低噪音散热风机FB-750/(380/660)-防爆风机0.75KW-特性曲线无驼峰防爆变频器降温风机性能

1.通风机的配套电机为 YBF2 系列风机用隔爆型三相异步电动机,防爆型式为:隔爆型,防爆标志为:ExdI Mb。

2.在通风机外壳的明显处设有清晰的性“ExdI Mb”标志牌,其铭牌上还设有防爆标志“ExdI Mb”、防爆合格证编号和“MA”标志编号。

3.叶轮叶片采用钢制造,避免由于冲击或产生的火花而引燃瓦斯气体。

4.通风机的底脚上焊有钢质镀锌接地螺栓,并有接地标牌,接地可靠。

5.通风机的进风口装有固定的防护网,防护网的间隙小于 30mm,可防止粒径大于 30mm 的异物进入通风机内。 1.5.6.叶轮通过螺栓、轴端挡圈和止动垫圈固定在电动机轴伸上,可防止叶轮的轴向移动。

摘要:在石油、化工、电力、煤矿等工业生产领域对变频器的可靠性要求极高。影响变频器可靠性的因素很多,通风散热是重要因素。因此,解决好变频器设计中的散热与通风是一个至关重要的环节。散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响输出转距能力,为此就要优化散热与通风方案,进行合理设计,实现设备的散热,这对设备的可靠性是很重要的。高压变频器工作时的热量主要来源于隔离变压器、电抗器、功率单元和控制等,其率器件、功率单元及功率柜的散热与通风设计为重要。

具有双散热风机系统的高压大功率变频器,其特征在于它包括一备用风机柜.该备用风机柜由密封的柜体,固定在柜体内的风机托架和固定在风机托架上的备用风机构成.在备用风机的顶部安装有风机止回阀,在止回阀页片的下面设有行程开关;行程开关的信号输出端通过导线与变频器控制柜内的PLC相连.在变频器原有工作风机的顶部也安装有风机止回阀,在止回阀页片的下面也设有一行程开关;该行程开关的信号输出端也通过导线与PLC控制系统相连,传递工作风机的工作状态.当工作风机发生故障时,PLC控制系统立即启动备用风机为系统散热,避免因工作风机的小小故障导致的整个变频器系统的停机.

高压变频器的散热风机防回流装置.本实用新型中,所述高压变频器的散热风机防回流装置与高压变频器及散热风机配合使用,所述高压变频器的散热风机防回流装置设于高压变频器机柜的顶部,而散热风机设于所述高压变频器的散热风机防回流装置的上部,所述高压变频器的散热风机防回流装置包括一固定边框,多根转轴,连杆及多个活动叶片,该活动叶片枢接于该固定边框转轴上并可相对固定边框上的转轴转动,散热风机正常工作时,所述活动叶片因散热风机产生的空气负压而在打开位置,而散热风机不能正常工作时,所述活动叶片在自重的作用下翻转处于闭合位置.

矿用隔爆变频器的主要散 热部件,工作环境恶劣,故障率很高.利用小波包分析算法提取某大型变频器风机的故障特征向量,并构建了典型故障特征表.在MATLAB平台上用VC软件对 其定制,开发出了基于小波包的风机故障诊断系统,该系统能够对风机运行状态进行实时检测和故障诊断.三相变频器典型拓扑电路,通过理论分析和仿真实验,着重对功率管开路故障诊断问题进行了研究.论文首先将变频器故障分为不可控整流桥故障,三相可控逆变电路的故障,及其两者组合故障进行分析;建立了变频器故障的 Matlab模型加以仿真验证;提出了基于输出端电感滤波前相电压波形的开路故障诊断法,验证了该诊断方法不受负载突变的影响,并探讨了该方案在变频器智能诊断方向的应用前景.


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