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离心风机反转后果_罗茨风机

离心风机反转后果_罗茨风机

离心风机反转后果:一种防止离心风机反转的装置及其控制方法

  一种防止离心风机反转的装置及其控制方法

  【技术领域】

  [0001 ] 本发明涉及家用电器技术领域,尤其涉及一种防止离心风机反转的装置及其控制方法。

  【背景技术】

  [0002]离心风机的工作原理是利用高速回转的叶轮把机械能转变为空气的动能,又经过风机涡壳再把空气的部分动能转变为压力能,实现对空气的增压和加速。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)。离心风机气流轴向进入叶轮后通过叶轮的旋转沿径向流动,离心风机分为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,叶轮逆时针旋转,称为左旋转风机。由于其结构特点,当离心风机反转时会使风量明显减小。

  [0003]制冷模式下,若离心风机反转,压缩机开启后出现低压保护、防冻结保护;制热模式下,若离心风机反转,会出现出风温度过高,出现限温器保护,热熔断器断开等问题。

  [0004]目前的控制方式没有根据通过监测风量的大小进行风机反转故障提醒并通过电气切换对风机的转向进行反转的技术方案,因此当离心风机反转时,机组运行一段时间后会出现异常保护,影响机组的正常运行。

  【发明内容】

  [0005]本发明的目的在于提出一种防止离心风机反转的装置,通过风速仪、交流接触器和相位表已经控制单元的结构,在离心风机的出风口处的风速,及三相电源的其中两相L1、L2的相位角的参数反馈异常时,通过交流接触器在运行异常时切换吸合点,以自动纠正离心风机反转,确保设备的正常运行,减少维修的范围和难度。

  [0006]还提供了一种防止离心风机反转的方法,通过检测离心风机的风量的大小,在风量过小时,通过离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角Θ的测量,判断处离心风机呈反转状态时,切换吸合点使离心风机正转;防止因为离心风机的反转,在制冷模式下出现低压保护、防冻保护;制热模式下,出现限温器保护,热熔断器断开的问题;保持了风机的正常运行,减少了维修频率。

  [0007]为达此目的,本发明采用以下技术方案:

  [0008]一种防止离心风机反转的装置,包括安装在离心风机的出风口处用于实时检测离心风机的风速仪,安装在离心风机的电源处的用于切换吸合点的交流接触器和用于检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角的相位表,以及与所述风速仪、相位表以及交流接触器相连接的控制单元。

  [0009]作为本技术优选方案之一,所述控制单元还连接有示警单元,所述示警单元包括声音报警模块和显示报警模块。

  [0010]作为本技术优选方案之一,所述显示报警模块为LED显示屏。

  [0011]一种防止离心风机反转的控制方法,当风速仪测得离心风机的出风口的风速Vm在设定周期Ts内测得的数值均小于设定的正转最低风速Vl时,由控制单元根据风速仪的反馈信号,通过相位表检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角Θ,当相位角Θ=240°时,则控制单元判断离心风机呈反转状态后,启动交流接触器以切换吸合点使离心风机正转。

  [0012]作为本技术优选方案之一,通过交流接触器切换吸合点完成后,由相位表再次检测离心风机的三相电源其中两相L1、L2的相位角Θ,当相位角Θ=120°时,由控制单元反馈离心风机运行正常信号;当相位角Θ=240°时,由控制单元发送交流接触器故障信号。

  [0013]作为本技术优选方案之一,所述离心风机的正转设定安全风速为V2,且V2 > VI,当离心风机的出风口的风速Vm > V2时,控制单元反馈运行正常信号。

  [0014]作为本技术优选方案之一,当离心风机的出风口的风速Vl < Vm < V2时,由控制单元发出离心风机正常运行的信号后,实时监控Vm数值并与V1、V2数值实时比对。

  [0015]作为本技术优选方案之一,控制单元在判断离心风机呈反转状态后,延时tl,启动交流接触器以切换吸合点。

  [0016]作为本技术优选方案之一,在持续设定时间段Tm内,所测得的离心风机的出风口的风速的数值Vm均小于VI,则控制单元判断离心风机运行故障并发出故障信号。

  [0017]作为本技术优选方案之一,当由相位表检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角Θ=120°时,由控制单元发送风量偏小警示。

  [0018]本发明的有益效果是:通过风速仪、交流接触器和相位表已经控制单元的结构,在离心风机的出风口处的风速,及三相电源的其中两相L1、L2的相位角的参数反馈异常时,通过交流接触器在运行异常时切换吸合点,以自动纠正离心风机反转,确保设备的正常运行,减少维修的范围和难度;通过比较离心风机的出风口的风速在设定周期Ts内测得的数值与设定的正转最低风速时,在风速低于设定值时,通过离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角Θ的测量,以确定离心风机是否呈反转状态,并针对反转状态进一步切换吸合点使离心风机正转;防止因为离心风机的反转,在制冷模式下出现低压保护、防冻保护;制热模式下,出现限温器保护,热熔断器断开的问题;保持了风机的正常运行,减少了维修频率。

  【附图说明】

  [0019]图1是本发明【具体实施方式】提供的防止离心风机反转的装置的结构示意图;

  [0020]图2是本发明【具体实施方式】提供的防止离心风机反转的控制方法的流程图。

  [0021]图中:

  [0022]1、风速仪;2、交流接触器;3、相位表;4、控制单元;5、示警单元;6、声音报警单元;7、显示报警单元。

  【具体实施方式】

  [0023]下面结合附图并通过【具体实施方式】来进一步说明本发明的技术方案。

  [0024]如图1所示,一种防止离心风机反转的装置,其包括安装在离心风机的出风口处用于实时检测离心风机的风速仪1,安装在离心风机的电源处的用于切换吸合点的交流接触器2和用于检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角的相位表3,以及与所述风速仪1、相位表3以及交流接触器2相连接的控制单元4。

  [0025]所述风速仪I将测试到的离心风机的出风口的风速Vm实时发送至控制单元4,由控制单元4根据对Vm数据的比对,在Vm数据落入设定的范围时,进一步根据相位表3所测得的离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角Θ,判断离心风机是否处于反转状态,若离心风机处于反转状态,则指令交流接触器2切换吸合点以修改离心风机的转向为正向。

  [0026]作为本技术优选方案之一,所述控制单元4还连接有示警单元5,所述示警单元5包括声音报警模块6和显示报警模块7。所述声音报警模块6在接受到控制单元4的故障信号后,发出报警音频;所述显示报警模块7可以连接整个机器的控制面板,在控制面板上显示报警文字或图形信息,以配合报警模块6更为确定的提醒具体故障信息;所述显示报警模块7也可以是独立的显示屏,以便于操控人员实时关注。

  [0027]作为本技术优选方案之一,所述显示报警模块7为LED显示屏。所述LED显示屏设置在操作者或使用者较为明显的区域,以便故障信息或运行信息的提示更为明显。

  [0028]本发明还提供了一种防止离心风机反转的控制方法,如图2所示,当风速仪I测得离心风机的出风口的风速Vm在设定周期Ts内测得的数值均小于设定的正转最低风速Vl时,由控制单元4根据风速仪I的反馈信号,通过相位表3检测离心风机的三相电源的其中两相L1、L2的相位角Θ,当相位角Θ=240°时,则控制单元4判断离心风机呈反转状态后,启动交流接触器2以切换吸合点使离心风机正转。

  [0029]所述正转最低风速Vl的数值为常数,可根据不同功率的离心风机和适用环境进行设定,所述设定周期Ts的数值为常数,可根据离心风机的具体运行状况、风量频

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  通风机中,对离心风机这一种,其既是一常见种类,同时,又是网站关键词之一,所以,在该通风机的学习程度上,离心风机起码是要做到全面和具体,这样,才能让自己深入其中,而不是仅仅停留在表面上,从而,影响到该产品的使用等方面。

  1.多大功率的离心通风机,能够产生6000m3/h的风量?此外,离心通风机中的叶轮,如果其反转的话,是否会影响到风机风向?

  一般来讲,当离心通风机功率达到3千瓦时,即为3KW,那么,是可以产生6000m3/h的风量的。而在这一种风机上,如果其叶轮反转的话,是不会对风向产生影响的,因为,其只会对风机流量和压力产生影响。

  2.离心通风机,其在安装过程中,有哪些规定要求,是我们必须要知道和遵守的?

  离心通风机这一种通风机,其在安装过程中,必须要知道和遵守的规定要求,其主要是有以下这些,是为:

  (1)风机与基础之间的结合面,以及其进出口风管连接时,应是为自然吻合,而不是强行连接。因此,一般的,其进出口风管是采用软连接,比如软管。并且,还要注意风机是否处在水平状态上。

  (2)离心通风机中,其出口管径,是只能变大不能变小,而且,还要在出风口处安装防虫网。如果,其是偏向上出风,那么,还应增加风雨帽。

  3.当离心通风机安装完成后,有哪些工作是必须要做的?

  当离心通风机安装完毕后,是要进行风机的试运行,并且,让风机无载荷启动,并在这一过程中,注意观察其电流是否有异常。此外,对风机的叶轮,应手动拨动检查其转动是否灵活,有无卡阻等问题。

离心风机反转后果:离心风机叶轮反转的危害

  离心风机在启动过程中会出现需要启动多次才可以运行的状况,并且效率低,且易出现故障,这很大可能是由于装配不合理造成的,这种危害会极大的影响运行的稳定性,缩短产品使用寿命。

  ①离心风机从启动到正常所需的时间较长,当风机叶轮反转时,由于叶轮的旋转方向与电动机定子旋转磁场方向相反,启动电流更大,叶轮的惯性较静止时大得多,使风机启动的电流和时间都超过了电流继电器为电动机安全所整定动作电流和时间,因而无法使反转的风机启动。

  如果非要翻转安装,要将反转的离心风机启动起来,先将反转叶轮静止下来,如在反转风机的入口或出口加插板,或用外力(摩擦力)使叶轮停止转动,然后再启动。

  ②离心风机叶轮对风机的风向影响:

  1、当离心风机功率达到3千瓦时,是可以产生6000m/h的风量的。

  2、其叶轮反转的话是不会对风向产生影响的,因为其只会对风机流量和压力产生影响。

  通过上述讲解我们可以发现,离心风机叶轮反转并不是不可以的,只会对流量和压力产生影响,但是为了达到理想的作用并为正常运转提供保障,我们还是要严格按照正确的安装步骤执行。

离心风机反转后果:离心风机怎样实现反风?

  离心风机的选型工作,其对这一种风机来讲,是很重要的一项工作,所以下面,来进行一些补充说明,好让大家正确选型。

  (1)离心式风机中的风压,其是一选型的关键参数,不过,这并不是唯一的,才外,还有品质这一个,也是很重要的。此外,对风机外形尺寸和结构这两个,也是要有所注意了,是否与设备相吻合,以免在其安装过程中因尺寸等出现问题。

  (2)对离心式风机的样品测试,应重视起来,并且,要进行其性能和老化测试,只有通过了测试的产品,才能使用,因为,这是其使用寿命的保证。

  2.离心式风机,其可以实现反风吗?

  离心式风机,其是可以实现反风的,不过,在具体方法上,要比轴流风机复杂些,因为,轴流风机只需通过反转,即可实现反风,而在离心式风机上,则不能这样做,需要改变风机的安装方向,才能达到这一目的。

  3.EF/B2-1管道离心式风机,其应怎样来正确理解?

  EF/B2-1管道离心风机,其的正确理解,是为:前面的数字和字母EF/B2-1,是指设备编号,主要是用来识别该风机的安装位置的,其具体来讲的话,其是为地下2层1号设备。

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