+86-13361597190
Nr. 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong -provinsen, Kina
+86-13361597190
Vivemotoren er den kjerne strøminnretningen som driver viften til å rotere og oppnå gassoverføring, for eksempel ventilasjon, røykeksos og luftforsyning.
Vivemotoren er den kjerne strøminnretningen som driver viften til å rotere og oppnå gassoverføring, for eksempel ventilasjon, røykeksos og luftforsyning. Det er mye brukt i industriell produksjon, bygningsventilasjon, husholdningsapparater og andre felt. Ytelsen bestemmer direkte vifteens luftstrøm, vindtrykk, energiforbruk og driftsstabilitet. Det er nødvendig å velge en passende type basert på spesifikke scenekrav, for eksempel belastningsstørrelse, miljøforhold og kontrollnøyaktighet.
Basert på strømforsyningstype og strukturelle prinsipper, er viftemotorer hovedsakelig delt inn i to hovedkategorier, med betydelige forskjeller i gjeldende scenarier og ytelse:
Klassifiseringsdimensjon Spesifikke typer Kjernefunksjoner Gjeldende scenarier
Ved strømforsyningstype AC Motor (vekselstrømmotor) enkel struktur, lave kostnader, enkelt vedlikehold og mainstream -valget i viftefeltet; Krever eksterne enheter (for eksempel frekvensomformere) for hastighetsregulering De fleste generelle scenarier: Industrielle fans (for eksempel kjeleutkast), bygningsventilasjonsvifter, husholdningslimburer / rekkevidde fans
DC Motor (likestrømsmotor) Høyhastighetsreguleringsnøyaktighet, stort startmoment og lavere energiforbruk; men krever rettingsenheter, scenarier med høyere kostnad som krever høyhastighetsregulering og energieffektivitet: Små presisjonsvifter (for eksempel datamaskinkjølingsvifter), nye energikjøretøy klimaanlegg, medisinsk utstyr ventilasjonssystemer
Ved strukturelle prinsipper (segmentering AC Motor) asynkronmotor (induksjonsmotor) ingen børster, sterk pålitelighet, lave kostnader; Lav effektfaktor ved oppstart, hastighetsregulering avhenger av frekvensomformere industrielle store vifter (for eksempel sentrifugalventilatorer), kommersiell sentral luft
Når du velger en viftemotor, må følgende parametere vurderes nøye for å sikre kompatibilitet med viftenes belastningskrav:
Rangert kraft (P)
Den maksimale utgangseffekten til motoren under langsiktig stabil drift (enhet: kW / watt), som må matche viftenes 'nødvendige akselkraft'-insuffisk kraft kan føre til motorisk overbelastning og utbrenthet, mens overdreven kraft resulterer i energiavfall.
Eksempel: For en sentrifugalvifte med en nødvendig kraft på 10 kW, velg en motor med en nominell effekt på ≥10 kW (med tanke på en margin, vanligvis 1,1-1,2 ganger).
Rangert hastighet (n)
Hastigheten på motoren ved nominell effekt (enhet: r/min, revolusjoner per minutt), og bestemme direkte vifteens luftstrøm og trykk (høyere hastighet resulterer generelt i høyere luftstrøm og trykk, som må beregnes i forbindelse med viftekravdiameteren).
Vanlige motorhastigheter for vifter: 2900R/min (2-polet motor), 1450R/min (4-polet motor), 960r/min (6-polet motor) (merk: asynkrone motorer har en faktisk hastighet litt lavere enn synkron hastighet, f.eks. En 4-polet motor har en synkron hastighet på 1500r/min, men en faktisk en faktisk en faktisk en faktisk en faktisk hastighet på 150R/min).
Nominell spenning (u)
Forsyningsspenningen som kreves for normal motorisk drift, som må samsvare med strømkilden på stedet.
Industrielle scenarier: Vanligvis 380V (trefaset AC), kan store vifter bruke 6kV/10 kV (høyspenningsmotorer);
Husholdning / småskala-scenarier: 220V (enfase AC), for eksempel fans av kjøkkenområdet.
Beskyttelsesnivå (IP -rangering)
Indikerer motorens støv- og vannmotstand, formatert som 'ipxx' (det første x = støvbeskyttelsesnivået, 0-6; det andre x = vannbeskyttelsesnivået, 0-9k), som bør velges basert på viftens driftsmiljø:
Tørre og rene miljøer (f.eks. Kontorventilasjon): IP20/IP30;
Fuktige / støvete miljøer (f.eks. Verkstedstøvutvinning, kjøkkenområdet): IP54 / IP55 (støvtett + sprutsikre);
Utendørs / regnfulle miljøer (f.eks. Takaksiale vifter): IP65 (Fullt støvtett + vannstråle-sikret).
Isolasjonsklasse
Varmemotstandsnivået til det motoriske svingete isolasjonsmaterialet, og bestemme den høyeste temperaturen motoren tåler, som må samsvare med omgivelsestemperaturen:
Vanlige klasser: B -klasse (maksimal temperatur 130 ° C), F -klasse (155 ° C), H -klasse (180 ° C);
Miljøer med høy temperatur (f.eks. Kjele trekkvifter, tørkingsutstyrsvifter): Velg F-klasse eller H-klasse isolasjonsmotorer for å forhindre aldring og utbrenthet av isolasjonslag.
Vanlige feil og vedlikeholdspunkter for vifter og motorer er ofte relatert til 'overbelastning, dårlig varmeavledning og erosjon av miljø.' Regelmessig vedlikehold kan forlenge levetiden:
1. Kommende feil og årsaker
Motorisk overoppheting (tripping / utbrenthet)
Årsaker: ① Bearing slitasje (mangel på smøring eller aldring); ② feiljustering mellom motoraksel og vifteaksel (ikke kalibrert under installasjonen); ③ svingete feil (kortslutning av kort krets, løse tilkoblinger).
Motor unnlater å starte
Årsaker: ① Strømningssvikt (manglende fase, frakoblet ledning); ② Skadet startkondensator (vanlig i enfase asynkrone motorer); ③ brente viklinger (isolasjonsskader som fører til kortslutning).
2. Nøkkelpunkter for daglig vedlikehold
Regelmessig rengjøring: Fjern støv og olje fra motorhuset og kjøleribben for å sikre god varmedissipasjon (spesielt i støvete miljøer);
Smørvedlikehold: For motorer med lagre, tilsett fett hver 3-6 måned (velg passende type, for eksempel nr. 3 litiumbasert fett) for å forhindre tørr sliping;
Foreløpig inspeksjon og overvåking: Kontroller motortemperatur under drift (berør foringsrøret, skal ikke overstige 60 ° C), støy og vibrasjon, og stopp umiddelbart hvis avvik er funnet;
Miljøvern: I fuktige miljøer, ta fuktsikre tiltak (f.eks. Installere regndeksler), og velg i etsende miljøer i korrosjonsbestandige materialer (f.eks.
3. Teknologiske utviklingstrender
Med den økende etterspørselen etter "energisparing og reduksjon av forbruk" og "intelligent kontroll", utvikler vifter og motorer seg i følgende retninger:
Effektivitetsforbedring: Fremme "Energieffektivitet i grad 1" (for eksempel IE4/IE5 høyeffektiv asynkrone motorer), som reduserer energiforbruket med 10% -20% sammenlignet med tradisjonelle motorer, og samsvarer med industriell energisbesparende politikk;
Variabel frekvens: Bruke variabel frekvensstasjoner for å oppnå 'hastighetsjustering etter behov' - når viften ikke trenger å kjøre med full belastning (f.eks. I lave perioder med bygningsventilasjon), reduserer motorhastigheten for å spare energi, spesielt egnet for variabel luftvolumscenarier;
Integrasjon: 'Vifte - Motor - Variabel frekvensstasjon' Integrert design forenkler installasjon og feilsøking, forbedring av systemstabilitet (f.eks.
Intelligens: Integrering av temperatur-, strøm- og vibrasjonssensorer, ved bruk av tingenes internett (IoT) for sanntidsovervåking av motorstatus, noe som muliggjør feilvarsler og fjernvedlikehold (vanlig hos industrielle store vifter).