+86-13361597190
Nro 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandongin maakunta, Kiina
Tuulettimen moottori on ydinvoimalaite, joka ajaa tuuletinta kiertämään ja saavuttamaan kaasun kuljetusten, kuten tuuletuksen, savun pakokaasun ja ilmansyötön.
Tuulettimen moottori on ydinvoimalaite, joka ajaa tuuletinta kiertämään ja saavuttamaan kaasun kuljetusten, kuten tuuletuksen, savun pakokaasun ja ilmansyötön. Sitä käytetään laajasti teollisuustuotannossa, rakennuksen ilmanvaihdossa, kodinkoneissa ja muissa aloilla. Sen suorituskyky määrittelee suoraan tuulettimen ilmavirran, tuulen paine, energiankulutus ja toimintavakaus. On tarpeen valita sopiva tyyppi tiettyjen kohtausvaatimusten, kuten kuorman koon, ympäristöolosuhteiden ja valvontatarkkuuden perusteella.
Virtalähdetyypin ja rakenteellisten periaatteiden perusteella tuuletinmoottorit jaetaan pääasiassa kahteen pääluokkaan, joilla on merkittäviä eroja sovellettavissa skenaarioissa ja suorituskyvyssä:
Luokitusulottuvuus Erityiset tyypit Ydinominaisuudet Sovellettavat skenaariot
Virtalähdetyypin AC -moottori (vuorotteleva moottori) yksinkertainen rakenne, alhaiset kustannukset, helppo huolto ja yleinen valinta puhaltimen kentällä; Vaatii ulkoiset laitteet (kuten taajuusmuutokset) nopeuden säätelyyn yleisimpiä skenaarioita: teollisuusfanit (kuten kattilan luonnosfanit), ilmanvaihtopuhaltimet, kotitalouden ilmastointilaitteet / Range Hood -puhaltimet
DC -moottori (suoravirta moottori) nopea säätötarkkuus, suuri aloitusmomentti ja pienempi energiankulutus; Mutta vaatii korjauslaitteet, korkeammat kustannusskenaariot, jotka vaativat nopeaa sääntelyä ja energiatehokkuutta: pienet tarkkuustuulettimet (kuten tietokoneen jäähdytystuulettimet), uuden energian ajoneuvon ilmastointituulettimet, lääketieteelliset laitteiden ilmanvaihtojärjestelmät
Rakenteellisilla periaatteilla (segmentointi AC -moottori) asynkroninen moottori (induktiomoottori) Ei harjoja, voimakas luotettavuus, alhaiset kustannukset; Pienen tehokerroin käynnistyksen yhteydessä, nopeuden säätely riippuu taajuusmuutoksista, jotka ovat teollisuuden suuria puhaltimia (kuten keskipakoiden hengityslaitteita), kaupallinen keskusilma
Kun valitset tuulettimen moottoria, seuraavat parametrit on otettava tarkkaan otettava huomioon yhteensopivuuden varmistamiseksi tuulettimen kuormitusvaatimuksiin:
Nimellisvoima (p)
Moottorin enimmäislähtöteho pitkäaikaisen vakaan toiminnan aikana (yksikkö: kW / watts), jonka on vastattava tuulettimen vaadittua akselin tehoa-riittävä teho voi johtaa moottorin ylikuormitukseen ja uupumiseen, kun taas liiallinen teho johtaa energiajätteeseen.
Esimerkki: Valitse keskipakoispuhallin, jonka vaadittu teho on 10 kW, moottori, jonka nimellisteho on ≥10 kW (ottaen huomioon marginaali, tyypillisesti 1,1-1,2 kertaa).
Nimellisnopeus (n)
Moottorin nopeus nimellistehossa (yksikkö: r/min, kierrokset minuutissa), määrittäen suoraan tuulettimen ilmavirta ja paine (suurempi nopeus johtaa yleensä suurempaan ilmavirtaukseen ja paineeseen, joka on laskettava yhdessä puhaltimen juoksupyörän halkaisijan kanssa).
Tuulettimien yleiset moottorin nopeudet: 2900R/min (2-napainen moottori), 1450R/min (4-napainen moottori), 960R/min (6-napainen moottori) (Huomaa: Asynkronisilla moottoreilla on todellinen nopeus, joka on hiukan pienempi kuin synkroninen nopeus, esim. 4-napainen moottori on synkroninen nopeus 1500R/min, mutta todellinen nopeus noin 1450R/min).
Nimellisjännite (U)
Normaaliin moottorin toimintaan tarvittava syöttöjännite, jonka on vastattava paikan päällä olevaa virtalähdettä.
Teollisuusskenaariot: Yleensä 380 V (kolmivaiheinen AC), suuret puhaltimet voivat käyttää 6KV/10KV (korkeajännite moottorit);
Kotitalous- / pienimuotoiset skenaariot: 220 V (yksivaiheinen vaihtovirta), kuten keittiön huppu-fanit.
Suojaustaso (IP -luokitus)
Ilmaisee moottorin pölyn ja vedenkestävyyden, muotoiltu nimellä 'IPXX' (ensimmäinen x = pölynsuojaustaso, 0-6; toinen x = vesisuojaustaso, 0-9k), jotka tulisi valita tuulettimen käyttöympäristön perusteella:
Kuivat ja puhtaat ympäristöt (esim. Office -ilmanvaihto): IP20/IP30;
Kostea / pölyinen ympäristö (esim. Työpajan pölynpoisto, keittiön konepellit): IP54 / IP55 (pölynkestävä + roisketenkestävä);
Ulko- / sateiset ympäristöt (esim. Katto-aksiaalipuhaltimet): IP65 (täysin pölysuoja + vesisuihkullinen).
Eristysluokka
Moottorin käämityseristysmateriaalin lämmönkestävyys, määritetään korkeimman lämpötilan, jonka moottori kestää, jonka on vastattava ympäristön lämpötilaa:
Yleiset luokat: B -luokka (maksimilämpötila 130 ° C), F -luokka (155 ° C), H -luokka (180 ° C);
Korkean lämpötilan ympäristöt (esim. Kattilan luonnospuhaltimet, kuivausvälineiden tuulettimet): Valitse F-luokan tai H-luokan eristysmoottorit eristyskerroksen ikääntymisen ja uupumisen estämiseksi.
Tuulettimien ja moottorien yleiset viat ja ylläpitopisteet liittyvät usein "ylikuormitukseen, huonoon lämmön hajoamiseen ja ympäristön eroosioon". Säännöllinen huolto voi pidentää heidän elinajansa:
1.Kokot viat ja syyt
Moottorin ylikuumeneminen (kompastuminen / polttaminen)
Syyt: ① Laakerin kuluminen (voitelun puute tai ikääntyminen); ② moottorin akselin ja tuulettimen akselin välinen väärinkäyttö (ei kalibroitu asennuksen aikana); ③ Käämitysvirheet (kääntämisen väliaikaiset lyhyet piirit, löysät liitännät).
Moottori ei käynnisty
Syyt: ① Power Vika (puuttuva vaihe, irrotettu johdotus); ② Vaurioitunut aloituskondensaattori (yleinen yksivaiheisissa asynkronisissa moottoreissa); ③ Poltetut käämät (eristysvauriot, jotka johtavat oikosulkuihin).
2. Päivittäisen ylläpidon avainkohdat
Säännöllinen puhdistus: Poista pöly ja öljy moottorin kotelosta ja jäähdytyselementit hyvän lämmön hajoamisen varmistamiseksi (etenkin pölyisissä ympäristöissä);
Voitelun ylläpito: Lisää rasvaa moottoreille, joissa on laakerit 3-6 kuukauden välein (valitse sopiva tyyppi, kuten nro 3 litiumpohjainen rasva) kuivan jauhamisen estämiseksi;
Alustava tarkastus ja valvonta: Tarkista moottorin lämpötila toiminnan aikana (kosketa koteloa, ei saa ylittää 60 ° C), melua ja tärinää ja pysähtyä heti, jos poikkeavuuksia löytyy;
Ympäristönsuojelu: Ota kosteudenkestävät toimenpiteet (esim. Asentamalla sadekuorien asentaminen), ja valitse syövyttävissä ympäristöissä korroosionkestäviä materiaaleja (esim. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu moottorikotelo).
3. Teknologisen kehityksen suuntaukset
Kun 'energiansäästö ja kulutuksen vähentäminen' ja 'älykäs valvonta' kasvavan kysynnän myötä fanit ja moottorit kehittyvät seuraaviin suuntiin:
Tehokkuuden parantaminen: 'luokan 1 energiatehokkuuden' moottorien (kuten IE4/IE5: n korkean tehokkuuden asynkroniset moottorit) edistäminen, jotka vähentävät energiankulutusta 10% -20% verrattuna perinteisiin moottoreihin, yhdenmukaistaen teollisuuden energiansäästöpolitiikkojen kanssa;
Muuttuva taajuus: Muuttuvan taajuusasemien käyttäminen 'nopeuden säätämiseksi tarvittaessa' - kun tuuletin ei tarvitse ajaa täydellä kuormalla (esim. Rakennuksen alhaisten ilmanvaihtojaksojen aikana), vähentämällä moottorin nopeutta energian säästämiseksi, erityisesti sopivaksi muuttuvalle ilmatilavuuden skenaarioille;
Integraatio: 'Tuuletin - moottori - muuttuvan taajuusasema' Integroidut suunnittelu yksinkertaistaa asennusta ja virheenkorjausta, parantavaa järjestelmän stabiilisuutta (esim. DC -muuttuvan taajuuden tuulettimen moduulit kodin ilmastointilaitteissa);
Älykkyys: Lämpötilan, virran ja värähtelyanturien integrointi käyttämällä esineiden Internetiä (IoT) moottorin tilan reaaliaikaiseen seurantaan, vikavaroitusten ja etähuollon mahdollistamiseen (yleinen teollisuuden suurissa puhaltimissa).