![]() Главная страница Случайная лекция ![]() Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |
Потребляемая электроприводом центробежного насоса мощность при дроссельном и частотном регулировании в зависимости от расхода жидкости и статического напора
Рис. 2.8. Зависимости P1* = f(Q*) при дроссельном (кривая 1) и частотном (кривая 2) регулировании.
Для оценки влияния начального статического момента (μ0с) на потребляемую мощность в табл. 2.4 приведены зависимости Р1* = f(Q*) для дроссельного и частотного регулирования при μ0с = 0 и hc = 0.
Таблица 2.4 Потребляемая электроприводом центробежного насоса мощность для разных способов регулирования при начальном статическом моменте μ0с=0 и статическом напоре воды hc=0
Сравнивая данные табл. 2.3 и 2.4, видим, что при снижении μ0с выигрыш потребляемой мощности при использовании частотно-регулируемых электроприводов уменьшается. Приведённые выше выражения (2.16) и (2.17) получены в предположении, что КПД насоса равен единице и остаётся неизменным при всех режимах работы. На самом деле КПД насоса меньше единицы и снижается практически при любых отклонениях от номинального режима работы. Отметим, что при вентиляторном моменте статической нагрузки (при μ0с=0 и квадратичной зависимости μс от скорости) относительные значения расхода, напора, момента и мощности на валу двигателя (при использовании в качестве базовых единиц их номинальных значений) могут быть выражены в функции угловой скорости следующими выражениями, которые иногда называют законами подобия:
где ωном, Мном, Рном – номинальные скорость вращения, момент и мощность двигате-ля соответственно. КПД насоса при этом считается постоянным.
Дата добавления: 2015-06-30; просмотров: 187; Нарушение авторских прав ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |