3.减少启动电流
这样,通过产生的过度的直流电力,电力网大幅度减少,低电平变压器及开关装置的寿命被延长。当变压器被用于运转,发电机的减速响应的频率和电压被改善时,由隧道风扇启动的DC被限定为额定DC电力的150%,由人的频率电源开始的DC是额定DC电力的6~7倍。因此,生成机械电气前面。
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3.减少启动电流
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由图5可知,前吹风机改为后吹后,风机全压性能明显下降。叶顶间隙相同,Q=16 000m3/h时,风机吹风方式由前吹改为后吹后,全压下降了50Pa左右。由图6可知,吹风方式由前吹改为后吹后,全压效率也大幅下降,叶顶间隙同为5mm时,风机由75%下降到65%。这是因为采用前吹时,电机处于叶轮的进气侧,进气侧风速较出气侧小,气体冲击电机的能量损失也较小,气流经过电机时产生扰流,但对叶轮对气体做功的影响并不大;

风机换向速度的确定
在设计风机换向机构之前,首先必须确定换向速度,即风机水平换向需要多少时间,这是因为如下原因:
(1) 必须得在尽可能短的时间内完成换向,这是对“可逆风机”设计的基本要求。
(2) 换向时间又不能太短,即风机水平换向旋转不能太快,因为地铁风机是一个庞然大物,其质量少则也有1~2t,其旋转惯性很大。

4.3.4 控制器的设计
对控制器的设计要求则是能按预定程序来控制水平换向的旋转速度。如,换向开始和终了时速度要慢,中间可适当加快,整个动作时间应在 2 min 内完成。
4.4 系统控制方案的确定
当需要反风时,由通风系统控制室发出指令,使风机进入换向工作状态。

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