+86-13361597190
Nr. 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, China
De ventilatormotor is het kernvermogenapparaat dat de ventilator drijft om te roteren en gastransport te bereiken, zoals ventilatie, rookuitlaat en luchttoevoer.
De ventilatormotor is het kernvermogenapparaat dat de ventilator drijft om te roteren en gastransport te bereiken, zoals ventilatie, rookuitlaat en luchttoevoer. Het wordt veel gebruikt in industriële productie, bouwventilatie, huishoudelijke apparaten en andere gebieden. De prestaties bepalen direct de luchtstroom, winddruk, energieverbruik en operationele stabiliteit van de ventilator. Het is noodzakelijk om een geschikt type te selecteren op basis van specifieke scènevereisten, zoals belastingsgrootte, omgevingscondities en controle -nauwkeurigheid.
Gebaseerd op het type voeding en structurele principes, zijn fanmotoren voornamelijk verdeeld in twee hoofdcategorieën, met aanzienlijke verschillen in toepasselijke scenario's en prestaties:
Classificatiedimensie specifieke typen kernfuncties van toepassing scenario's
Door voedingstype AC -motor (afwisselend stroommotor) eenvoudige structuur, lage kosten, gemakkelijk onderhoud en de reguliere keuze in het ventilatorveld; Vereist externe apparaten (zoals frequentieomzetters) voor snelheidsregelgeving De meeste algemene scenario's: industriële fans (zoals ketelontwerpventilatoren), fans van ventilatietans, airconditioners van huishoudens / bereikfans
DC -motor (directe stroommotor) Hoge snelheid Regulatie Nauwkeurigheid, groot startkoppel en lager energieverbruik; Maar vereist rectificatieapparaten, hogere kostenscenario's die hoge snelheidsregulering en energie -efficiëntie vereisen: kleine precisie -fans (zoals computerkoelventilatoren), nieuwe fans van airconditioning van het energievoertuig, ventilatiesystemen voor medische apparatuur, medische apparatuur
Door structurele principes (segmentatie AC -motor) asynchrone motor (inductiemotor) geen borstels, sterke betrouwbaarheid, lage kosten; Lage vermogensfactor Bij opstarten, snelheidsregulering hangt af van frequentieomzetters industriële grote ventilatoren (zoals centrifugale ventilatoren), commerciële centrale lucht
Bij het selecteren van een ventilatormotor moeten de volgende parameters nauw worden overwogen om de compatibiliteit met de laadvereisten van de ventilator te waarborgen:
Rated Power (P)
Het maximale uitgangsvermogen van de motor tijdens langdurige stabiele werking (eenheid: KW / watt), die moet overeenkomen met het 'vereiste asvermogen van de ventilator-onvoldoende vermogen kan leiden tot motoroverbelasting en burn-out, terwijl overmatig vermogen resulteert in energieverspilling.
Voorbeeld: selecteer voor een centrifugaalventilator met een vereiste vermogen van 10 kW een motor met een nominale vermogen van ≥10 kW (gezien een marge, meestal 1,1-1,2 keer).
Nominale snelheid (n)
De snelheid van de motor bij nominale vermogen (eenheid: r/min, omwentelingen per minuut), waardoor de luchtstroom en druk van de ventilator direct worden bepaald (hogere snelheid resulteert in het algemeen in een hogere luchtstroom en druk, die moet worden berekend in combinatie met de diameter van de ventilatorwaaier).
Gemeenschappelijke motorsnelheden voor ventilatoren: 2900R/min (2-polige motor), 1450R/min (4-polige motor), 960R/min (6-polige motor) (opmerking: asynchrone motoren hebben een werkelijke snelheid iets lager dan synchrone snelheid, bijv. Een 4-polige motor heeft een synchroon snelheid van 1500R/min, maar een werkelijke snelheid van ongeveer 1450R/Min).
Nominale spanning (u)
De voedingsspanning die nodig is voor de normale motorische werking, die moet overeenkomen met de stroombron ter plaatse.
Industriële scenario's: meestal 380V (driefasige AC), kunnen grote fans 6KV/10KV (hoogspanningsmotoren) gebruiken;
Huishoudelijke / kleinschalige scenario's: 220V (eenfase AC), zoals keukenbereik Hood-fans.
Beschermingsniveau (IP -beoordeling)
Geeft de stof- en waterweerstand van de motor aan, geformatteerd als 'IPXX' (het eerste x = stofbeschermingsniveau, 0-6; het tweede x = waterbeschermingsniveau, 0-9K), die moet worden geselecteerd op basis van de bedrijfsomgeving van de ventilator:
Droge en schone omgevingen (bijv. Kantoorventilatie): IP20/IP30;
Vochtige / stoffige omgevingen (bijv. Workshop stofwinning, keukenbereikkappen): IP54 / IP55 (stofdichte + splash-proof);
Buiten / regenachtige omgevingen (bijv. Axiale ventilatoren van het dak): IP65 (volledig stofdichte + water straalbestendig).
Isolatieklasse
Het hittebestendigheidsniveau van het motorwikkel isolatiemateriaal, dat de hoogste temperatuur bepaalt die de motor kan weerstaan, wat moet overeenkomen met de omgevingstemperatuur:
Gemeenschappelijke klassen: B Klasse (maximale temperatuur 130 ° C), F klasse (155 ° C), H Klasse (180 ° C);
Hoge-temperatuuromgevingen (bijv. Ketelschepende fans, fans van droogapparatuur): selecteer F-klasse of H-klasse-isolatiemotoren om veroudering en burn-out van de isolatie te voorkomen.
Gemeenschappelijke fouten en onderhoudspunten voor fans en motoren zijn vaak gerelateerd aan 'overbelasting, slechte warmtedissipatie en omgevingserosie'. Regelmatig onderhoud kan hun levensduur verlengen:
1. Common fouten en oorzaken
Motor oververhitting (struikelen / opbranden)
Oorzaken: ① Lagerslijtage (gebrek aan smering of veroudering); ② verkeerde uitlijning tussen motoras en ventilatoras (niet gekalibreerd tijdens de installatie); ③ Wikkelfouten (kortsluitingscircuits, losse verbindingen).
Motor kan niet beginnen
Oorzaken: ① Power Failure (ontbrekende fase, losgekoppelde bedrading); ② Beschadigde startcondensator (gebruikelijk in eenfase asynchrone motoren); ③ verbrande wikkelingen (isolatieschade die leidt tot kort circuits).
2. Belangrijke punten voor dagelijks onderhoud
Regelmatige reiniging: verwijder stof en olie uit de motorbehuizing en koellichamen om een goede warmteafwijking te garanderen (vooral in stoffige omgevingen);
Smeeronderhoud: Voeg voor motoren met lagers elke 3-6 maanden vet toe (kies geschikt type, zoals nummer 3 op lithiumgebaseerd vet) om droog slijpen te voorkomen;
Voorlopige inspectie en monitoring: controleer de motortemperatuur tijdens de werking (raak de behuizing aan, mag niet hoger zijn dan 60 ° C), ruis en trillingen en stoppen onmiddellijk als afwijkingen worden gevonden;
Omgevingsbescherming: neem in vochtige omgevingen vochtbestendige maatregelen (bijv. Regenafdekkingen installeren) en in corrosieve omgevingen, kies corrosiebestendige materialen (bijv. Roestvrij stalen motormores).
3. Trends voor technologische ontwikkeling
Met de toenemende vraag naar 'energiebesparing en consumptiereductie' en 'intelligente controle', evolueren fans en motoren in de volgende richtingen:
Verbetering van de efficiëntie: bevordering van 'graad 1 energie-efficiëntie' motoren (zoals IE4/IE5 High-efficiency Asynchrone Motors), die het energieverbruik met 10% -20% verminderen in vergelijking met traditionele motoren, in overeenstemming met industrieel energiebesparende beleid;
Variabele frequentie: het gebruik van variabele frequentieaandrijvingen om 'snelheidsaanpassing te bereiken indien nodig' - wanneer de ventilator niet bij volledige belasting hoeft te worden uitgevoerd (bijvoorbeeld tijdens lage perioden van buildingventilatie), waardoor de motorsnelheid wordt verminderd, vooral geschikt voor variabele luchtvolumescenario's;
Integratie: 'Fan - Motor - Variabele Frequency Drive' Integrated Design vereenvoudigt installatie en foutopsporing, verbetering van de systeemstabiliteit (bijv. DC -variabele frequentie ventilatormodules in home airconditioners);
Intelligentie: integratie van temperatuur-, stroom- en trillingssensoren, met behulp van het Internet of Things (IoT) voor realtime monitoring van de motorstatus, waardoor foutwaarschuwingen en onderhoud op afstand mogelijk zijn (gebruikelijk bij industriële grote ventilatoren).