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更新时间:2026.04.12
风机及电动机功率的计算

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风机及电动机功率的计算 1.风机所需的轴功率 c QPN f10003600 式中: N—风机所需的轴功率( KW); Q —风机风量( m3/h ); P —风机风压( Pa); η f—风机在全压时的效率,在风机样本中可查到,一般 在 0.7—0.8。 η c—机械传动效率,与电动机传动的方式有关见下表 风机与电动机传动方式 直联 联轴器 三角带 平带 ηc 1 0.95—0.98 0.9—0.95 0.85 2.电动机的功率见下式 d KNNd 式中: Nd—电动机的功率( KW); N—风机所需的轴功率( KW); η d—电动机效率,一般取 0.9; K —电动机储备系数,按下表取 电动机功率 /KW ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0 ≤5.0 >5.0 储备系数 带传动 2.0 1.5 1.3 1.2 1.1 直联或联轴器联接 1.15 1

新型空调电动机系统功率因数校正电路的设计分析

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变频空调系统需要调节压缩机转速,使制冷量连续变化,适应空调负荷的需要.为了满足输入电流谐波分量电磁兼容标准和进一步改进现有变频空调系统效率,需要研究一种宽输出电压变化的功率因数校正(PFC)电路.本文在分析比较主要开关变换器的基础上,提出采取低电压应力的Buck+Boost为主电路拓扑.本文进行宽输出电压变化PFC电路控制策略的分析比较,采用了先进的单周期非线性控制策略.新的空调电动机系统中,电动机输入电压的变化可以从PWM逆变器中转移到功率因数校正电路,即PFC的输出电压可以在宽的范围内变化,后级只需要简单的脉冲幅度调制PAM逆变器,其工作在低频范围,[频率可以根据负载变化],PAM逆变器占空比可以保持恒定,因此逆变器的电路和控制大大简化,同时实现逆变电路简单的控制.如此,可以减少整机成本并提高效率.同时,由于后级逆变器可以工作在低频频率,开关损耗和开关噪音可以进一步减少.计算机仿真和实验结果验证理论预期.

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