+86-13361597190
Nr. 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Kina
+86-13361597190
Ventilatormotoren er den centrale effektenhed, der får ventilatoren til at rotere og opnå gastransport, såsom ventilation, røgudstødning og luftforsyning.
Ventilatormotoren er den centrale effektenhed, der får ventilatoren til at rotere og opnå gastransport, såsom ventilation, røgudstødning og luftforsyning. Det er vidt brugt i industriel produktion, bygningsventilation, husholdningsapparater og andre felter. Dens ydelse bestemmer direkte ventilatorens luftstrøm, vindtryk, energiforbrug og operationel stabilitet. Det er nødvendigt at vælge en passende type baseret på specifikke scenekrav, såsom belastningsstørrelse, miljøforhold og kontrolnøjagtighed.
Baseret på strømforsyningstype og strukturelle principper er fanmotorer hovedsageligt opdelt i to hovedkategorier med betydelige forskelle i relevante scenarier og ydeevne:
Klassificeringsdimension Specifikke typer Kernefunktioner relevante scenarier
Af strømforsyningstype AC -motor (vekslende strømmotor) Enkel struktur, lave omkostninger, nem vedligeholdelse og mainstream -valget i fanfeltet; Kræver eksterne enheder (f.eks
DC Motor (Direct Current Motor) Højhastighedsreguleringsnøjagtighed, stort startmoment og lavere energiforbrug; Men kræver afhjælpningsenheder, højere omkostningsscenarier, der kræver højhastighedsregulering og energieffektivitet: Små præcisionsventilatorer (såsom computerkølingsventilatorer), nye energikøretøjs -klimaanlæg, ventilationssystemer med medicinsk udstyr, ventilationssystemer
Efter strukturelle principper (segmentering vekselstrømsmotor) asynkron motor (induktionsmotor) ingen børster, stærk pålidelighed, lave omkostninger; Faktor med lav effekt ved opstart, hastighedsregulering afhænger af frekvensomformere Industrielle store fans (såsom centrifugalventilatorer), kommerciel central luft
Når du vælger en ventilatormotor, skal følgende parametre overvejes tæt for at sikre kompatibilitet med ventilatorens belastningskrav:
Bedømt magt (P)
Motorens maksimale udgangseffekt under langvarig stabil drift (enhed: KW / Watts), som skal matche ventilatorens 'krævede skaftkraft'-utilstrækkelig strøm kan føre til motorisk overbelastning og udbrændthed, mens overdreven effekt resulterer i energiaffald.
Eksempel: For en centrifugalventilator med en krævet effekt på 10 kW skal du vælge en motor med en nominel effekt på ≥10 kW (i betragtning af en margin, typisk 1,1-1,2 gange).
Bedømt hastighed (n)
Motorens hastighed ved nominel effekt (enhed: r/min, omdrejninger pr. Minut), der direkte bestemmer ventilatorens luftstrøm og tryk (højere hastighed resulterer generelt i højere luftstrøm og tryk, som skal beregnes i forbindelse med ventilatorens pumpehjulsdiameter).
Almindelige motorhastigheder for ventilatorer: 2900r/min (2-polet motor), 1450R/min (4-polet motor), 960R/min (6-polet) (Bemærk: Asynkronmotorer har en faktisk hastighed lidt lavere end synkron hastighed, fx en 4-polet motor har en synkron hastighed på 1500R/min, men en faktisk hastighed på ca. 1450r/min).
Bedømt spænding (U)
Den forsyningsspænding, der kræves til normal motorisk drift, som skal matche strømkilden på stedet.
Industrielle scenarier: Almindeligvis 380V (trefaset AC), store fans kan bruge 6 kV/10 kV (højspændingsmotorer);
Husholdnings- / småskala-scenarier: 220V (enfase AC), såsom Kitchen Range Hood-fans.
Beskyttelsesniveau (IP -vurdering)
Angiver motorens støv- og vandmodstand, formateret som 'IPXX' (det første X = støvbeskyttelsesniveau, 0-6; det andet X = vandbeskyttelsesniveau, 0-9k), som skal vælges baseret på ventilatorens driftsmiljø:
Tørre og rene miljøer (f.eks. Kontorventilation): IP20/IP30;
Fugt / støvede miljøer (f.eks. Workshopstøvekstraktion, køkkenområdehætter): IP54 / IP55 (støvtæt + sprøjttæt);
Udendørs / regnfulde miljøer (f.eks. Tag-aksiale ventilatorer): IP65 (fuldt støvtæt + vandjet-proof).
Isoleringsklasse
Varmemodstandsniveauet for det motoriske isoleringsmateriale, der bestemmer den højeste temperatur, som motoren kan modstå, hvilket skal matche omgivelsestemperaturen:
Almindelige klasser: B -klasse (maksimal temperatur 130 ° C), F -klasse (155 ° C), H -klasse (180 ° C);
Miljøer med høj temperatur (f.eks. Kedeludkast til fans, tørringsudstyrsventilatorer): Vælg F-klasse- eller H-klasseisoleringsmotorer for at forhindre aldring og udbrændthed i isolering.
Almindelige fejl og vedligeholdelsespunkter for fans og motorer er ofte relateret til 'overbelastning, dårlig varmeafledning og miljømæssig erosion.' Regelmæssig vedligeholdelse kan udvide deres levetid:
1. Almindelige fejl og årsager
Motoroverophedning (udbrydning / udbrænding)
Årsager: ① Bæret slid (mangel på smøring eller aldring); ② forkert justering mellem motorakslen og ventilatorakslen (ikke kalibreret under installationen); ③ Viklingsfejl (kortslutningskort, løse forbindelser).
Motor ikke starter
Årsager: ① Strømfejl (manglende fase, frakoblet ledninger); ② Beskadiget startkondensator (almindelig i asynkrone motorer i en fase); ③ Brændte viklinger (isoleringsskade, der fører til kortslutninger).
2. Nøglepunkter til daglig vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring: Fjern støv og olie fra motorhuset og kølepladen for at sikre god varmeafledning (især i støvede miljøer);
Smøringsvedligeholdelse: For motorer med lejer skal du tilføje fedt hver 3-6 måned (vælg passende type, f.eks. Nr. 3 Lithium-baseret fedt) for at forhindre tør slibning;
Foreløbig inspektion og overvågning: Kontroller motorens temperatur under drift (rør kabinettet, bør ikke overstige 60 ° C), støj og vibrationer, og stop straks, hvis der findes abnormiteter;
Miljøbeskyttelse: I fugtige miljøer skal du tage fugtbesikker foranstaltninger (f.eks. Installation af regnafdækning), og i ætsende miljøer skal du vælge korrosionsbestandige materialer (f.eks. Motorforinger i rustfrit stål).
3. Teknologiske udviklingstendenser
Med den stigende efterspørgsel efter 'energibesparelse og reduktion af forbrug' og 'intelligent kontrol' udvikler fans og motorer sig i følgende retninger:
Effektivitetsforbedring: Fremme af 'Grad 1 Energy Efficiency' motorer (såsom IE4/IE5 Asynkrone motorer med høj effektivitet), der reducerer energiforbruget med 10% -20% sammenlignet med traditionelle motorer, der tilpasser sig industrielle energibesparende politikker;
Variabel frekvens: Brug af variable frekvensdrev til at opnå 'hastighedsjustering efter behov' - når ventilatoren ikke behøver at køre med fuld belastning (f.eks. I lave perioder med bygningsventilation), hvilket reducerer motorhastigheden for at spare energi, især egnet til variable luftvolumen scenarier;
Integration: 'Fan - Motor - Variabel frekvensdrev' Integreret design forenkler installation og fejlsøgning, forbedring af systemstabilitet (f.eks. DC variable frekvensventilatorer i hjemmet klimaanlæg);
Intelligens: Integrering af temperatur-, strøm- og vibrationssensorer ved hjælp af Internet of Things (IoT) til realtidsovervågning af motorisk status, muliggør fejladvarsler og fjernvedligeholdelse (almindeligt i industrielle store fans).