算泵的电机功率跟电机转速有啥关系
看看以下内容你就明白了:
由水泵专用电机特性可知,流量Q与转速N的一次方成正比(Q正比于N),压力或扬程H与转速N的平方成正比(H正比于N²),轴功率P与转速N的三次方成正比(P正比于N³)
电压:三相380V、50Hz, 防护等级:IP44, 绝缘等级:B 或 F 级, 冷却方式:IC0141, 工作方式:S1 连续
1、如果配用电机的牌子在的话,你可以得到泵的功率和转速。可以估算出泵的最大扬程H=v^2/(2g),其中v^2也就是为叶轮运行时的外缘线速度的平方,v等于3.14*D*n/60(D是直径,n是转速)式中的g是重力加速度,因为是估算,所以按10来算好了,泵的实际扬程你再打个7折用就可以了。
2、流量Q=N/(gH),(其中N是配用电机功率kW)。这个算出来流量是偏大的,你再打个5折就可以了(流量算出来的结果是立方米每秒)。
3、如果电机也不见了估算只能大概粗估一下了,你先假设泵的转速为1450转或2900转每分钟(因为大多数中小泵转速都是这两个,电机是二极或四极,多数的中小型泵一般会用高的转速,这样有利于减小体积、控制成本和提高效率,所以大多数可按2900转每分钟计算),再算扬程和流量,当然实际上你可以用你手头上打算配用的电机转速代入上面方法计算就好了。
泵的流量有多个办法估,主要是看泵入口与出口口径、叶轮外缘宽度与直径。我们用入口口径简单估算好了:流速一般为2-5米/秒,则流量可以进似为Q=3.14*d^2(这个d是泵入口直径)。当然这个结果为稳妥,你还是最好打个5折来用。
一般高转速的都用
2级电机
2900转/秒
低转速的都用
4级电机
1450转/秒
你大致
也可以概括的理解成这样
同型号的水泵
转速低的
流量、扬程、运行的噪音都会降低
但是电机的使用寿命(相对比高转速的)长,但是低转速的价格比高转速的贵(电机4级的比2级的
线包用的铜线多)
举个例子就好像
乌龟的寿命长的原因就在于它的心跳速度比较慢。
首先假定几个条件:
1、变速对效率影响忽略。
2、中间值采用插入法。
3、流量与速度成正比。
4、杨程与速度平方成正比。
已知:流量Q=30l/s=0.03m3/s,此时杨程H=10+8000X0.03^2=17.2mH2O。
设转速比是x,(30-40x)/(50x-30)=(17.2-36x^2)/(41x^2-17.2)。
用excel解得x=0.66911。
所以水泵的转速是2900X0.66911=1940rpm。
水泵
水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
叶片泵
,流量,
扬程
,功率与转速之间的比例关系:
Q1
/
Q2
=
n1/n2
H1/H2
=
(n1/n2)^2
N1/N2
=
(n1/n2)^3
Q、H、N分别表示流量、扬程、功率,下标1相对于转速1的物理量,下标2相对于转速2的物理量。
扬程越大,功率越大,二者成正比关系。
计算公式:功率=流量×扬程×密度×重力加速度×水泵效率。
其中功率的单位是瓦或者千瓦,一般用符号P表示。
流量的单位是升/秒,一般用符号Q表示。
扬程的单位是米,用符号H表示。
密度的单位是千克/升,用字母ρ表示。
重力加速度的单位是9.81米/二次方秒,用符号g表示。
字母B一般代表水泵效率,一般取0.75-0.85。
扩展资料:
水泵的扬程不是由功率决定的,它是由水泵结构与转速来决定的。如果要达到一定扬程又要保证有一定的流量时才与功率有关。
水泵有三种基本结构形式,轴流式,离心式,和介于两者之间的混流式。
其中轴流式在大流量低扬程时有优势,比如直径2M扬程2米的;离心式吸入扬程大同时在高出口压力(扬程)上有优势,多节离心泵出口可达几十兆帕,而且不怕出口关闭;混流式则多根据不同需求将两者的特性结合起来取得最佳效果。
所谓扬程是指所需扬程,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。
选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近,一般偏差不超过20%,这样的情况下,水泵的效率最高,也比较节能,使用会更经济。
如果铭牌上扬程远远小于所需扬程,水泵往往不能满足用户的需要,即便能抽上水来,水量也小得可怜。但反过来,高扬程的水泵用于低扬程时,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会逐渐老化,甚至烧毁电机。
参考资料来源:百度百科—水泵
1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:
水泵的特性曲线H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线
管路的特性曲线 H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线
式中:H——水泵扬程,
Ho ——流量为零时的扬程,
So——泵内摩阻,
Q——水泵流量,
Z1——水泵吸水池水位,
Z2——出水池水位,
S——管路摩阻。
离心泵出口阀门的开度的变化,意味着管路的特性曲线发生变化。当阀门的开度变小时,管路阻力增大(S增大),管路的特性曲线变陡,由水泵特性曲线的交点向流量变小,扬程变大的方向移动。当阀门的开度变大时,则相反。
至于轴功率、效率的变化应由水泵的特性曲线和管路的特性曲线图上确定。对于离心泵,轴功率随阀门的开度变小而变小。
2、在变频拖动的供水设备中,频率的高低决定了电机的转速,也就是水泵的转速。对于同
一台水泵来说,可以运用水泵的比例定律来计算在不同转速下的扬程,流量,功率。比例定律的定义:同一台水泵,当叶轮直径不变,而改变转速时,其性能的变化规律。
Q1/Q2=N1/N2,H1/H2=(N1/N2)平方,
P1/P2="(N1/N2)立方。
Q,H,P分别是相应转速N时的流量,扬程,轴功率。
3、流量与转速成一次方关系:Q1/Q2 = n1/n2;
扬程与转速成二次方关系:H1/H2 = ( n1/n2 ) 2
电机轴功率与转速成三次方关系:P1/P2 = ( n1/n2 ) 3
由上述推导可以知道,电机转速公式:
n=60f/p,
其中,n为电机同步转速,
f为供电频率,
p为电机极对数,可知电机供电频率f与转速成正比。这样频率与流量、扬程及电机轴功率也有上述的n次方(n=123)比例关系。