We4 نوع موتور مختلف ارائه میدهد: موتورهای قطب سایهدار، خازن تقسیم دائمی، موتورهای DC بدون جاروبک و موتورهای EC. موتورهای مختلف در زیر توضیح داده شدهاند.
موتور قطب سایهدار
موتورهای قطب سایهدار سادهترین موتورهای القایی تک فاز AC هستند و از این رو ارزانترین آنها میباشند. موتورهای این نوع طراحی ساده و محکمی دارند؛ آنها خود راهانداز هستند و نیازی به نگهداری ندارند؛ با این حال، کمترین راندمان را در بین انواع موتورها دارند - در محدوده 20 تا 40 درصد. از آنجایی که گشتاور راهانداز و راندمان بسیار کم است، این موتورها فقط برای کاربردهای با توان بسیار پایین مناسب هستند.
موتور خازن تقسیم دائمی
موتورهای خازنی دائمی (که به عنوان موتورهای با خازن یا PSC نیز شناخته میشوند) از یک خازن خارجی، ولتاژ بالا و غیرقطبی برای ایجاد تغییر فاز الکتریکی بین سیمپیچهای راهانداز و استارت استفاده میکنند. این موتور معمولاً با محدوده راندمان 60 تا 70 درصد کار میکند. موتورهای PSC به دلیل ترکیبی از هزینه کم و راندمان متوسط، یکی از رایجترین موتورهای AC هستند. با این حال، اغلب جای خود را به موتورهای DC و EC با راندمان بالا میدهند.
موتور جریان مستقیم بدون جاروبک
موتور DC بدون جاروبک، یک موتور DC است که کموتاسیون (سوئیچینگ الکتریکی) آن به جای جاروبکهای فلزی توسط مدارهای الکترونیکی انجام میشود. حسگرهای هال در موتور، مکان دقیق روتور را در هر زمان تشخیص میدهند که امکان زمانبندی دقیق کموتاسیون، افزایش حرارت کمتر و راندمان بالاتر - معمولاً بیش از ۹۰٪ - را فراهم میکند. از آنجایی که هیچ جاروبکی برای فرسودگی وجود ندارد و موتورها با راندمان بیشتری کار میکنند، موتورهای DC بدون جاروبک قابل اعتمادتر هستند و طول عمر بیشتری نسبت به موتورهای AC در محدوده اندازه مشابه دارند. قطعات الکترونیکی یکپارچه همچنین امکان گزینههای رابط مانند تاکومتر و خروجی آلارم، کنترل سرعت PWM و/یا آنالوگ و محافظتهای اضافی موتور مانند روتور قفل شده و محافظت از قطب معکوس را فراهم میکنند.
موتور EC
موتورهای EC یا موتورهای کموتاسیون الکترونیکی، موتورهایی هستند که در آنها کموتاسیون توسط مدارهای الکترونیکی انجام میشود، دقیقاً مانند موتورهای DC. مزیت اصلی این امر، امکان کنترل سرعت موتورها بدون افت راندمانی است که هنگام کنترل سرعت موتورهای AC مشاهده میکنید. راندمان بالاتر معادل صرفهجویی در انرژی عملیاتی است. آنها همچنین شامل قطعات الکترونیکی یکپارچهای هستند که مستقیماً به منبع تغذیه AC متصل میشوند و برق ورودی AC را به DC تبدیل میکنند، بنابراین هیچ قطعه الکترونیکی خارجی لازم نیست. مانند همه موتورهای ebmpapst، کموتاسیون بدون جاروبک است و نیازی به نگهداری ندارد. موتورهای EC همچنین گرمای کمتری نسبت به موتورهای AC مشابه تولید میکنند که معادل عمر طولانیتر و قابلیت اطمینان بالاتر است. مشابه موتورهای DC، موتورهای EC با قطعات الکترونیکی یکپارچه، گزینههای رابط مانند تاکومتر و خروجی آلارم، کنترل سرعت PWM و/یا آنالوگ و همچنین ویژگیها و محافظتهای اضافی موتور مانند ارتباط Modbus و محدودههای وسیع ولتاژ و فرکانس را فراهم میکنند.
حداکثر ولتاژی که میتوان به یک دمنده اعمال کرد چقدر است؟
حداکثر ولتاژی که میتوان به موتور فن اعمال کرد، از مدلی به مدل دیگر متفاوت است، اما معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از ولتاژ اسمی ذکر شده است. برای تعیین حداکثر ولتاژ برای یک شماره قطعه خاص و کسب اطلاعات بیشتر در مورد اثرات منفی ولتاژهای بالا بر موتور، با کارخانه مشورت کنید.
محدوده ولتاژ فن چقدر است؟
فنهای EC شرکت Ebmpapst قادرند در طیف وسیعی از ولتاژهای ورودی عملکرد یکسانی داشته باشند. این فنها دارای حداکثر و حداقل ولتاژ قابل قبول ذکر شده روی برچسب هستند، مانند آنچه در زیر آمده است:
توجه داشته باشید که برای رسیدن به نقطه عملکرد مطلوب، فن ممکن است نیاز به کشیدن جریان اضافی در ولتاژهای پایین داشته باشد.
آیا همه موتورهای دمنده ۶۰ هرتز میتوانند با فرکانس ۵۰ هرتز کار کنند؟
همه فنهای ebmpapst برای کار در هر دو فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز طراحی نشدهاند. اگر یک فن بتواند هر دو منبع تغذیه ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز را بپذیرد، علامت «۵۰/۶۰ هرتز» روی برچسب آن وجود خواهد داشت، مانند نمونه زیر:
اگر قصد دارید از منبع تغذیهای با فرکانسی که با فرکانس توصیهشده فن شما مطابقت ندارد استفاده کنید، با کارخانه مشورت کنید.
هنگام تعیین عملکرد فن، عوامل متعددی در نظر گرفته میشوند. این عوامل در درجه اول عبارتند از: جریان هوا، فشار استاتیک، نقاط عملیاتی، دور در دقیقه، توان و جریان و عملکرد صدا. از بین این عوامل، ebmpapst یک منحنی عملکرد را با محصولات خود ارائه میدهد تا یک مرور کلی از عملکرد ارائه دهد. منحنیهای عملکرد فقط از سه عامل ذکر شده استفاده میکنند: جریان هوا، فشار استاتیک و نقاط عملیاتی.
جریان هوا چیست؟
برای صنعت جابجایی هوا، مهم است که بدانیم حجم مشخصی از هوا با چه سرعتی از یک مکان به مکان دیگر جابجا میشود، یا به عبارت سادهتر،چقدرهوا به مقدار مشخصی جابجا میشودزمان.
Ebmpapst معمولاً جریان هوا را بر حسب فوت مکعب در دقیقه (CFM) یا متر مکعب در ساعت (m3/h) بیان میکند.
فشار استاتیک چیست؟
بار دیگر صنعت جابجایی هوا با چالش دیگری روبرو است، مقاومت در برابر جریان. فشار استاتیک، که گاهی اوقات به عنوان فشار برگشتی یا مقاومت سیستم نامیده میشود، نیرویی مداوم بر هوا (یا گاز) به دلیل مقاومت در برابر جریان است. این مقاومتها در برابر جریان میتوانند از منابعی مانند هوای استاتیک، تلاطم و امپدانسهای درون سیستم مانند فیلترها یا گریلها ناشی شوند. فشار استاتیک بالاتر باعث جریان هوای کمتر میشود، همانطور که یک لوله کوچکتر میزان آبی را که میتواند از آن عبور کند کاهش میدهد.
Ebmpapst معمولاً فشار استاتیک را بر حسب اینچ آب (in. WG) یا پاسکال (Pa) بیان میکند.
نقطه عملیاتی سیستم چیست؟
برای هر فن میتوانیم تعیین کنیم که چه مقدار هوا را میتواند در یک زمان معین (جریان هوا) جابجا کند و چه مقدار فشار استاتیک را میتواند تحمل کند. برای هر سیستم معین، میتوانیم میزان فشار استاتیکی را که در هر جریان هوای معین ایجاد میکند، تعیین کنیم.
با در نظر گرفتن این مقادیر معلوم برای جریان هوا و فشار استاتیک، میتوانیم آنها را روی یک نمودار دو بعدی رسم کنیم. نقطه کار، نقطهای است که منحنی عملکرد فن و منحنی مقاومت سیستم در آن تلاقی میکنند. به عبارت واقعی، این مقدار جریان هوایی است که یک فن معین میتواند از طریق یک سیستم معین جابجا کند.
چگونه میتوانم منحنی عملکرد هوا را بخوانم؟
برای کمک به انتخاب فن، ebmpapst نمودار عملکرد هوا را به همراه محصولات خود ارائه میدهد. نمودار عملکرد هوا شامل مجموعهای از منحنیها است که جریان هوا را در برابر فشار استاتیک ترسیم میکنند.
نمودار زیر را دنبال کنید. محور x برای جریان هوا و محور y برای فشار استاتیک است. خط آبی «A» عملکرد فن را در خارج از سیستم نشان میدهد. برای یافتن نقطه کار 900CFM @ 2 in.wg، محور x را تا 900 دنبال کنید، سپس محور y را تا 2 (نقطه 'B') دنبال کنید. از آنجایی که این نقطه کار «B» زیر منحنی عملکرد است، نقطهای است که فن میتواند به آن دست یابد.
خطوط «C»، «D» و «E» نمونههایی از منحنیهای مقاومت سیستم هستند - با افزایش جریان هوا، فشار استاتیک (یا مقاومت در برابر جریان هوا) نیز افزایش مییابد و حرکت هوا را دشوارتر میکند. معمولاً هر نقطهای بین بالاترین و پایینترین منحنیهای مقاومت نمونه ما، محدوده عملیاتی ایدهآل برای فن جهت دستیابی به بالاترین راندمان آن است. برخی از نمودارهای عملکرد دارای چندین منحنی جریان هوا هستند؛ این نشان میدهد که فن قادر به سرعتهای چندگانه است تا با نقاط عملیاتی زیر حداکثر سرعت خود مطابقت داشته باشد و در نتیجه در مصرف انرژی صرفهجویی کند.
پروانههای منحنی رو به جلو
- دو نوع پروانه منحنی رو به جلو وجود دارد، یکی با ورودی دوگانه و دیگری با ورودی تکی.
- عمدتاً در کاربردهای فشار متوسط و جریان بالا استفاده میشود.
- کاربردهای احتمالی در بازار: تهویه، تبرید و غیره
پروانههای خمیده به عقب
- عمدتاً در کاربردهای فشار بالا و جریان بالا استفاده میشود.
- کاربردهای احتمالی بازار: مرکز داده، تهویه عمومی، کشاورزی؛ حمل و نقل و غیره
فنهای محوری
- عمدتاً در کاربردهای فشار پایین و جریان بالا استفاده میشود.
- کاربردهای احتمالی در بازار: LED، تهویه، کشاورزی؛ حمل و نقل و غیره





