作应在10min内完成。迄今为止,几乎所有地铁风机的反风都是通过将风机转子逆向旋转来实现的,而风机动叶及静叶又弯又扭的特殊 造型和结构,决定了它只能在正向时工作,风机的逆向旋转工作恰恰是其不利的工作状态,它会使风机的风量下降,风压降低,风机效率也很低。
风机反风装置结构
风机反风装置总体结构的三维图象如图 2 所示,其风机换向驱动装置为垂直布局方案。
风机反风装置的部件结构设计
考虑到反风动作必须在10min内完成的要求,该反风装置各部件设计则要求各个分解动作必须能够在的时间内完成。4.1 轴流通风机设计 的轴流通风机设计是实现反风的基础。原则上,本技术可以在任何轴流通风机上实施,它可以---风机的反风性能与正风性能相同。用航空技术设计的轴流通风机效率可达85%以上。
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