În aplicațiile industriale și comerciale, majoritatea pompelor și ventilatoarelor sunt acționate de motoare cu inducție AC. Un „motor cu inducție AC” este un motor asincron care se bazează pe curentul electric pentru a roti rotorul. Cuplul este produs de curentul din rotor, care este produs de stator. Câmpul magnetic al înfășurărilor este generat prin inducție electromagnetică, iar rotorul se rotește întotdeauna cu o viteză mai mică decât câmpul magnetic. Un „motor sincron cu magnet permanent” se bazează pe magneți pentru a roti rotorul, care se rotește cu aceeași viteză cu câmpul magnetic rotativ intern al motorului sincron cu magnet permanent.

Motoarele cu magnet permanenți trebuie să utilizeze o unitate
Un motor cu inducție AC poate antrena o pompă sau un ventilator fără o unitate de frecvență variabilă, care este de obicei instalată într-un sistem de pompă sau un sistem de ventilator pentru a îmbunătăți eficiența sistemului. Motoarele sincrone cu magnet permanent necesită o unitate pentru a funcționa și nu pot funcționa fără o unitate. Pentru a controla cu precizie viteza unui motor sincron cu magnet permanent pentru a satisface cerințele aplicației, cum ar fi presiunea, debitul, volumul etc., este necesar un convertor de frecvență. Unele convertizoare de frecvență noi sunt deja echipate cu o opțiune de control al motorului cu magnet permanent ca caracteristică standard, permițând operatorului să controleze motorul cu magnet permanent pentru a antrena ventilatorul și/sau pompa cu o eficiență mai mare.

Motoarele cu magnet permanent oferă câștiguri semnificative de eficiență în comparație cu motoarele cu inducție AC. Eficiența la sarcină completă a motoarelor cu magnet permanenți este mai mare decât cea a motoarelor cu inducție AC. Intervalul de eficiență dintre cele două standarde, motoare cu inducție AC și motoare cu magnet permanenți, este prezentat mai jos.

Unitățile de frecvență variabilă nu îmbunătățesc eficiența motorului, unitățile de frecvență variabilă ajută la îmbunătățirea eficienței sistemului în intervalul de viteză de funcționare, deoarece majoritatea sistemelor nu vor funcționa la viteza maximă tot timpul. O unitate de frecvență variabilă ajută la îmbunătățirea eficienței sistemului datorită capacității sale de a încetini un motor, un ventilator sau o pompă, mai degrabă decât să rotească o supapă pentru a accelera o pompă sau să închidă un clapete pentru a opri fluxul de aer.
Graficul de mai sus compară motorul sincron PMAC cu magnet permanent de 10 CP, 1800 rpm, cu motorul avansat cu inducție AC NEMA, care funcționează cu sarcini variabile de cuplu în intervalul de 100 până la 500 de viteze, în ambele cazuri eficiența ambelor motoare va scădea. La 600 rpm, eficiența motorului premium NEMA scade de la aproximativ 90 la sută la aproximativ 72 la sută și PMAC de la aproximativ 94 la sută la 83 la sută. Motoarele cu magnet permanent s-au dovedit a fi mai eficiente decât motoarele cu inducție AC atunci când sistemele de operare afectează eficiența echipamentului. eficienta mai mare.
Avantajele și dezavantajele motoarelor cu magnet permanenți
În timp ce motoarele cu inducție AC se găsesc mai frecvent în sistemele de acționare a motoarelor, ele sunt în general mai mari și mai puțin eficiente decât soluțiile cu motor cu magnet permanent. În timp ce soluțiile de motoare PM tind să aibă un cost inițial mai mare, ele pot oferi o dimensiune mai mică pentru un pachet mecanic mai compact și, mai important, o eficiență mai mare. Motoarele cu magnet permanent tind să fie mai scumpe decât motoarele cu inducție cu curent alternativ și mai greu de pornit decât motoarele cu inducție cu curent alternativ. Cu toate acestea, avantajele motoarelor cu magnet permanenți includ eficiență mai mare, dimensiuni mai mici (motoarele cu magnet permanenți pot fi cu o treime din dimensiunea majorității motoarelor de curent alternativ, ceea ce face instalarea și întreținerea mult mai ușoare) și capacitatea de a menține cuplul maxim.
Tendința se schimbă
Utilizarea motoarelor cu magnet permanenți în combinație cu variatoare de frecvență nu este complet nouă, inginerii proiectanți și proprietarii de echipamente încep să aleagă mai multe soluții de motoare cu magnet permanenți pentru instalațiile de ventilatoare și pompe din cauza dimensiunilor mai mici și a eficienței mai mari, variatoarele de frecvență necesită Există un algoritm special pentru a conduce motorul cu magnet permanent. Acum, pe piață există câteva variatoare de frecvență noi care au o caracteristică standard încorporată pentru a controla motoarele cu magnet permanenți fără costuri suplimentare. Pe măsură ce tot mai mulți producători de variatoare de frecvență încep să adauge capacitățile de control de înaltă performanță ale motoarelor cu magnet permanenți, utilizatorii vor avea tendința de a instala sisteme de motoare care funcționează mai eficient, în pachete mai mici și la costuri mai mici.
Este fierbinte motorul ventilatorului de evacuare?
Ventilatoarele de evacuare pot ajuta la ventilație și ventilație. De exemplu, în încăperile cu ventilație slabă, cum ar fi băile etc., putem folosi ventilatoare de evacuare pentru a promova fluxul de aer, astfel încât camera să nu fie ușor de umezit și, de asemenea, poate elimina mirosurile. Ventilatorul de evacuare este acționat de un motor, deci se va încălzi inevitabil pentru o perioadă de timp, dar dacă temperatura este prea mare, cel mai bine este să-l opriți pentru o perioadă de timp, ceea ce poate economisi energie și poate extinde serviciul. viaţă.
Va exista căldură atunci când ventilatorul de evacuare funcționează, dar acordați atenție și dacă există aceste defecte. Dacă ventilatorul de evacuare al bucătăriei este fierbinte, acest lucru se datorează faptului că protecția termică a acționat, ceea ce face ca motorul termic să piardă putere pentru a proteja motorul de ardere. Acest lucru este adesea cauzat de faptul că frunzele ventilatorului de evacuare a bucătăriei devin fierbinți din cauza frecării și înfundarii. Puteți muta manual frunzele înapoi în pozițiile inițiale. Dacă există o problemă cu bobina ventilatorului de evacuare a bucătăriei, aceasta poate provoca și căldură. De obicei, bobinele sunt realizate din cupru. Dacă conține impurități, cum ar fi fire de aluminiu, este mai probabil să se încălzească în timpul funcționării, iar rata generală de disipare a căldurii este relativ mare. Carcasele rulmenților de la ambele capete ale motorului sunt, de asemenea, un aspect care nu poate fi ignorat. Dacă uzura este severă și rulmentul se scufundă, va provoca, de asemenea, frecare și căldură între rotor și stator. Prin urmare, putem demonta interiorul, putem verifica dacă poziția carcaselor lagărelor de la ambele capete ale motorului s-a schimbat și o putem repara și repara.
Produsele precum ventilatoarele funcționează în același mod. Când ventilatorul de evacuare funcționează, acesta va trece un curent mare. Când curentul trece prin ventilator, cea mai mare parte a energiei electrice devine energie mecanică care antrenează rotația palelor ventilatorului, iar o parte din energia electrică este consumată în motorul ventilatorului electric sub formă de energie termică. Prin urmare, dacă ventilatorul continuă să funcționeze mult timp, carcasa se va încălzi și chiar va arde mâinile. Dacă este încălzit mult timp, motorul va arde. Prin urmare, după ce ventilatorul a funcționat pentru o perioadă de timp, acesta ar trebui oprit pentru a-i permite să disipeze căldura.

În general, nu este cazul. Ventilatorul de evacuare de uz casnic în sine are o putere redusă și un consum redus de energie. Designul acestui motor ventilator de evacuare poate funcționa continuu timp de 24 de ore. Creșterea temperaturii motorului ventilatorului de evacuare este normală în timpul funcționării, iar în interiorul ventilatorului de evacuare există un dispozitiv de protecție termică pentru protecție. Dacă este deschisă adesea pentru o perioadă lungă de timp, va consuma în principal energie. Rata de deteriorare automată va fi mai mare, iar durata de viață va fi mult mai scurtă după o perioadă lungă de timp. De obicei, doar toaletele publice vor continua să funcționeze, nu acasă.





