更新時間:2023-08-15
FB-600/380V倉庫防爆落地扇:1、本產品防爆性能*符合GB3836.2010,危險性氣體混合物的級別為ⅡA,ⅡB級,溫度級別為T4組; 2、在石油、、化工、機械、醫藥、冶金等行業的車間、倉庫、辦公室、加油點等場所,作通風換氣及防暑降溫之用;
FB-600/380V倉庫防爆落地扇
FB防爆搖頭扇 (ⅡB)
根據火電設計規程SDJ-79規定,燃煤鍋爐的送、引風機的風量裕度分別為5%和5%~10%,風壓裕度分別為10%和10%~15%。設計過程中很難計算管網的阻力、并考慮到運行過程中發生的各種問題,通常總是把系統的大風量和風壓裕度作為選型的依據,但風機的型號和系列是有限的,往往選取不到合適的風機型號時就往上靠,裕度大于20~30%比較常見。因此這些風機運行時,只有靠調節風門或風道擋板的開度來滿足生產工藝對風量的要求。風機機械特性為平方轉矩特性,風機運行時,靠調節風門或者風道檔板的開度來調節風機風量的方法,稱為節流調節。在節流調節過程中,風機固有特性不變,僅僅靠關小風門或擋板的開度,人為地增加管路的阻力,由此增大管路系統的損失,不利于風機的節能運行。
產品簡介
1.適用于爆炸性氣體環境1區、2區;
2.適用于ⅡA、ⅡB級爆炸性氣體環境;
3.適用于溫度組別為T1~T4的環境;
4.適用于石油采煉、儲存、化工、醫療、及軍事設施等爆炸性危險環境;
產品特點
1.防爆搖頭扇由防爆電機、扇葉、防爆控制開關、搖頭機構等部分組成;
2.結構、運行平穩、使用方便、外形美觀;
3.扇葉采用由鋁合金鑄造成型,表面高壓靜電噴塑;
4.獨立微電機系統的搖頭機構,降低了主電機負載和機械傳動噪音;
5.主電機后端增加冷卻風扇,強制風冷,有效降低主電機溫升;
6.隔爆型防爆控制盒,分別控制風扇和搖頭機構的啟動和停止;
7.電纜布線。
技術參數
產品 型號 | 扇葉直徑mm | 風量m3/min | 主軸轉速r/ min | 額定 電壓 | 額定 功率 | 防爆 標志 | 引入口 規格 | 適用電纜 外徑 |
FB-500 | 500 | 6600 | 1450 | 220/380V | 0.37/0.55/0.75 | ExdⅡBT4 | G1/2〃 | φ6㎜~φ14㎜ |
FB-600 | 600 | 9600 | ||||||
FB-750 | 750 | 18000 |
FB-600/380V倉庫防爆落地扇
防爆搖頭扇適用范圍和工作條件:
1、本產品防爆性能*符合GB3836.2010,危險性氣體混合物的級別為ⅡA,ⅡB級,溫度級別為T4組;
2、在石油、、化工、機械、醫藥、冶金等行業的車間、倉庫、辦公室、加油點等場所,作通風換氣及防暑降溫之用;
3、海拔高度不得超過2000M;
4、環境溫度為-20℃至+40℃;
5、相對濕度不大于95%(+25℃);
6、無雨水侵襲,無劇烈沖擊或振動;
7、電源電壓為380V、220V,頻率為50Hz。
二、防爆搖頭扇特點:
1、且有防爆性能好、結構、運行平穩、使用方便、外觀美觀等特點。
2、本產品取消了原搖頭扇主電機后端的蝸輪、蝸桿搖頭機構改進為微電機獨立系統的搖頭機構,降低了主電機負載和機械傳動噪音。
3、在主電機后端增加冷卻風扇,強制風冷,對降低主電機溫升起到好的冷卻效果,據測試數據表明,本產品主電機溫升比原結構主電機溫升降低15℃。
4、在主電機外殼增加散熱筋,增加主電機的散熱效果,對原有以黑色為主基調的產品顏色也進行了適量的改進,美觀度得到提高。
5、新增防爆控制形狀盒,分別控制風扇和搖頭機構的啟動和停止,為用戶安裝接線和在使用過程中,提供了快捷和方便,直接省略原結構中用戶需自選購買和安裝控制開關的工作。
2風電場如何影響傳統發電機組次同步諧振現象 次同步諧振是嚴重影響傳統發電機組的安全隱患。因此,對電力系統次同步諧振的研究獲得工業界和學術界的廣泛關注。一般來說,電力系統的次同步諧振現象可以分為以下三類。 1)扭轉相互作用(torsionalinteraction,TI):該作用發生于發電機組機械系統與電力網絡電氣系統之間。當電力網絡的自然振蕩頻率的補與發電機組的軸系頻率接近或重合時,扭轉相互作用將會發生。 2)感應電機效應(inductiongeneratoreffect,IGE):感應電機效應只是一種電氣現象。它的發生取決于發電機組電氣部分和電力網絡電氣系統的狀況。 3)扭轉放大(torsionalamplification,TA):扭轉放大是一種非線性暫態動態特性。 TI與IGE與電力系統穩態穩定有關,是本文研究的重點。隨著風能的大力發展和廣泛應用,風電場常常與電網相連為用戶提供清潔低碳的能源。有時,這些并網的風電場與傳統發電機組距離較近,并補充或替代部分傳統發電機組的容量。在這種情況下,由于風力發電機與傳統發電機動態特性的不同,風電場的并網有可能影響臨近的傳統發電機組次同步諧振的動態。因此,需要對風電并網條件下傳統發電機組的次同步現象重新做評估與研究。本文基于以上需求,研究了風電場對電力系統次同步諧振的影響。