Mēs palīdzam pasaulei augt kopš 2007. gada

Mainīgas frekvences motora ventilatora izvēles nepieciešamība un lietošanas principi

Ventilators ir ventilācijas un siltuma izkliedes ierīce, kas atbilst mainīgas frekvences motoram. Saskaņā ar motora konstrukcijas īpašībām ir divu veidu ventilatori: aksiālās plūsmas ventilatori un centrbēdzes ventilatori; aksiālās plūsmas ventilators ir uzstādīts motora bezvārpstas pagarinājuma galā, kas funkcionāli ir līdzvērtīgs rūpnieciskās frekvences motora ārējam ventilatoram un vēja pārsegam; savukārt centrbēdzes ventilators ir uzstādīts atbilstošā motora pozīcijā atbilstoši motora korpusa konstrukcijai un dažu papildu ierīču īpašajām funkcijām.

01

TYPCX sērijas mainīgas frekvences pastāvīgā magnēta sinhronais motors

Gadījumā, ja motora frekvences izmaiņu diapazons ir mazs un motora temperatūras paaugstināšanās robeža ir liela, var izmantot arī rūpnieciskā frekvences motora iebūvēto ventilatora konstrukciju. Gadījumā, ja motora darbības frekvenču diapazons ir plašs, principā jāuzstāda neatkarīgs ventilators. Ventilatoru sauc par neatkarīgu ventilatoru tā relatīvās neatkarības dēļ no motora mehāniskās daļas un relatīvās neatkarības dēļ no ventilatora barošanas avota un motora barošanas avota, tas ir, abi nevar koplietot barošanas avotu komplektu.

02

Mainīgas frekvences motoru darbina mainīgas frekvences barošanas avots vai invertors, un motora ātrums ir mainīgs. Konstrukcija ar iebūvētu ventilatoru nevar apmierināt motora siltuma izkliedes prasības visos darbības ātrumos, īpaši darbojoties ar mazu ātrumu, kas rada nelīdzsvarotību starp motora radīto siltumu un dzesēšanas vides gaisa aizvadīto siltumu ar ļoti nepietiekamu plūsmas ātrumu. Tas nozīmē, ka siltuma veidošanās paliek nemainīga vai pat palielinās, savukārt gaisa plūsma, kas var pārvadīt siltumu, strauji samazinās mazā ātruma dēļ, kā rezultātā siltums uzkrājas un to nevar izkliedēt, un tinuma temperatūra strauji paaugstinās vai pat sadedzina motoru. Neatkarīgs ventilators, kas nav saistīts ar motora ātrumu, var apmierināt šo prasību:

(1) Neatkarīgi darbināma ventilatora ātrumu neietekmē ātruma izmaiņas motora darbības laikā. Tas vienmēr ir iestatīts tā, lai tas sāktu darboties pirms motora un atpaliktu no motora izslēgšanas, kas var labāk atbilst motora ventilācijas un siltuma izkliedes prasībām.

(2) Ventilatora jaudu, ātrumu un citus parametrus var atbilstoši regulēt kombinācijā ar motora projektēto temperatūras paaugstināšanās rezervi. Ventilatora motoram un motora korpusam var būt dažādi poli un dažādi sprieguma līmeņi, ja apstākļi to atļauj.

(3) Konstrukcijām ar daudzām papildu motora sastāvdaļām ventilatora konstrukciju var pielāgot, lai tā atbilstu ventilācijas un siltuma izkliedes prasībām, vienlaikus samazinot motora kopējo izmēru.

(4) Motora korpusam iebūvēta ventilatora trūkuma dēļ samazināsies motora mehāniskie zudumi, kas zināmā mērā ietekmē motora efektivitātes uzlabošanos.

(5) No motora vibrācijas un trokšņa indeksa kontroles analīzes izriet, ka rotora kopējo līdzsvara efektu neietekmēs ventilatora vēlāka uzstādīšana, un tiks saglabāts sākotnējais labais līdzsvara stāvoklis; attiecībā uz motora troksni motora trokšņa līmeni kopumā var uzlabot, pateicoties ventilatora zemā trokšņa līmeņa konstrukcijai.

(6) No motora konstrukcijas analīzes izriet, ka ventilatora un motora korpusa neatkarības dēļ ir salīdzinoši vieglāk uzturēt motora gultņu sistēmu vai izjaukt motoru pārbaudei nekā motoru ar ventilatoru, un nebūs traucējumu starp dažādām motora un ventilatora asīm.

Tomēr no ražošanas izmaksu analīzes viedokļa ventilatora izmaksas ir ievērojami augstākas nekā ventilatora un pārsega izmaksas, bet mainīgas frekvences motoriem, kas darbojas plašā ātruma diapazonā, ir jāuzstāda aksiālās plūsmas ventilators. Mainīgas frekvences motoru atteices gadījumā dažiem motoriem rodas tinumu izdegšanas negadījumi aksiālās plūsmas ventilatora atteices dēļ, tas ir, motora darbības laikā ventilators netiek laikus iedarbināts vai ventilators sabojājas, un motora darbības radītais siltums nevar tikt laikus izkliedēts, izraisot tinumu pārkaršanu un izdegšanu.

03

Mainīgas frekvences motoriem, īpaši tiem, kas ātruma regulēšanai izmanto mainīgas frekvences piedziņas, jaudas viļņa forma nav parasta sinusa vilnis, bet gan impulsa platuma modulācijas vilnis, tāpēc stāvs trieciena impulsa vilnis nepārtraukti korozēs tinuma izolāciju, izraisot izolācijas novecošanos vai pat bojājumus. Tāpēc mainīgas frekvences motoriem darbības laikā ir lielāka iespējamība rasties problēmām nekā parastajiem rūpnieciskajiem frekvences motoriem, un mainīgas frekvences motoriem jāizmanto speciāli elektromagnētiskie vadi, kā arī jāpalielina tinuma izturības sprieguma novērtējuma vērtība.

Trīs galvenās ventilatoru tehniskās īpašības: mainīgas frekvences ātruma regulēšana un izturība pret trieciena impulsu viļņiem barošanas avotā nosaka mainīgas frekvences motoru lieliskās darbības īpašības un nepārvaramos tehniskos šķēršļus, kas atšķiras no parastajiem motoriem. Praktiskajos pielietojumos mainīgas frekvences motoru vienkāršas un plašas pielietošanas slieksnis ir ļoti zems, vai arī to var panākt, uzstādot neatkarīgu ventilatoru, taču mainīgas frekvences motoru sistēma, kas sastāv no ventilatora izvēles un tā saskarnes ar motoru, vēja ceļa struktūras, izolācijas sistēmas utt., aptver plašu tehnisko jomu klāstu. Augstas efektivitātes, augstas precizitātes un videi draudzīgas darbības nodrošināšanai ir daudz ierobežojošu faktoru, un ir jāpārvar daudzi tehniski šķēršļi, piemēram, gaudošanas problēma, darbojoties noteiktā frekvenču joslā, gultņu vārpstas strāvas elektriskās korozijas problēma un elektriskās uzticamības problēma mainīgas frekvences barošanas avota laikā, kas visas ietver dziļākas tehniskas problēmas.

Anhui Mingteng pastāvīgo magnētisko mašīnu un elektrisko iekārtu Co., Ltd. profesionālā tehniskā komanda (https://www.mingtengmotor.com/) izmanto mūsdienīgu motora projektēšanas teoriju, profesionālu projektēšanas programmatūru un pašu izstrādātu pastāvīgā magnēta motora projektēšanas programmu, lai simulētu pastāvīgā magnēta motora elektromagnētisko lauku, šķidruma lauku, temperatūras lauku, sprieguma lauku utt., tādējādi nodrošinot mainīgas frekvences motora efektīvu darbību.

Autortiesības: Šis raksts ir oriģinālās saites atkārtota izdruka:

https://mp.weixin.qq.com/s/R5UBzR4M_BNxf4K8tZkH-A

Šis raksts neatspoguļo mūsu uzņēmuma viedokli. Ja jums ir atšķirīgs viedoklis vai uzskati, lūdzu, palabojiet mūs!


Publicēšanas laiks: 2024. gada 13. decembris