+86-1361597190
No. 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao város, Zhoucun körzet, Zibo City, Shandong tartomány, Kína
+86-1361597190
A ventilátor motorja az a központi tápegység, amely a ventilátort forgatni és a gázszállítás eléréséhez, például szellőztetéshez, füstkimaroláshoz és levegőellátáshoz vezet.
A ventilátor motorja az a központi tápegység, amely a ventilátort forgatni és a gázszállítás eléréséhez, például szellőztetéshez, füstkimaroláshoz és levegőellátáshoz vezet. Széles körben használják az ipari termelésben, az épület szellőztetésében, a háztartási készülékekben és más területeken. Teljesítménye közvetlenül meghatározza a ventilátor légáramát, a szélnyomást, az energiafogyasztást és a működési stabilitást. Kiválasztani kell egy megfelelő típusú jelenetkövetelmény, például a terhelés méretét, a környezeti feltételeket és a pontosságot.
Az energiaellátás típusa és a szerkezeti alapelvek alapján a ventilátormotorok elsősorban két fő kategóriába oszlanak, az alkalmazandó forgatókönyvek és a teljesítmény jelentős különbségeivel:
Osztályozási dimenzió specifikus típusok alapjellemzői alkalmazható forgatókönyvek
Tápegység típusú AC motor (váltakozó árammotor) egyszerű szerkezet, olcsó, könnyű karbantartás és a ventilátor mezőben a mainstream választás; Külső eszközökre (például frekvenciaváltókra) van szükség a sebességszabályozáshoz, a legtöbb általános forgatókönyv: ipari ventilátorok (például kazán -vázlatok rajongói), szellőztető ventilátorok építése, háztartási légkondicionáló / Hood ventilátorok építése
DC motor (közvetlen árammotor) nagysebességű szabályozási pontosság, nagy kezdő nyomaték és alacsonyabb energiafogyasztás; de javító eszközöket, magasabb költségű forgatókönyveket igényel, amelyek nagysebességű szabályozást és energiahatékonyságot igényelnek: kis precíziós ventilátorok (például számítógépes hűtőventilátorok), új energia járművek légkondicionáló ventilátorok, orvosi berendezések szellőztető rendszerei
Szerkezeti alapelvek (szegmentálás AC motor) aszinkron motor (indukciós motor) nélkül nincs kefe, erős megbízhatóság, olcsó; Alacsony teljesítménytényező az indításkor, a sebességszabályozás a frekvenciaváltóktól függ az ipari nagy ventilátoroktól (például centrifugális ventilátorok), a Commercial Central Air -tól
A ventilátor motor kiválasztásakor a következő paramétereket szorosan figyelembe kell venni a ventilátor terhelési követelményeivel való kompatibilitás biztosítása érdekében:
Minősített teljesítmény (P)
A motor maximális kimeneti teljesítménye a hosszú távú stabil működés során (egység: KW / WATT), amelynek meg kell egyeznie a ventilátor „szükséges tengelye teljesítményével”-a meg nem tartó teljesítmény a motor túlterheléséhez és kiégéséhez vezethet, míg a túlzott energiát az energiazzarék eredményezi.
Példa: Egy centrifugális ventilátorhoz, amelynek szükséges 10 kW teljesítménye van, válassza ki a ≥10 kW névleges teljesítményű motort (figyelembe véve a margót, jellemzően 1,1-1,2-szer).
Névleges sebesség (n)
A motor sebessége a névleges teljesítménynél (egység: R/perc, fordulat/perc), közvetlenül meghatározva a ventilátor légáramát és nyomását (a nagyobb sebesség általában magasabb légáramot és nyomást eredményez, amelyet a ventilátor -járókerék átmérőjével együtt kell kiszámítani).
A ventilátorok szokásos motor sebessége: 2900R/perc (2 pólusú motor), 1450R/perc (4 pólusú motor), 960R/perc (6 pólusú motor) (MEGJEGYZÉS: Az aszinkron motorok tényleges sebességgel rendelkeznek, mint a szinkron sebesség, például egy 4 pólusú motor, amelynek tényleges sebessége körülbelül 1450R/min).
Névleges feszültség (U)
A normál motoros működéshez szükséges ellátási feszültség, amelynek meg kell egyeznie a helyszíni áramforrással.
Ipari forgatókönyvek: Általában 380 V (háromfázisú AC), a nagy ventilátorok 6KV/10kV-t (nagyfeszültségű motorokat) használhatnak;
Háztartási / kis léptékű forgatókönyvek: 220 V (egyfázisú AC), például a Kitchen Range Hood ventilátorok.
Védelmi szint (IP -besorolás)
Jelzi a motor por- és vízállóságát, amelyet „IPXX” -ként formáznak (az első X = porvédő szint, 0-6; a második X = vízvédelmi szint, 0-9K), amelyet a ventilátor működési környezete alapján kell kiválasztani:
Száraz és tiszta környezet (például irodai szellőzés): IP20/IP30;
Nedves / poros környezet (például műhely porkivonás, konyhai tartomány motorháztetők): IP54 / IP55 (porálló + splash-pulzus);
Kültéri / esős környezetek (például tető axiális ventilátorok): IP65 (teljesen porálló + vízsugaras).
Szigetelő osztály
A motoros tekercselőszigetelő anyag hőállósági szintje, amely meghatározza a motor legmagasabb hőmérsékletét, amely képes ellenállni, amelynek meg kell felelnie a környezeti hőmérsékletnek:
Közös osztályok: B osztály (maximális hőmérséklet 130 ° C), F osztály (155 ° C), H osztály (180 ° C);
Magas hőmérsékletű környezetek (például kazán-ventilátorok, szárítóberendezések ventilátorok): Válasszon F osztály vagy H osztályszigetelő motorokat, hogy megakadályozzák a szigetelő réteg öregedését és kiégését.
A ventilátorok és a motorok szokásos hibái és karbantartási pontjai gyakran kapcsolódnak a túlterheléshez, a rossz hőeloszláshoz és a környezeti erózióhoz ". A rendszeres karbantartás meghosszabbíthatja élettartamát:
1. Egygár hibák és okok
Motor túlmelegedése (kioldás / kiégés)
Okok: ① csapágy kopás (kenés vagy öregedés hiánya); ② A motor tengelye és a ventilátor tengelye közötti eltérés (a telepítés során nem kalibrálva); ③ Tekercselési hibák (fordulásközi rövidzárlatok, laza csatlakozások).
A motor nem indul el
Okok: ① áramszünet (hiányzó fázis, leválasztott vezetékek); ② sérült kezdőkondenzátor (egyfázisú aszinkron motorokban gyakori); ③ Égett tekercsek (rövidzárlathoz vezető szigetelési károk).
2. A napi karbantartás kulcsfontosságú pontjai
Rendszeres tisztítás: Távolítsa el a port és az olajat a motor burkolatából és a hűtőbordákból, hogy biztosítsa a jó hőeloszlás (különösen poros környezetben);
Kenergia-karbantartás: A csapágyakkal rendelkező motorokhoz 3-6 havonta adjon hozzá zsírt (válasszon megfelelő típust, például a 3. számú lítium-alapú zsírot) a száraz őrlés megakadályozására;
Előzetes ellenőrzés és megfigyelés: Ellenőrizze a motor hőmérsékletét a működés közben (érintse meg a burkolatot, ne haladhatja meg a 60 ° C -ot), a zajt és a rezgést, és azonnal leállítson, ha rendellenességeket találnak;
Környezetvédelmi védelem: Nedves környezetben tegyen nedvességálló intézkedéseket (például az esőhuzatok beszerelése), és korrozív környezetben válasszon korrózió-rezisztens anyagokat (például rozsdamentes acélból készült motorházak).
3. Technológiai fejlesztési trendek
Az „energiamegtakarítás és a fogyasztás csökkentése” és az „intelligens ellenőrzés” iránti növekvő igényével a ventilátorok és a motorok a következő irányokban fejlődnek:
Hatékonyság javítása: Az „1. fokozatú energiahatékonysági” motorok (például az IE4/IE5 nagy hatékonyságú aszinkron motorok) előmozdítása, amelyek 10% -20% -kal csökkentik az energiafogyasztást a hagyományos motorokhoz képest, igazodva az ipari energiatakarékos politikákhoz;
Változó frekvencia: Változó frekvenciameghajtások használata a „sebesség beállításának szükség szerint” eléréséhez - ha a ventilátornak nem kell teljes terheléssel futtatnia (például az épület szellőztetésének alacsony periódusaiban), csökkentve a motor sebességét az energiamegtakarításhoz, különös tekintettel a változó levegőmennyiségekre;
Integráció: 'Ventilátor - Motor - Változó frekvencia meghajtó' Integrált kialakítás egyszerűsíti a telepítést és a hibakeresést, javítja a rendszer stabilitását (például DC változó frekvencia ventilátor modulok az otthoni légkondicionálókban);
Intelligencia: A hőmérséklet, az áram és a rezgésérzékelők integrálása a tárgyak internete (IoT) felhasználásával a motoros állapot valós idejű megfigyelésére, lehetővé téve a hibás figyelmeztetéseket és a távoli karbantartást (az ipari nagy ventilátoroknál közös).