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離心機3由主電機2驅動,差速器小軸和副電機5同軸銜接。主、副電機的轉速由變頻器1、6操控,二者的直流母線并連,三相電源輸入主變頻器。
安裝在臥螺離心機差速器小軸端的調速設備稱為背驅動設備。這些設備如:電渦流制動器;液力馬達;異步電動機;機械式過載保護設備等。在螺旋滯后于轉鼓時,這些設備都是以耗費離心機動能為價值,對小軸效果制動力矩,借以到達調理差轉速的意圖。對小軸而言,背驅動設備是一種負負載。在通用變頻器調速體系中,和差速器小軸相連的電動機長時刻處于再生狀況,運轉于第4象限,從離心機承受機械能,將再生制動的能量反應到變頻器的直流母線上,再通過制動電阻將其耗費掉。國內也有廠家使用國產變頻器,將共直流母線溝通變頻技能應用于臥螺離心機,使該部分能量大部分得到收回,取得了杰出的社會效益和經濟效益。這一技能的推廣應用無疑是極有含義的,本文對此進行評論。
(1)有利于完成恒轉矩操控:某些物料,例如城市污水,含有60%-70%的有機物質,沉泥具有可壓縮性,含固率時時刻刻在改變,使螺旋推料力矩跟著進料流量和含固率的動搖而改變,要求電氣體系依據力矩改變及時操控進料量或差轉速,不然,很簡單堵料。
(2)的節能功能:在螺旋滯后時,再生的能量送到副變頻器的直流母線上,因為主、副變頻器的直流母線并連,該能量不方便通過主變頻器被主電機使用。
(3)簡單處理突發事件形成的轉鼓內物料的堆積:
(4)動態呼應快:有些PID調理體系往往有超調現象,過渡進程時刻較長,例如電渦流制動器調速體系,安穩周期有時長達數分鐘。變頻調速體系轉矩呼應時刻僅150-200ms[3],動態特性顯著改進。