鄭亞琦+張毅

【摘要】在離心式通風機葉輪的設計理論基礎上,結合電機冷卻系統的需要,總結出了電機上離心式風扇的設計方法;并闡述了電機上使用的離心式風扇的組成、結構、特點、結構參數的確定。
【關鍵詞】離心式風扇;異步電動機;設計
引言
風扇的合理設計對電機的性能有著重要意義。電機上的離心式風扇與離心式通風機的葉輪結構原理雖然很相似,但是由于專業性的限制,電機設計者對風機葉輪的設計理論大多不很熟悉。因此,將風機葉輪設計理論運用到電機設計中去,對提高電機的設計水平很有意義。
一、離心風扇的組成及結構特點
電機上的離心式風扇,一般由前盤、后盤、葉片、輪轂組成。葉片與前盤和后盤之間采用焊接或鉚接型式。焊接結構的流道光滑、風阻小、噪聲低,因此應用較多。
(一)前盤結構
前盤的形式可有:平前盤、錐形前盤、弧形前盤。平前盤風扇:因氣流進入葉片轉彎后分離損失較大、故效率低,但其整個風扇的制造工藝較簡單?;⌒吻氨P風扇:氣流流動情況好、氣流通過時方向過渡平穩,損耗小,效率較高,但其制造工藝復雜,弧形處需用模具制造;錐形前盤風扇:效率及工藝性介于二者之間。從力學性能方面考慮,錐形前盤風扇和弧形前盤風扇的強度和剛度都優越于平前盤風扇。
(二)葉片結構
葉片是風扇向流體傳遞能量的主要零件,根據葉片出口角度不同,離心式風扇葉片分為:前傾式葉片、徑向式葉片、后傾式葉片。
根據葉片形狀不同,分為:圓弧形葉片,平板形葉片。由于葉片形狀不同,風扇性能也不同,使用場合也不一樣。一般大中型電機上使用的離心式風扇,主要有四種型式。其中:平板形徑向葉片風扇,制造工藝最簡單,適用于雙向旋轉,當氣流進入葉片流道時有較大沖擊,流動損失較大,效率低,并會產生較大噪聲。平板形后傾葉片風扇,進口氣流損失較小,但流道中流動損失較大,效率也不高。圓弧形后傾葉片風扇,流動損失小、效率高,運行噪聲也低;但葉片制造工藝復雜,成本高。為圓弧形前傾葉片風扇,若外徑相同時,它的風壓最高;但損耗大,效率低;常用于風阻大,風壓要求高的電機上。
當考慮風扇噪聲時,選擇葉片形式的原則為:后傾葉片風扇噪聲較低,前傾葉片風扇噪聲較高,徑向葉片風扇噪聲居中,圓弧形葉片風扇噪聲低于平直葉片。
二、離心式風扇的結構參數確定
離心式風扇的主要結構參數,見圖1,包括:D0為風扇進口直徑;D1為風扇葉片進口直徑;D2為風扇外徑;b1為風扇葉片進口寬度;b2為風扇葉片出口寬度;β1為葉片進口安裝角;β2為葉片出口安裝角;Z為葉片數;為風扇前盤傾斜角。
(一)風扇直徑D0、D1、D2的確定
設計風扇時,離心式風扇進口直徑D0的大小,主要取決于電機結構。在選擇風扇葉片進口直徑D1時,最好把風扇葉片的進口端設計成圖1的斜切邊結構,這樣可以保證沿葉片寬度方向的氣流沖角變化不大,減小由于氣流沖角不等而引起的沖擊損耗。通常,葉片入口最大直徑D1max,最小直徑D1min,平均入口直徑D1,可按下列關系選取:
對于外徑應根據通風方式和電機的結構選定,主要取決于冷卻風路上的風阻大?。划旓L阻較大時,應盡量取大些,以提高風扇的風壓。但是隨著的增加,風扇圓周線速度增加,其產生的風扇噪聲、通風損耗也會相應增加;設計時應在保證電機溫升合理的情況下盡可能的縮小。圖1
(二)葉片進口安裝角β1和出口角β2的確定
選擇葉片進風安裝角β1時,主要考慮風扇的風壓和工作效率。對于后傾式風扇,由于葉道內流動損失較小,因此β1的選擇應使風扇葉片進口沖擊損失為最小,一般β1=15°~35°。對于前傾式風扇,由于葉道內的分離損失較大,過小的進口安裝角會導致葉片彎曲度過大,分離損失增加,但葉道流動分離損失降低,二者比較,效率反而有所提高,一般β1=40°~60°。葉片出口角β2的選擇與風扇的性能、尺寸和噪聲等關系較大,因此選擇β2時要綜合考慮各方面的影響。對于后傾式風扇為了獲得較高效率,一般取β2=30°~50°。
(三)風扇葉片數Z的確定
如果葉片太少,一般流道擴散角過大,容易引起氣流邊界層分離,效率下降。葉片增多后,能減少出口氣流偏斜程度,提高壓強;但過多的葉片,會增加沿程摩阻損失和葉道進口的阻塞,也會使效率下降。一般葉片數Z可根據下方法確定:
一般來說,D1/D2較小時,葉片數取較少些,一面葉片進口阻塞;D1/D2較大時,葉片數可適當多些。從風扇制造工藝上考慮,葉片數最好采用偶數,可方便對稱劃線。
(四)葉片進口寬度b1和出口寬度b2的確定
確定風扇葉片寬度,主要是確定葉片出口的寬度,當出口寬度b2確定后,即可根據風扇的結構類型直接確定進口寬度b1。當風扇采用平前盤時,b1=b2;當采用錐形或弧形前盤時,b1≈b2D2/D1。
三、結束語
風機葉輪與電機風扇設計上的不同,主要在于輸入數據的獲得上。對于風機設計來講,它的壓力、流量等數據是事先給定的;而在電機設計中,很難通過理論計算的方法來得到冷卻風路的風阻。所需流量等風扇設計時所需的輸入數據,這樣便對風扇設計帶來困難。因此在實際中,根據實驗結果反復修正風扇幾何尺寸是十分必要的。其實,對于風路結構相差不大的電機,只要確定一個合理的風扇模型之后,在根據通風機的相似理論,設計風扇也就容易些。
參考文獻:
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