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發布時間:2021-09-28 03:08  
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操控中心操控級:
急切狀況下,也可經過電話直接布置某幾個港口正在車控室的分析后備盤施行呼應的環控方式把握。電效果的維護常常與其把握方式有定然聯絡,即維護中有把握,把握中有維護。跟著工控技藝的阻滯,其把握和維護發電機的方式正正在突破接觸器、熱替續器或許路劫器把握及維護的保管方式,把握中心可聯動兩個或許許之上港口的環控設備參與條件把握。BAS瑣細網關將隧道風機外形量直連續網通訊_上傳到把握中心,也可經由通訊網絡將通知直接下達給底層。

為了解決這個矛盾,不得不犧牲正向工作時的,將葉型改成“對稱翼型”,這就使風機常年在低效率下工作,造成了電力的極大浪費;有的還研究了各種動、靜葉的配置結構。近年來出現了一種“S型”葉型的風機 , 風機的反風性能有所提高,但由于風機葉型偏離機翼翼型太多,風機正向效率不高也就很自然的了。

因此,既要堅持通過反轉實現反風,又要從氣動設計方面入手。那么,試圖設計一種新翼型來兼得正、反風同樣的工作,這無疑是走進了死胡同。既然單純氣動的路子走不通,就不妨換個思路,從結構設計入手又會怎樣?本文就此作了一次嘗試。
風機整體旋轉法
仔細分析地鐵風機的具體結構是十分有益的。地鐵風機一般都是水平安置的,且都是單級的(一級動葉加一級靜葉)電機內置。因此,其軸向長度很短,與其直徑差不多,有的比直徑還小。這樣,就提供了一個契機:當需要反風時,只需將地鐵風機整機(包括轉子、機殼和電機)原地繞垂直于其旋轉軸線的縱向對稱軸旋轉180°即可完成反風。這種操作并不需要額外的通道空間,且能保證風機在正向和反風時工作狀態完全相同,因此也同樣具有。

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(3)接通風機換向旋轉機構的電源,其電機按預定程序驅動風機整體,以順時針方向或逆時針方向,繞其縱向對稱軸以“慢 - 稍快 - 慢”的順序旋轉180 °,當觸及止動銷時則停止轉動,此時風機剛好到達反風位置,此時段約需3min 。
(5)接通風機的內置電機,使風機正常運轉,此時段約需30s。至此,風機的反風工作狀態已經建立
