煤炭企业风机工作中物质中常会带有必定量巨细不1、外观设计各除此以外同体颗粒物,如除尘设备的引风机、气力输送系统的鼓风机。由于这类风机是在气旋中工作中的,气旋中的颗粒物不单对风机造成磨损,又要在风机叶片上粘附积尘,且这类磨损和积尘尽是不均匀的。隧道风机
要以使风机电机转子的平衡遭遇破损,造成风机震动,削减风机操作寿命,斗劲严重时可让风机不成以一切正
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煤炭企业风机工作中物质中常会带有必定量巨细不1、外观设计各除此以外同体颗粒物,如除尘设备的引风机、气力输送系统的鼓风机。由于这类风机是在气旋中工作中的,气旋中的颗粒物不单对风机造成磨损,又要在风机叶片上粘附积尘,且这类磨损和积尘尽是不均匀的。隧道风机

要以使风机电机转子的平衡遭遇破损,造成风机震动,削减风机操作寿命,斗劲严重时可让风机不成以一切正常工作中。出格是风机叶片的磨损加倍斗劲严重,它不单破损风机内的工作特点,且随便激起叶片割裂及飞车等重特大工作中。
风机反风装置总体结构的设计及工作原理
整个风机系统分成三部分:A部分——轴流风机:B部分——风机换向机构;C 部分(包括C1、C2)
——风筒移动机构,如图1所示。风机正向工作时,气流如图中实线箭头方向所示。当需要反风时,通过预先设置的一系列程序指令执行反风动作:首先执行停机指令,然后通过控制装置将风筒移动机构 C1 、C2 与风机沿轴向分开,并各自沿轴向向两侧移动预定的一小段距离,再由风机换向机构将风机绕垂直于其轴线的纵向对称轴旋转180°,后再通过控制装置使风筒移动机构C1、C2 回移复位,并完成与风机的对接,使二者牢固连接,从而完成了反风动作;按下启动按钮,风向立即改变,如图中虚线箭头所示。

和该轴联接的齿轮与特别设计的大传动比减速器啮合;减速器由一台电机驱动,电机的工作和转速由专门设计的单片机程序控制,它使风机刚好转过 180°,并在换向操作开始和结束时使转速减慢,以减少开始时的启动力矩和结束时惯性造成的冲击力。后用止动装置定位。

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4.3.3 减速器的设计
减速器是风机水平换向操作中必不可少的部件,因为通常带动减速器的电动机转速很快,而风机水平换向的旋转速度又很慢,只有大减速比的减速器才可以完成。
4.3.3 .2 电机的选择
风机换向驱动装置,如图1中的7,主要指电机 ,一般电机转速太高,使减速器设计很困难,因此使用调频电机,它可以对换向转速进行任意调整。

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