- •Часть II. Гидравлические машины, гидро- и пневмопривод
- •Введение
- •Центробежные насосы
- •Основы теории центробежных насосов
- •Изменение характеристик центробежных насосов обточкой рабочих колес
- •О бточка осуществляют до диаметра
- •Коэффициент быстроходности центробежных насосов
- •Работа центробежных насосов в гидравлической сети
- •Регулирование работы насосов
- •Параллельная работа насосов
- •Последовательная работа насосов
- •Конструкции и правила эксплуатации центробежных насосов
- •Вихревые насосы
- •Струйные насосы
- •Поршневые насосы
- •Многоцилиндровые поршневые насосы
- •Роторные радиально-поршневые насосы
- •Радиально-кулачковые поршневые насосы
- •Аксиально-поршневые насосы
- •Пластинчатые насосы
- •Винтовые насосы
- •Шестеренные насосы
- •Гидравлические приводы
- •Гидроприводы возвратно-поступательного движения
- •Дроссельное регулирование гидропривода
- •Объемное регулирование гидропривода
- •Примеры гидроприводов разного назначения
- •Синхронизация гидроприводов
- •Следящие гидроприводы
- •Элементы гидроприводов
- •Гидроусилители
- •Рабочие жидкости гидроприводов
- •Гидропередачи
- •Пневмопривод
- •Регулирование пневмоприводов
- •Элементы пневмоприводов
Регулирование работы насосов
Регулирование работы насосной установки, целью которого является изменение подачи и напора, может осуществляться уменьшением или увеличением гидравлического сопротивления сети или частоты вращения рабочего колеса. В первом случае на напорной линии насоса устанавливается задвижка, создающая регулируемое местное сопротивление. При уменьшении проходного сечения задвижки характеристика сети приобретает более крутую форму и пересекает характеристику насоса в новой рабочей точке 2, соответствующей требуемой
п
одаче
Q2
(рис.7).
Рис.
7
Н
асос
при этом развивает напор H2
вместо требуемого напора Hтр
и потребляет излишнюю мощность
Более экономичным является второй способ регулирования работы насос-ной установки. Частота вращения n2 по описанной выше методике подбирается так, чтобы напорная характеристика насоса проходила через точку А. Плавное регулирование обеспечивается применением электродвигателей постоянного тока, электродвигателей переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты, электромагнитных и гидромуфт.
Гидромуфта состоит из расположенных соосно с зазором 3-10 мм в общем корпусе 1 лопастного насоса 2 и гидротурбины 3 (рис. 8). Насос приводится во
3
4
5
2
1
Рис. 8
вращение с частотой n1 асинхронным электродвигателем 4. Минеральное масло, заполняющее корпус, насосным колесом подается в турбину, соединенную с центробежным насосом 5 и вращающуюся с частотой n2. Отработавшее масло возвращается на всасывание насосного колеса. Регулирование частоты вращения ведомого вала достигается изменением количества масла в гидромуфте. Помимо этого гидромуфта предохраняет электродвигатель от перегрузки при пуске и сглаживает пульсации крутящего момента. Следует, однако, иметь в виду, что ее КПД связан с передаточным числом соотношением =0,97i, т.е. уменьшается при снижении частоты вращения центробежного насоса. Помимо сложности конструкции это является основным недостатком гидромуфт.
Параллельная работа насосов
Параллельное включение насосов осуществляется при необходимости зна-чительного увеличения расхода жидкости или неравномерном ее потреблении. Энергетическую характеристику параллельно работающих насосов получают сложением подач при одинаковых напорах, а рабочей точкой А является пере-сечение с нею характеристики сети (рис.9).
H
1
A
1+2
2
Q
Рис.9
