3.高效节能。根据流体力学原理,对于所有的流体负载,输出的流量和流速成正比, 负载扭矩(流体压差)和流速的平方成正比,输出功率和流速的立方成正比。由于可以调节气隙的,从而可以直接调节转矩,使得电机可以输出恰到好处的转矩来跟随流体负载。因此,节能效果显着, 据统计节电率可达到25%--66%,而在这样的能量传递中,付出的代价只有少量的涡流发热,尤其是在工频附近调速时,效率将非常之高。可以肯定这是当前较理想的产品。 4.适应环境能力强。由于调速机构简单高效,也就彻底地摆脱了负载的能量变换过程,完全可以放心安装在非常恶劣的环境,且基本*维护。(如需要本质安全型防爆场所,或需要较高可靠度的场所)。
电机不会过热,也不需更换和改造电机
从电机转速改变的三个因素:频率、较对数和滑差来看,改变任何一个要素将导致电机转速改变。
现有的调速装置,除永磁调速和液力调速技术外,基本上都是通过改变电机本身的转速实现调速的。我们知道,电机在运转过程中,因电能消耗,电机线圈、硅钢片、机械摩擦都会造成电机发热,因此,电机内部都设计了风叶用以冷却电机。采用改变电机转速的技术,包括变频器、串级调速、双馈调速,在电机低速旋转时,电机的发热都很大,有时不得不使用外部风扇帮助散热。
永磁调速器是通过改变电机与负载之间的滑差实现调速的,也就是说,电机转速始终维持设计转速,因此不会因为电机转速下降导致电机过热。
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