Ipari és kereskedelmi alkalmazásokban a legtöbb szivattyút és ventilátort váltakozó áramú indukciós motor hajtja. Az "AC indukciós motor" egy aszinkron motor, amely elektromos áramra támaszkodik a forgórész elforgatásához. A nyomatékot a forgórész árama állítja elő, amelyet az állórész állít elő. A tekercsek mágneses terét elektromágneses indukció hozza létre, és a forgórész mindig kisebb sebességgel forog, mint a mágneses tér. Az "állandó mágneses szinkronmotor" mágnesekre támaszkodik a forgórész elforgatásához, amely ugyanolyan sebességgel forog, mint az állandó mágneses szinkronmotor belső forgó mágneses tere.

Az állandó mágneses motoroknak hajtást kell használniuk
A váltakozó áramú indukciós motor képes szivattyút vagy ventilátort meghajtani változtatható frekvenciájú hajtás nélkül, amelyet általában szivattyúrendszerbe vagy ventilátorrendszerbe szerelnek be a rendszer hatékonyságának javítása érdekében. Az állandó mágneses szinkronmotorok működéséhez hajtásra van szükség, és hajtás nélkül nem működhetnek. Az állandó mágneses szinkronmotor fordulatszámának precíz szabályozásához, hogy megfeleljen az olyan alkalmazási követelményeknek, mint a nyomás, áramlás, térfogat stb., frekvenciaváltóra van szükség. Néhány új frekvenciaváltó már alapfelszereltségként fel van szerelve állandó mágneses motorvezérlési lehetőséggel, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy az állandó mágneses motort vezérelje a ventilátor és/vagy szivattyú nagyobb hatásfokának meghajtása érdekében.

Az állandó mágneses motorok jelentős hatékonyságnövekedést kínálnak az AC indukciós motorokhoz képest. Az állandó mágneses motorok teljes terhelési hatásfoka magasabb, mint az AC indukciós motoroké. A két szabvány, a váltakozó áramú indukciós motorok és az állandó mágneses motorok közötti hatékonysági tartomány az alábbiakban látható.

A változtatható frekvenciájú hajtások nem javítják a motor hatékonyságát, a frekvenciaváltók pedig segítenek a rendszer hatékonyságának javításában a működési fordulatszám-tartományban, mivel a legtöbb rendszer nem működik állandóan maximális sebességgel. A változtatható frekvenciájú hajtás javítja a rendszer hatékonyságát, mivel képes lelassítani a motort, a ventilátort vagy a szivattyút, ahelyett, hogy elfordítaná a szelepet a szivattyú fojtásához vagy egy csappantyú bezárásához a levegőáramlás leállításához.
A fenti grafikon a 10 lóerős, 1800 ford./perc állandó mágneses PMAC szinkronmotort hasonlítja össze a NEMA fejlett váltakozó áramú indukciós motorral, amely változó nyomatékterheléssel működik 100-500 sebességtartományban, mindkét esetben mindkét motor hatékonysága csökken. 600 ford./percnél a NEMA prémium motor hatásfoka körülbelül 90 százalékról körülbelül 72 százalékra, a PMAC pedig körülbelül 94 százalékról 83 százalékra csökken. Az állandó mágneses motorok hatékonyabbnak bizonyultak, mint az AC indukciós motorok, amikor az operációs rendszerek befolyásolják a berendezés hatékonyságát. nagyobb hatékonyság.
Az állandó mágneses motorok előnyei és hátrányai
Míg a váltakozó áramú aszinkronmotorok gyakrabban találhatók meg a motoros hajtásrendszerekben, általában nagyobbak és kevésbé hatékonyak, mint az állandó mágneses motoros megoldások. Míg a PM motoros megoldások általában magasabb kezdeti költséggel rendelkeznek, kisebb méretet biztosítanak egy kompaktabb mechanikai csomaghoz, és ami még fontosabb, nagyobb hatékonyságot biztosítanak. Az állandó mágneses motorok általában drágábbak, mint a váltakozó áramú indukciós motorok, és nehezebben indíthatók, mint az AC indukciós motorok. Az állandó mágneses motorok előnyei azonban a nagyobb hatásfok, a kisebb méret (az állandó mágneses motorok mérete a legtöbb váltóáramú motor méretének egyharmada lehet, ami nagyban megkönnyíti a telepítést és a karbantartást), valamint a teljes nyomaték fenntartásának képessége.
A tendencia fordul
Az állandó mágneses motorok frekvenciaváltókkal kombinált alkalmazása nem teljesen új keletű, a tervezőmérnökök és a berendezéstulajdonosok egyre több állandó mágneses motoros megoldást választanak ventilátor- és szivattyús alkalmazásokhoz, mivel kisebb méretük és nagyobb hatásfokuk, a frekvenciaváltókhoz szükség van. Van egy speciális algoritmus az állandó mágneses motor meghajtására. Most néhány új változtatható frekvenciájú hajtás van a piacon, amelyek beépített alapfunkcióval rendelkeznek az állandó mágneses motorok külön költség nélküli vezérlésére. Ahogy egyre több frekvenciaváltó-gyártó kezdi hozzáadni az állandó mágneses motorok nagy teljesítményű vezérlési képességeit, a felhasználók hajlamosak lesznek olyan motorrendszereket telepíteni, amelyek hatékonyabban, kisebb kiszerelésben és alacsonyabb költséggel működnek.
A kipufogó ventilátor motorja forró?
Az elszívó ventilátorok segíthetik a szellőzést és a szellőzést. Például a rossz szellőzésű helyiségekben, mint a fürdőszoba, stb., elszívó ventilátorokkal elősegíthetjük a légáramlást, így nem lesz könnyű átnedvesedni a helyiség, és a szagokat is el tudja távolítani. A kipufogóventilátort motor hajtja, így egy ideig elkerülhetetlenül felmelegszik, de ha túl magas a hőmérséklet, akkor a legjobb, ha egy időre kikapcsolja, ami energiát takaríthat meg és meghosszabbíthatja a szolgáltatást élet.
Hő lesz, amikor a kipufogó ventilátor jár, de figyeljen arra is, hogy vannak-e ezek a hibák. Ha a konyhai kipufogóventilátor forró, ennek az az oka, hogy a hővédelem működésbe lépett, így a hőmotor elvesztette az áramot, hogy megvédje a motort a kiégéstől. Ezt gyakran az okozza, hogy a konyhai elszívó ventilátor lapjai felforrósodnak a súrlódás és az eltömődés következtében. A leveleket manuálisan visszahelyezheti eredeti helyzetükbe. Ha probléma van a konyhai elszívó ventilátor tekercsével, az is meleget okozhat. Általában a tekercsek teljes egészében rézből készülnek. Ha szennyeződéseket, például alumíniumhuzalokat tartalmaz, nagyobb valószínűséggel felforrósodik működés közben, és az általános hőelvezetési sebesség viszonylag magas. A motor mindkét végén lévő csapágyházak szintén olyan szempont, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha a kopás erős, és a csapágy lesüllyed, az szintén súrlódást és hőt okoz a forgórész és az állórész között. Ezért a belsejét szétszedhetjük, ellenőrizhetjük, hogy a motor mindkét végén változott-e a csapágyházak helyzete, megjavíthatjuk, megjavíthatjuk.
Az olyan termékek, mint a ventilátorok, ugyanúgy működnek. Amikor a kipufogóventilátor működik, nagy áramot enged át. Amikor az áram áthalad a ventilátoron, az elektromos energia nagy része mechanikai energiává válik, amely a ventilátorlapátok forgását hajtja végre, és az elektromos energia egy része az elektromos ventilátor motorjában hőenergiaként fogyasztódik el. Ezért, ha a ventilátor hosszú ideig tovább működik, a ház felmelegszik, és megégeti a kezét. Ha sokáig fűtjük, kiégeti a motort. Ezért, miután a ventilátor egy ideig működött, le kell állítani, hogy elvezesse a hőt.

Ez általában nem így van. Maga a háztartási elszívó ventilátor alacsony teljesítményű és alacsony fogyasztású. Ennek a kipufogóventilátor-motornak a kialakítása 24 órán keresztül folyamatosan működik. A kipufogóventilátor motorjának hőmérséklet-emelkedése normális működés közben, és a kipufogóventilátor belsejében egy hőbiztosíték található a védelem érdekében. Ha gyakran nyitják hosszabb ideig, akkor főként áramot fogyaszt. Az automatikus károsodási arány magasabb lesz, és az élettartam is sokkal rövidebb lesz hosszú idő után. Általában csak a nyilvános WC-k működnek tovább, otthon nem.





