图所示。图叶片式风机水泵在采用液力耦合器调速时调速效率泵轮传递功率涡轮传递功率转差损失功率与转速比关系曲线从图中可以直观地看出随着转速比减小,液力耦合器泵轮和涡轮所传递功率也迅速减小,而转差损失功率,因而当液力耦合器泵轮所传递功率和涡轮所传递功率都变得很小时,转差损失功率也是个很小量了。液力耦合器在风机水泵调速中节能效果例下面通过个具体例子来说明叶片大,这时工作中常会出现不稳定状况。转差率液力耦合器工作时,其泵轮与涡轮转速差与泵轮转速之比百分数,称为转差率,即液力耦合器转差率除表示相对转速差大小外,还表示在液力耦合器中功率传动损失率。由液力耦合器输入输出力矩相等,即,可得即转矩系数转矩系数是液力耦合器得个重要技术指标,它表示液力耦合器通流部分完善程度。转矩系数越大,表示液力耦合器得动力储存也越大,亦即其传递功率和转矩得能力越大。转矩系数值主要是由液力耦合器工作腔几何尺寸及形状以及工作腔流道表面粗糙度等因素所决定。对于已确定工作腔尺寸和形状液力耦合器,转矩系数仅随转速比而变,即,在额定工况点转速比时,液力耦合器转矩系数值约为,规定,调速型液力耦合器转矩系数值因满足。调速效率ην液力耦合器效率液力耦合器调速效率又称为传动效率。它等于液力耦合器输出功率与输入功率之比,因为,故有即在忽略液力耦合器机械损失和容积损失等时,液力耦合器调速效率等于调速比。当液力耦合器工作时转速比越小,其调速效率也越低,这是液力耦合器个重要工作特性。液力耦合器在风机水泵调速中节能效果液力耦合器在风机水泵调速中功率损耗由上可知,液力耦合器调速效率等于调速比,所以液力耦合器属低效调速装置。液力耦合器在带动恒转矩负载调速工作时,转速比越小,其调速效率越低,转差功率损耗也越大但是在带动叶片式风机水泵类平方转矩负载调速工作时,情况就不是这样了。这是因为叶片式风机水泵轴功率与转速三次方成正比,这时液力耦合器所传递功率也迅速减小,转差功率损耗也就是个很小量了。当风机与水泵由液力耦合器驱动调速工作时,风机或水泵输入轴与液力耦合器从动轴相连接,故风机水泵转速等于液力耦合器涡轮转速,即,而其轴功率等于涡轮轴传递功率,即。根据叶片式风机水泵比例定律可知,风机水泵轴功率与其转速三次方成正比,即。当液力耦合器在最大转速比时两式相除得,或改写成节规律进行运算得出调节信号,该信号直接送到变频调速器,从而使变频器将输入为交流电变成输出为连续可调电压与频率交流电,直接供给水泵电机。液力耦合器调速原理和主要特性参数液力耦合器工作原理和主要特性参数液力耦合器工作原理液力耦合器是种以液体多数为油为工作介质利用液体动能传递能量种叶片式传动机械。按应用场合不同可分为普通型标准型或离合型限矩型安全型牵引型和调速型四类。用于风机水泵调速节能为调速型,这里讨论仅限于调速型。调速型液力耦合器主要由泵轮涡轮旋转外套和勺管组成,泵轮和涡轮均为具有径向叶轮工作轮,泵轮与主动轴固定连接,涡轮与从动轴固定连接主动轴与电动机连接,而从动轴则与风机或水泵连接。泵轮与涡轮之间无固体部件联系,为相对布置,两者端面之间保持定间隙。由泵轮内腔和涡轮内腔共同形成圆环状空腔称为工作腔。若在工作腔内充以油等工作介质,则当主动轴带着泵轮高速旋转时,泵轮上叶片将驱动工作油高速旋转,对工作油做功,使油获得能量旋转动能。同时高速旋转工作油在惯性离心力作用下,被甩向泵轮外圆周侧,并流入涡轮径向进口流道,其高速旋转旋转动能将推动涡轮作旋转运动,对涡轮做功,将工作油旋转动能转化为涡轮旋
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