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ファンモーターは、換気、煙排気、空気供給など、ファンが回転してガス輸送を実現するように駆動するコアパワーデバイスです。
ファンモーターは、換気、煙排気、空気供給など、ファンが回転してガス輸送を実現するように駆動するコアパワーデバイスです。これは、工業生産、建物の換気、家電製品、その他の分野で広く使用されています。そのパフォーマンスは、ファンの気流、風の圧力、エネルギー消費、および運用安定性を直接決定します。負荷サイズ、環境条件、制御精度など、特定のシーン要件に基づいて適切なタイプを選択する必要があります。
電源の種類と構造原理に基づいて、ファンモーターは主に2つの主要なカテゴリに分割され、適用可能なシナリオとパフォーマンスに大きな違いがあります。
分類ディメンション固有のタイプコア機能適用シナリオ
電源タイプACモーター(交互の現在のモーター)シンプルな構造、低コスト、簡単なメンテナンス、およびファンフィールドの主流の選択。速度規制のために外部デバイス(周波数コンバーターなど)が必要です。ほとんどの一般的なシナリオ:産業ファン(ボイラードラフトファンなど)、換気ファンの構築、家庭用エアコン /レンジフードファン
DCモーター(直流モーター)高速調節の精度、大きな開始トルク、およびエネルギー消費量の低下。ただし、修正デバイス、高速規制とエネルギー効率を必要とするより高いコストシナリオが必要です。小さな精密ファン(コンピューター冷却ファンなど)、新しいエネルギー車両エアコンファン、医療機器換気システム
構造原理(セグメンテーションACモーター)非同期モーター(誘導モーター)ブラシなし、強力な信頼性、低コスト。スタートアップの低電力係数、速度規制は、周波数コンバーター産業大ファン(遠心換気剤など)、商業中央航空に依存します
ファンモーターを選択するときは、ファンの負荷要件との互換性を確保するために、次のパラメーターを綿密に考慮する必要があります。
定格電力(P)
ファンの「必要なシャフトパワー」と一致する必要がある長期安定動作中のモーターの最大出力電力(ユニット:kw / watts)は、不十分な電力がモーターの過負荷と燃え尽きにつながる可能性がありますが、過度のパワーはエネルギー廃棄物をもたらします。
例:必要な電力10kWの遠心ファンの場合、10kW以上の定格電力を持つモーターを選択します(通常は1.1〜1.2回マージンを考慮して)。
定格速度(n)
定格電力でのモーターの速度(ユニット:r/min、1分あたりの回転)、ファンの気流と圧力を直接決定する(一般に、より高い速度はより高い気流と圧力をもたらし、ファンインペラーの直径と組み合わせて計算する必要があります)。
ファンの一般的なモーター速度:2900R/min(2極モーター)、1450R/min(4極モーター)、960R/min(6極モーター)(注:非同期モーターは、同期速度よりもわずかに低いです。たとえば、4極モーターは1500r/minの同期速度です。
定格電圧(u)
通常のモーター動作に必要な供給電圧は、オンサイトの電源と一致する必要があります。
産業シナリオ:一般的に380V(3相AC)、大ファンは6kV/10kV(高電圧モーター)を使用できます。
家庭 /小規模シナリオ:キッチンレンジフードファンなど、220V(単相AC)。
保護レベル(IP評価)
「IPXX」(最初のx =ダスト保護レベル、0-6、2番目のx =水保護レベル、0-9k)としてフォーマットされたモーターのダストと耐水性を示します。これは、ファンの動作環境に基づいて選択する必要があります。
乾燥した清潔な環境(例:オフィス換気):IP20/IP30;
湿った /ほこりっぽい環境(例:ワークショップダスト抽出、キッチンレンジフード):IP54 / IP55(DustProof + Splash-Proof);
屋外 /雨の環境(例:屋根の軸ファン):IP65(完全に防塵 +ウォータージェットプルーフ)。
断熱クラス
モーター巻き断熱材の耐熱レベルは、モーターが耐えることができる最高温度を決定します。これは周囲温度に一致する必要があります。
一般的なクラス:Bクラス(最高温度130°C)、Fクラス(155°C)、Hクラス(180°C);
高温環境(たとえば、ボイラードラフトファン、乾燥装置ファンなど):FクラスまたはHクラスの断熱モーターを選択して、断熱層の老化と燃え尽きを防ぎます。
ファンとモーターの一般的な障害とメンテナンスポイントは、しばしば「過負荷、熱の散逸、環境侵食」に関連しています。定期的なメンテナンスは寿命を延ばすことができます:
1.コモン障害と原因
モーターの過熱(つまずく /焼き出す)
原因:bearing耐摩耗性(潤滑または老化の欠如); motorモーターシャフトとファンシャフトの間の不整合(設置中に校正されていない)。 winding巻き障害(間ターンショートサーキット、ゆるい接続)。
モーターは開始に失敗します
原因:①停電(フェーズの欠落、切断された配線); dated損傷開始コンデンサ(単相非同期モーターに共通); burn燃焼巻線(短絡に至る断熱材の損傷)。
2。毎日のメンテナンスのためのキーポイント
定期的なクリーニング:モーターケーシングとヒートシンクからほこりとオイルを取り除き、(特にほこりっぽい環境で)良い熱散逸を確保します。
潤滑剤のメンテナンス:ベアリング付きのモーターの場合、3〜6か月ごとにグリースを追加し(3リチウムベースのグリースなどの適切なタイプを選択してください)、乾燥した研削を防ぎます。
予備検査と監視:操作中に運動温度を確認し(ケーシングに触れ、60°Cを超えないようにしてください)、ノイズ、振動を確認し、異常が見つかった場合はすぐに停止します。
環境保護:湿気の多い環境では、水分防止対策(雨のカバーの設置など)を採用し、腐食性環境では、耐性耐性材料(ステンレス鋼モーターケースなど)を選択します。
3。技術開発動向
「省エネと消費の削減」と「インテリジェントコントロール」に対する需要の増加に伴い、ファンとモーターは次の方向に進化しています。
効率の改善:「グレード1エネルギー効率」モーター(IE4/IE5高効率の非同期モーターなど)を促進します。これにより、従来のモーターと比較してエネルギー消費量を10%〜20%削減し、産業省エネ政策に合わせます。
可変周波数:可変周波数ドライブを使用して「必要に応じて速度調整」を実現します。ファンが全負荷で実行する必要がない場合(たとえば、建物の換気の低い期間中)、モーター速度を低下させて、特に可変空気ボリュームシナリオに適したエネルギーを節約します。
統合: 'ファン - モーター - 可変周波数駆動'統合設計により、インストールとデバッグが簡素化され、システムの安定性が向上します(たとえば、ホームエアコンのDC可変周波数ファンモジュール)。
インテリジェンス:モーターステータスのリアルタイムモニタリングのために、モノのインターネット(IoT)を使用して、温度、電流、および振動センサーを統合し、障害警告とリモートメンテナンスを可能にします(産業用大ファンに共通)。