① 对于风机和泵类负载,U/f比(转矩补偿)选大了的害处
U/f比(转矩补偿)选大,就是在低频段电压提升了,较不提升力矩大电压高,同样也耗电也多,在满足风量情况下,低于50HZ以下,U/f比小比较省电。
② 油泵风机类的转动惯量J会像其转矩T一样随着转速变化吗
转动惯量就像物体的质量m相仿,是物体(应该叫零件)的属性,它只与零件的质量、形状及转轴位置有关,它不随转速、所受的力、力矩无关,所以油泵风机类的转动惯量J不会象转矩T一样随着转速变化。
③ 求助!转矩提升的应用(三菱变频器)
一般 风机水泵专用的变频器 你看下它的VF 曲线 可能没有转矩提升的功能
恒转矩的变频器 都没有问题 看下说明书 很容易
④ 水泵是恒功率还是恒转矩
都不是。通常就叫做风机水泵类负载,也有把它们叫做二次方率负载的。
⑤ 变频器在恒转矩调速时,变频器的实际输出电流就恒定不变吗风机、泵类是属于恒转矩负载吗
恒转矩调速,不是说电流恒定不变,是说只要负载的力矩不超过额定扭矩,转速你想要多少就是多少
⑥ 风机泵类负载有什么特点
风机、泵类具有相似的负载特性, 均属于二次方转矩负载, 从理论上讲具有以下特点:
Q2/Q1=N2/N1H2/H1 =(N2/N1)2P2/P1 =(N2/N1)3
式中: Q1、Q2 ———流量, m3/s; N1、N2 ———转速, r/min; P1、P2 ———功率, kW; H1、H2 ———扬程, m。
从这三个公式中可以看出, 风机、泵类负载的流量与转速成正比, 扬程与转速的二次方成正比, 功率与转速的三次方成正比。当流量需要改变时, 只改变风门或闸门的开度, 而电机保持恒速运转, 所需功率降幅很小, 工作效率低。如通过调节转速来控制, 则所需功率以近似流量的三次方大幅度下降。
⑦ 变频器类型中恒转矩类和风机水泵类有什么区别
恒转矩就是输出恒定的力矩,比如传送带。
风机水泵是惯性负载,开始时需要力矩大内一点后容面就不要很大的了。所以是属于递减力矩。
一般变频器厂家将风机水泵型从通用型中单列出来,是因为递减力矩可以用小一档的电容和模块来做。
有兴趣可以去下载我上传到文库的变频器使用指南,里面有详细的选型指导。
⑧ 离心式风机和水泵都属于典型的什么负载
两者均属于恒功率负载。离心风机依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气,它是一种从动的流体机械。
离心风机广泛用于工厂、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。
水泵将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
(8)风机泵类是否需要转矩提升扩展阅读:
一、离心风机的原理:
离心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并且管道断面面积增大使气流减速,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。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。
二、水泵的原理:
水泵开动前,先将泵和进水管灌满水,水泵运转后,在叶轮高速旋转而产生的离心力的作用下,叶轮流道里的水被甩向四周,压入蜗壳,叶轮入口形成真空,水池的水在外界大气压力下沿吸水管被吸入补充了这个空间。
继而吸入的水又被叶轮甩出经蜗壳而进入出水管。由此可见,若离心泵叶轮不断旋转,则可连续吸水、压水,水便可源源不断地从低处扬到高处或远方。综上所述,离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下,将水提向高处的,故称离心泵。
⑨ 风机泵类负载特点
风机、泵类具有相似的负载特性, 均属于二次方转矩负载, 从理论上讲具有以下特点:
回Q2/Q1=N2/N1H2/H1 =(N2/N1)2P2/P1 =(N2/N1)3
式答中: Q1、Q2 ———流量, m3/s; N1、N2 ———转速, r/min; P1、P2 ———功率, kW; H1、H2 ———扬程, m。
从这三个公式中可以看出, 风机、泵类负载的流量与转速成正比, 扬程与转速的二次方成正比, 功率与转速的三次方成正比。当流量需要改变时, 只改变风门或闸门的开度, 而电机保持恒速运转, 所需功率降幅很小, 工作效率低。如通过调节转速来控制, 则所需功率以近似流量的三次方大幅度下降。