+86-13361597190
Nr 180, Wujia Village Industrial Park, Nanjiao Town, Zhoucun District, Zibo City, Shandong Province, Kina
Fläktmotorn är den kärnkraftsanordningen som driver fläkten att rotera och uppnå gaskraft, såsom ventilation, rökavgas och lufttillförsel.
Fläktmotorn är den kärnkraftsanordningen som driver fläkten att rotera och uppnå gaskraft, såsom ventilation, rökavgas och lufttillförsel. Det används allmänt i industriell produktion, byggnadsventilation, hushållsapparater och andra områden. Dess prestanda bestämmer direkt fläktens luftflöde, vindtryck, energiförbrukning och operativ stabilitet. Det är nödvändigt att välja en lämplig typ baserad på specifika scenkrav, såsom laststorlek, miljöförhållanden och kontrollnoggrannhet.
Baserat på kraftförsörjningstyp och strukturella principer är fläktmotorer huvudsakligen uppdelade i två huvudkategorier, med betydande skillnader i tillämpliga scenarier och prestanda:
Klassificeringsdimension specifika typer kärnfunktioner tillämpliga scenarier
Efter strömförsörjningstyp AC -motor (växlande strömmotor) enkel struktur, låg kostnad, enkelt underhåll och mainstream -valet inom fläktfältet; Kräver externa enheter (som frekvensomvandlare) för hastighetsreglering De flesta allmänna scenarier: Industriella fläktar (som pannutkast till fläktar), Building Ventilation Fans, Housely Air Conditioners / Range Hood Fans
DC -motor (likströmmotor) höghastighetsregleringsnoggrannhet, stort startmoment och lägre energiförbrukning; Men kräver korrigeringsenheter, högre kostnadsscenarier som kräver höghastighetsreglering och energieffektivitet: Små precisionsfans (som datorkylningsfläktar), Ny energifordonsluftkonditioneringsfläktar, ventilationssystem för medicinsk utrustning
Genom strukturella principer (segmentering AC -motor) asynkron motor (induktionsmotor) inga borstar, stark tillförlitlighet, låg kostnad; Låg effektfaktor vid start, hastighetsreglering beror på frekvensomvandlare industriella stora fläktar (som centrifugala ventilatorer), kommersiell central luft
När du väljer en fläktmotor måste följande parametrar övervägas för att säkerställa kompatibilitet med fläktens lastkrav:
Nominell kraft (P)
Motorns maximala utgångseffekt under långvarig stabil drift (enhet: KW / Watts), som måste matcha fläktens "obligatoriska axelkraft"-otillräcklig kraft kan leda till motorisk överbelastning och utbrändhet, medan överdrivet effekt resulterar i energiavfall.
Exempel: För en centrifugalfläkt med en nödvändig effekt på 10 kW, välj en motor med en nominell effekt på ≥10 kW (med tanke på en marginal, vanligtvis 1,1-1,2 gånger).
Nominell hastighet (n)
Motorns hastighet vid nominell kraft (enhet: r/min, varv per minut), direkt bestämmer fläktens luftflöde och tryck (högre hastighet resulterar i allmänhet i högre luftflöde och tryck, som måste beräknas i samband med fläktens impellerdiameter).
Vanliga motorhastigheter för fläktar: 2900r/min (2-polig motor), 1450r/min (4-polig motor), 960r/min (6-polig motor) (Obs: Asynkrona motorer har en faktisk hastighet något lägre än synkron hastighet, t.ex. en 4-polig motor har en synkron hastighet på 1500R/min, men en faktisk hastighet på cirka 1450 r/min).
Nominell spänning (u)
Tillförselspänningen som krävs för normal motorisk drift, som måste matcha strömkällan på plats.
Industriella scenarier: Vanligtvis 380V (trefas AC), stora fläktar kan använda 6 kV/10kV (högspänningsmotorer);
Hushåll / småskaliga scenarier: 220V (enfas AC), såsom köksspårfans.
Skyddsnivå (IP -betyg)
Indikerar motorns damm- och vattenmotstånd, formaterad som 'IPXX' (den första x = dammskyddsnivån, 0-6; den andra x = vattenskyddsnivån, 0-9k), som bör väljas utifrån fläktens driftsmiljö:
Torra och rena miljöer (t.ex. Office Ventilation): IP20/IP30;
Fuktiga / dammiga miljöer (t.ex. workshop dammekstraktion, köks räckvidd): IP54 / IP55 (dammtät + stänkskydd);
Utomhus / regniga miljöer (t.ex. tak axiella fläktar): IP65 (helt dammtät + vattenstrålesäker).
Isoleringsklass
Värmemotståndsnivån för motorlindning av isolering av isolering, bestämmer den högsta temperaturen som motorn tål, som måste matcha omgivningstemperaturen:
Vanliga klasser: B -klass (maximal temperatur 130 ° C), F -klass (155 ° C), H -klass (180 ° C);
Högtemperaturmiljöer (t.ex. pannutkast till fläktar, torkutrustningsfläktar): Välj F-klass eller H-klassisoleringsmotorer för att förhindra isoleringslager åldrande och utbrändhet.
Vanliga fel och underhållspunkter för fläktar och motorer är ofta relaterade till "överbelastning, dålig värmeavledning och miljöerosion." Regelbundet underhåll kan förlänga sin livslängd:
1. Gemensamma fel och orsaker
Motor överhettning (snubbla / bränna ut)
Orsaker: ① Lager slitage (brist på smörjning eller åldrande); ② feljustering mellan motoraxel och fläktsaxel (inte kalibrerad under installationen); ③ Lindningsfel (korta kretsar, lösa anslutningar).
Motor inte startar
Orsaker: ① Strömavbrott (saknad fas, frånkopplad ledningar); ② Skadad startkondensator (vanligt i enfas asynkrona motorer); ③ Brända lindningar (isoleringsskador som leder till kortslutningar).
2. Nyckelpunkter för dagligt underhåll
Regelbunden rengöring: Ta bort damm och olja från motorhöljet och kylflänsen för att säkerställa god värmeavledning (särskilt i dammiga miljöer);
Smörjunderhåll: För motorer med lager, tillsätt fett var 3-6 månad (välj lämplig typ, till exempel nr 3 litiumbaserat fett) för att förhindra torr slipning;
Preliminär inspektion och övervakning: Kontrollera motortemperaturen under drift (berör höljet, bör inte överstiga 60 ° C), brus och vibrationer och stoppa omedelbart om avvikelser hittas;
Miljöskydd: I fuktiga miljöer, vidta fuktsäkra åtgärder (t.ex. installera regnskydd), och i frätande miljöer väljer du korrosionsbeständiga material (t.ex. motorhöljen i rostfritt stål).
3. Teknologiska utvecklingstrender
Med den ökande efterfrågan på "energibesparing och konsumtionsminskning" och "intelligent kontroll" utvecklas fans och motorer i följande riktningar:
Effektivitetsförbättring: Främjande av "energieffektivitet" -motorer (såsom IE4/IE5 högeffektivitet asynkrona motorer), vilket minskar energiförbrukningen med 10% -20% jämfört med traditionella motorer, i linje med industriell energibesparande politik;
Variabel frekvens: Använd variabla frekvensenheter för att uppnå "hastighetsjustering efter behov" - när fläkten inte behöver köras med full belastning (t.ex. under låga perioder med byggnadsventilation), minska motorhastigheten för att spara energi, särskilt lämplig för variabla luftvolymscenarier;
Integration: 'Fan - Motor - Variable Frequency Drive' Integrerad design förenklar installation och felsökning, vilket förbättrar systemstabiliteten (t.ex. DC -variabel frekvensfläktmoduler i hemluftkonditioneringsapparater);
Intelligens: Integrering av temperatur-, ström- och vibrationssensorer, med hjälp av Internet of Things (IoT) för realtidsövervakning av motorisk status, vilket möjliggör felvarningar och fjärrunderhåll (vanligt i industriella stora fläktar).