离心式风机.doc

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成绩 电机与拖动 课程设计说明书 离心式风机电机拖动系统设计 学生姓名 学 号 学院名称 信电工程学院 专业名称 电机与拖动 指导教师 2013年 1月 18日 目 录 1课程设计的目的 1 2课程设计题目及要求 2 3离心式风机简介 3 3.1离心式风机的性能和原理 3 3.1.1离心式风机的性能 3 3.1.2 离心式风机的原理 3 3.2 离心式风机的应用 3 3.2.1应用范围 3 4离心式风机拖动系统设计 4 4.1电机选型 4 4.2风机电路设计 4 5离心式风机拖动系统分析 6 5.1拖动系统分析 6 5.2三相异步电动机降压启动 6 6离心式风机控制电路设计 8 6.1电路设计及电路原件的选择 8 6.2相关参数校验 8 结论 12 参考文献 13 附录 14 附录1 14 附录2 15 1 课程设计目的 课程设计是高校工科类专业教学过程中一个十分重要的综合性教学环节,在设计过程中,学生利用本门课程及相关理论知识,去分析和解决本课程的综合性课题。课程设计的主要目的是使学生学会综合运用理论知识的方法,正确使用所学知识和相关参考资料,以进一步提高自己分析问题和解决问题的能力,提高自身的综合素质。通过课程设计,学生应树立正确的设计思想,掌握工程设计的程序、规范和方法,加深理解所学的理论基础知识,学会正确使用技术资料和快速查阅工具书的方法,培养自己严肃认真、一丝不苟和实事求事的作风。 本课程设计是“电机与拖动”的后续课程,他是结合“电机与拖动”课程知识对所学专业知识的一次较为广泛的综合训练课程;是完成教学计划达到教学目的的重要环节。通过课程设计使我们掌握交、直流电机及其拖动技术,并通过对电机的选型设计及效验,电机控制电路设计等,来提高我们对所学知识的综合运用能力。 2课程设计题目及要求 题目2:离心式风机电机拖动设计 离心式风机如图所示,在工作中,气流由风机轴向进入叶片空间,然后在叶轮的驱动下一方面随叶轮旋转;另一方面在惯性力的作用下提高能量,沿半径方向离开叶轮,靠产生的离心力来做功。 风机的相关参数如表1所示,其中功率为所需电机的功率。 该风机A工作方式为连续运转,启动时与另一台风机B连锁,即B开始运转后,A才能运转,否则A不能启动。 表1 风机参数表 机号 转速 r/min 风量 m3/s 全压Pa 功率(kW) 12 1450 22.5--42.3 804--1542 75 1)选择用于拖动离心式风机的电机,电机应能可靠启动、运转、停止。 2)联锁电路设计应能可靠工作。 3离心式风机简介 3.1.离心式风机简介性能和原理 3.1.1.离心式风机性能 离心式风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心式风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时,对于一个给定的流量,所需的功率随进气温度的降低而升高。离心式风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。 离心式风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心式风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心式风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。 离心式风机可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机,逆时针旋转,称为左旋离心式风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却; 锅炉和工业炉窑的通风和引风; 空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风; 谷物的烘干和选送; 风洞风源和气垫船的充气和推进等。产品类型 三相异步电动机 极数 额定功率 75KW 额定电压 380(V) 额定转速 1500(rpm) 产品认证 4.2 风机电路设计 采用联轴器联接转动:

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