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팬 모터는 팬이 환기, 연기 배기도 및 공기 공급과 같은 가스 운송을 회전시키고 달성하도록하는 핵심 전력 장치입니다.
팬 모터는 팬이 환기, 연기 배기도 및 공기 공급과 같은 가스 운송을 회전시키고 달성하도록하는 핵심 전력 장치입니다. 그것은 산업 생산, 건물 환기, 가전 제품 및 기타 분야에 널리 사용됩니다. 성능은 팬의 공기 흐름, 풍압, 에너지 소비 및 작동 안정성을 직접 결정합니다. 하중 크기, 환경 조건 및 제어 정확도와 같은 특정 장면 요구 사항을 기반으로 적절한 유형을 선택해야합니다.
전원 공급 장치 유형 및 구조 원칙을 기반으로 팬 모터는 주로 두 가지 주요 범주로 나뉘며 적용 가능한 시나리오 및 성능에 상당한 차이가 있습니다.
분류 차원 특정 유형 핵심 기능 해당 시나리오
전원 공급 장치 유형 AC 모터 (교대 현재 모터) 단순 구조, 저렴한 비용, 쉬운 유지 보수 및 팬 필드의 주류 선택; 속도 규제를위한 외부 장치 (주파수 변환기 등)가 필요합니다.
DC 모터 (직접 전류 모터) 고속 조절 정확도, 대규모 시동 토크 및 낮은 에너지 소비; 그러나 정류 장치, 고속 규제 및 에너지 효율이 필요한 고가 시나리오 : 소규모 정밀 팬 (예 : 컴퓨터 냉각 팬), 새로운 에너지 차량 에어컨 팬, 의료 장비 환기 시스템
구조적 원리 (세분화 AC 모터) 비동기 모터 (유도 모터) 브러시, 강한 신뢰성, 저렴한 비용; 스타트 업에서 낮은 전력 계수, 속도 조절은 주파수 변환기 산업 대형 팬 (예 : 원심 영역 인공 호흡기), 상업 중앙 공기에 따라 다릅니다.
팬 모터를 선택할 때 팬의 부하 요구 사항과의 호환성을 보장하기 위해 다음 매개 변수를 면밀히 고려해야합니다.
정격 전력 (P)
팬의 '필수 샤프트 전력'과 일치 해야하는 장기 안정 작동 (Unit : KW / Watts) 중 모터의 최대 출력 전력은 충분한 전력이 모터 과부하 및 소진으로 이어질 수 있지만 과도한 전력은 에너지 폐기물을 초래할 수 있습니다.
예 : 필요한 전력이 10kW 인 원심 분리 팬의 경우 정격 전력이 10kW 이상인 모터를 선택하십시오 (일반적으로 1.1-1.2 배 마진으로 고려).
정격 속도 (N)
팬의 공기 흐름과 압력을 직접 결정하는 등급의 전력 (단위 : R/Min, 분당 혁명)에서 모터의 속도는 일반적으로 팬 임펠러 직경과 함께 계산 해야하는 공기 흐름과 압력이 높아짐).
팬을위한 일반적인 운동 속도 : 2900r/min (2 극 모터), 1450R/분 (4 극 모터), 960R/분 (6 폴 모터) (참고 : 비동기 모터는 동기 속도보다 실제 속도가 약간 낮습니다. 예를 들어, 4 폴의 속도는 1500r/min이지만 실제 1450R/min의 속도)를 갖습니다.
정격 전압 (U)
정상 모터 작동에 필요한 공급 전압은 현장 전원과 일치해야합니다.
산업 시나리오 : 일반적으로 380V (3 상 AC), 대형 팬은 6kV/10kV (고전압 모터)를 사용할 수 있습니다.
가구 / 소규모 시나리오 : 주방 범위 후드 팬과 같은 220V (단일 상 AC).
보호 수준 (IP 등급)
모터의 먼지 및 방수 방수는 'IPXX'(첫 번째 x = 먼지 보호 레벨, 0-6; 두 번째 x = 물 보호 레벨, 0-9K)로 형식을 나타냅니다. 팬의 작동 환경에 따라 선택해야합니다.
건조하고 깨끗한 환경 (예 : 사무실 환기) : IP20/IP30;
촉촉한 / 먼지가 많은 환경 (예 : 워크샵 먼지 추출, 주방 범위 후드) : IP54 / IP55 (Dustproof + Splash-Proof);
실외 / 비가 오는 환경 (예 : 지붕 축 팬) : IP65 (완전히 방진 + 물 제트 방지).
단열 수업
모터 와인딩 단열재의 내열 수준은 모터가 견딜 수있는 최고 온도를 결정하여 주변 온도와 일치해야합니다.
공통 클래스 : B 클래스 (최대 온도 130 ° C), F 클래스 (155 ° C), H 클래스 (180 ° C);
고온 환경 (예 : 보일러 드래프트 팬, 건조 장비 팬) : 단열층 노화 및 번 아웃을 방지하기 위해 F 클래스 또는 H 클래스 절연 모터를 선택합니다.
팬과 모터의 일반적인 결함과 유지 보수 포인트는 종종 '과부하, 열 소산 및 환경 침식'과 관련이 있습니다. 정기적 인 유지 보수는 수명을 연장 할 수 있습니다.
1. 공통 결함과 원인
모터 과열 (트리핑 / 연소)
원인 : ing 베어링 마모 (윤활 또는 노화 부족); motor 모터 샤프트와 팬 샤프트 사이의 오정렬 (설치 중에 교정되지 않음); winding 와인딩 결함 (간 단락, 느슨한 연결).
모터가 시작되지 않습니다
원인 : failure 전력 고장 (누락, 분리 된 배선); ② 손상된 시작 커패시터 (단일 상 비동기 모터에서 일반적); wind winding 권선 (단순한 회로로 이어지는 단열 손상).
2. 일일 유지 보수를위한 핵심 포인트
정기적 인 청소 : 모터 케이싱 및 방열판에서 먼지와 오일을 제거하여 열 소산 (특히 먼지가 많은 환경)을 보장합니다.
윤활 유지 보수 : 베어링이있는 모터의 경우 3-6 개월마다 그리스를 넣으십시오 (3 번 리튬 기반 그리스와 같은 적절한 유형을 선택). 건조 연삭을 방지하십시오.
예비 검사 및 모니터링 : 작동 중 모터 온도를 점검하고 (케이싱을 터치하고, 60 ° C를 초과하지 않아야 함), 비정상이 발견되면 즉시 정지하십시오.
환경 보호 : 습한 환경에서는 수분 방지 조치 (예 : 레인 커버 설치) 및 부식성 환경에서 부식성 재료 (예 : 스테인레스 스틸 모터 케이싱)를 선택하십시오.
3. 기술 개발 동향
'에너지 절약 및 소비 감소'및 '지능형 제어'에 대한 수요가 증가함에 따라 팬과 모터는 다음 방향으로 발전하고 있습니다.
효율성 개선 : '1 등급 에너지 효율'모터 (예 : IE4/IE5 고효율 비동기 모터) 홍보, 전통적인 모터에 비해 에너지 소비를 10% -20% 줄이며 산업 에너지 절약 정책과 일치합니다.
가변 주파수 : 가변 주파수 드라이브를 사용하여 '필요에 따라 속도 조정'을 달성하기 위해 - 팬이 풀로드에서 실행할 필요가없는 경우 (예를 들어, 낮은 건물 환기 기간 동안) 에너지를 절약하기 위해 모터 속도를 줄이고 특히 가변 공기 부피 시나리오에 적합합니다.
통합 : '팬 - 모터 - 가변 주파수 드라이브'통합 설계는 설치 및 디버깅을 단순화하여 시스템 안정성 향상 (예 : 가정용 에어컨의 DC 가변 주파수 팬 모듈);
인텔리전스 : 모터 상태를 실시간으로 모니터링하기 위해 사물 인터넷 (IoT)을 사용하여 온도, 전류 및 진동 센서를 통합하여 결함 경고 및 원격 유지 보수 (산업 대형 팬에 공통)를 가능하게합니다.