Oct 27, 2022 Læg en besked

Motorfremstilling: AC induktionsmotor og permanent magnet synkronmotor, som er mere effektiv?

I industrielle og kommercielle applikationer er de fleste pumper og ventilatorer drevet af AC-induktionsmotorer. En "AC-induktionsmotor" er en asynkronmotor, der er afhængig af elektrisk strøm til at dreje rotoren. Moment frembringes af strømmen i rotoren, som produceres af statoren. Vindingernes magnetiske felt genereres ved elektromagnetisk induktion, og rotoren roterer altid med en lavere hastighed end magnetfeltet. En "permanent magnet synkronmotor" er afhængig af magneter til at dreje rotoren, som roterer med samme hastighed som permanent magnet synkronmotorens indre roterende magnetfelt.



image

Permanentmagnetmotorer skal bruge et drev

En AC-induktionsmotor kan drive en pumpe eller ventilator uden et variabelt frekvensdrev, som normalt installeres i et pumpesystem eller et ventilatorsystem for at forbedre systemets effektivitet. Permanent magnet synkronmotorer kræver et drev for at fungere og kan ikke fungere uden et drev. For præcist at styre hastigheden af ​​en permanent magnet synkronmotor for at opfylde applikationskrav såsom tryk, flow, volumen osv., kræves en frekvensomformer. Nogle nye frekvensomformere er allerede udstyret med en permanent magnetmotorstyringsmulighed som standardfunktion, hvilket gør det muligt for operatøren at styre permanentmagnetmotoren for at drive ventilatoren og/eller pumpen med større effektivitet.


 image


Permanentmagnetmotorer giver betydelige effektivitetsgevinster sammenlignet med AC-induktionsmotorer. Fuldbelastningseffektiviteten for permanentmagnetmotorer er højere end for AC-induktionsmotorer. Effektivitetsintervallet mellem de to standarder, AC-induktionsmotorer og permanentmagnetmotorer, er vist nedenfor.


 image


Frekvensomformere forbedrer ikke motoreffektiviteten, frekvensomformere med variabel frekvens hjælper med at forbedre systemeffektiviteten i driftshastighedsområdet, da de fleste systemer ikke vil køre med tophastighed hele tiden. Et drev med variabel frekvens hjælper med at forbedre systemets effektivitet på grund af dets evne til at bremse en motor, ventilator eller pumpe i stedet for at dreje en ventil for at drosle en pumpe eller lukke et spjæld for at stoppe luftstrømmen.

Grafen ovenfor sammenligner den 10 hk 1800 rpm permanent magnet synkronmotor PMAC med den avancerede AC induktionsmotor NEMA, som arbejder med variable momentbelastninger i 100 til 500 hastighedsområdet, i begge tilfælde vil effektiviteten af ​​begge motorer falde. Ved 600 omdr./min. falder NEMA premium-motoreffektiviteten fra omkring 90 procent til omkring 72 procent og PMAC fra omkring 94 procent til 83 procent. Permanente magnetmotorer har vist sig at være mere effektive end AC-induktionsmotorer, når operativsystemer påvirker udstyrets effektivitet. højere effektivitet.


Fordele og ulemper ved permanentmagnetmotorer


Mens AC-induktionsmotorer er mere almindeligt forekommende i motordrevsystemer, er de generelt større og mindre effektive end permanentmagnetmotorløsninger. Mens PM-motorløsninger har en tendens til at have en højere startomkostning, kan de give en mindre størrelse for en mere kompakt mekanisk pakke og, endnu vigtigere, højere effektivitet. Permanentmagnetmotorer har tendens til at være dyrere end AC-induktionsmotorer og vanskeligere at starte end AC-induktionsmotorer. Fordelene ved permanentmagnetmotorer omfatter dog højere effektivitet, mindre størrelse (permanentmagnetmotorer kan være en tredjedel af størrelsen af ​​de fleste AC-motorer, hvilket gør installation og vedligeholdelse meget lettere) og evnen til at opretholde fuldt drejningsmoment.

Tendensen er ved at vende

Brugen af ​​permanentmagnetmotorer i kombination med frekvensomformere er ikke helt ny, designingeniører og udstyrsejere begynder at vælge mere permanentmagnetmotorløsninger til ventilator- og pumpeapplikationsinstallationer på grund af deres mindre størrelse og højere effektivitet, kræver frekvensomformere Der er en speciel algoritme til at drive permanentmagnetmotoren. Nu er der nogle nye frekvensomformere på markedet, som har en indbygget standardfunktion til at styre permanentmagnetmotorer uden ekstra omkostninger. Efterhånden som flere og flere producenter af frekvensomformere begynder at tilføje de højtydende kontrolfunktioner fra permanentmagnetmotorer, vil brugere have en tendens til at installere motorsystemer, der fungerer mere effektivt, i mindre pakker og til lavere omkostninger.

Er udstødningsventilatoren varm?

Udsugningsventilatorer kan hjælpe med ventilation og ventilation. Eksempelvis kan vi i rum med dårlig ventilation som badeværelser osv. bruge udsugningsventilatorer til at fremme luftgennemstrømningen, så rummet ikke er let at blive vådt, og det kan også fjerne lugt. Udsugningsventilatoren drives af en motor, så den vil uundgåeligt varme op i en periode, men hvis temperaturen er for høj, er det bedst at slukke for den i en periode, hvilket kan spare strøm og forlænge servicen liv.

Der vil være varme, når udsugningsventilatoren kører, men vær også opmærksom på, om der er disse fejl. Hvis udsugningsventilatoren i køkkenet er varm, skyldes det, at den termiske beskyttelse har virket, hvilket får termomotoren til at miste strøm for at beskytte motoren mod at brænde ud. Dette skyldes ofte, at bladene på køkkenventilatoren bliver varme på grund af friktion og tilstopning. Du kan manuelt flytte bladene tilbage til deres oprindelige positioner. Hvis der er et problem med spolen i køkkenets udsugningsventilator, kan det også forårsage varme. Typisk er spolerne lavet af alt kobber. Hvis det indeholder urenheder, såsom aluminiumstråde, er det mere sandsynligt, at det bliver varmt under drift, og den samlede varmeafledningshastighed er relativt høj. Lejehusene i begge ender af motoren er også et aspekt, der ikke kan ignoreres. Hvis sliddet er stort, og lejet synker, vil det også forårsage friktion og varme mellem rotoren og statoren. Derfor kan vi afmontere indersiden, kontrollere, om lejehusenes position i begge ender af motoren er ændret, og reparere og rette den.

Produkter som fans fungerer på samme måde. Når udsugningsventilatoren virker, vil den passere en stor strøm. Når strøm passerer gennem ventilatoren, bliver det meste af den elektriske energi til mekanisk energi, der driver rotationen af ​​ventilatorbladene, og en del af den elektriske energi forbruges i den elektriske ventilators motor som termisk energi. Derfor, hvis ventilatoren fortsætter med at arbejde i lang tid, vil det få kabinettet til at varme op og endda brænde dine hænder. Hvis det er opvarmet i længere tid, vil det brænde motoren ud. Derfor, efter at ventilatoren har virket i en periode, bør den stoppes for at lade den aflede varmen.

image

Dette er generelt ikke tilfældet. Selve husholdningsudsugningsventilatoren har lav effekt og lavt strømforbrug. Designet af denne udstødningsventilatormotor kan køre kontinuerligt i 24 timer. Temperaturstigningen på udsugningsventilatoren er normal under drift, og der er en termisk sikringsanordning inde i udsugningsventilatoren til beskyttelse. Hvis den ofte åbnes i længere tid, vil den primært forbruge strøm. Den automatiske skadesrate vil være højere, og levetiden vil være meget kortere efter lang tid. Normalt vil kun offentlige toiletter blive ved med at køre, ikke derhjemme.


Send forespørgsel

whatsapp

teams

E-mail

Undersøgelse