U industrijskim i komercijalnim aplikacijama, većinu pumpi i ventilatora pokreću indukcijski motori na izmjeničnu struju. "AC indukcioni motor" je asinhroni motor koji se oslanja na električnu struju za okretanje rotora. Moment se proizvodi strujom u rotoru, koju proizvodi stator. Magnetsko polje namotaja stvara se elektromagnetnom indukcijom, a rotor se uvijek rotira manjom brzinom od magnetnog polja. "Sinhroni motor s permanentnim magnetom" oslanja se na magnete za okretanje rotora, koji se rotira istom brzinom kao i unutrašnje rotirajuće magnetsko polje sinkronog motora s permanentnim magnetom.

Motori s trajnim magnetom moraju koristiti pogon
Indukcijski motor na izmjeničnu struju može pokretati pumpu ili ventilator bez promjenjivog frekventnog pogona, koji se obično ugrađuje u sistem pumpe ili ventilatora radi poboljšanja efikasnosti sistema. Sinhroni motori s trajnim magnetom zahtijevaju pogon za rad i ne mogu raditi bez pogona. Da bi se precizno kontrolisala brzina sinhronog motora sa permanentnim magnetom kako bi se zadovoljili zahtevi primene kao što su pritisak, protok, zapremina, itd., potreban je frekventni pretvarač. Neki novi frekventni pretvarači su već opremljeni opcijom upravljanja motorom s trajnim magnetom kao standardnom karakteristikom, omogućavajući operateru da kontroliše motor s permanentnim magnetom kako bi pokretao ventilator i/ili pumpu sa većom efikasnošću.

Motori s trajnim magnetom nude značajno povećanje efikasnosti u poređenju sa AC indukcionim motorima. Efikasnost punog opterećenja kod motora s trajnim magnetima veća je nego kod indukcionih motora na izmjeničnu struju. Raspon efikasnosti između dva standarda, AC indukcionih motora i motora sa trajnim magnetima, prikazan je u nastavku.

Pogoni sa varijabilnom frekvencijom ne poboljšavaju efikasnost motora, frekventni pretvarači pomažu u poboljšanju efikasnosti sistema u opsegu radnih brzina, jer većina sistema neće raditi maksimalnom brzinom sve vreme. Pogon varijabilne frekvencije pomaže u poboljšanju efikasnosti sistema zbog svoje sposobnosti da uspori motor, ventilator ili pumpu, umjesto da okreće ventil da priguši pumpu ili zatvori zaklopku da zaustavi protok zraka.
Gornji grafikon upoređuje sinhroni motor s permanentnim magnetom PMAC od 10 KS i 1800 o/min sa naprednim indukcionim motorom na izmjeničnu struju NEMA koji radi s promjenjivim opterećenjem momenta u rasponu brzina od 100 do 500, u oba slučaja će se smanjiti efikasnost oba motora. Pri 600 o/min, NEMA premium motor efikasnost pada sa oko 90 posto na oko 72 posto, a PMAC sa oko 94 posto na 83 posto. Pokazalo se da su motori s trajnim magnetom efikasniji od indukcionih motora na izmjeničnu struju kada operativni sistemi utiču na efikasnost opreme. veća efikasnost.
Prednosti i nedostaci motora sa trajnim magnetima
Dok se asinhroni motori na izmjeničnu struju češće nalaze u motornim pogonskim sistemima, oni su općenito veći i manje efikasni od rješenja motora s trajnim magnetima. Dok rješenja PM motora imaju tendenciju da imaju veću početnu cijenu, mogu pružiti manju veličinu za kompaktniji mehanički paket i, što je još važnije, veću efikasnost. Motori s trajnim magnetom obično su skuplji od indukcionih motora na izmjeničnu struju i teži za pokretanje od indukcijskih motora na izmjeničnu struju. Međutim, prednosti motora s trajnim magnetom uključuju veću efikasnost, manju veličinu (motori s trajnim magnetom mogu biti za jednu trećinu veličine većine motora na izmjeničnu struju, što čini instalaciju i održavanje mnogo lakšim) i mogućnost održavanja punog obrtnog momenta.
Trend se okreće
Upotreba motora s trajnim magnetom u kombinaciji sa pogonima s promjenjivom frekvencijom nije sasvim nova, projektantski inženjeri i vlasnici opreme počinju birati više rješenja za motore s trajnim magnetom za instalacije ventilatora i pumpi zbog njihove manje veličine i veće efikasnosti, pogoni s promjenjivom frekvencijom zahtijevaju Postoji poseban algoritam za pogon motora s permanentnim magnetom. Sada, na tržištu postoje neki novi frekventni pretvarači koji imaju ugrađenu standardnu funkciju za kontrolu motora s trajnim magnetima bez dodatnih troškova. Kako sve više proizvođača frekventnih pretvarača počinje da dodaje kontrolne mogućnosti visokih performansi motora sa trajnim magnetima, korisnici će težiti da instaliraju motorne sisteme koji rade efikasnije, u manjim paketima i po nižoj ceni.
Je li motor izduvnog ventilatora vruć?
Ispušni ventilatori mogu pomoći u ventilaciji i ventilaciji. Na primjer, u prostorijama sa lošom ventilacijom, kao što su kupaonice i sl., možemo koristiti ispušne ventilatore za pospješivanje strujanja zraka, tako da se prostorija ne može lako smočiti, a može i ukloniti mirise. Izduvni ventilator pokreće motor, tako da će se neizbježno zagrijati neko vrijeme, ali ako je temperatura previsoka, najbolje ga je isključiti na neko vrijeme, što može uštedjeti energiju i produžiti servis život.
Toplota će biti kada ventilator radi, ali obratite pažnju da li ima ovih kvarova. Ako je kuhinjski ventilator vruć, to je zato što je djelovala termička zaštita, uzrokujući da termički motor izgubi snagu kako bi zaštitio motor od izgaranja. To je često uzrokovano time što listovi kuhinjskog ventilatora postaju vrući zbog trenja i začepljenja. Listove možete ručno pomicati natrag u prvobitni položaj. Ako postoji problem sa zavojnicom kuhinjskog ventilatora, to također može uzrokovati toplinu. Tipično, zavojnice su napravljene od potpunog bakra. Ako sadrži nečistoće, kao što su aluminijske žice, veća je vjerovatnoća da će se zagrijati tokom rada, a ukupna brzina rasipanje topline je relativno visoka. Kućišta ležajeva na oba kraja motora su također aspekt koji se ne može zanemariti. Ako je habanje jako i ležaj tone, to će također uzrokovati trenje i toplinu između rotora i statora. Stoga možemo demontirati unutrašnjost, provjeriti da li se promijenila pozicija kućišta ležaja na oba kraja motora, te popraviti i popraviti.
Proizvodi poput ventilatora rade na isti način. Kada izduvni ventilator radi, proći će veliku struju. Kada struja prolazi kroz ventilator, većina električne energije postaje mehanička energija koja pokreće rotaciju lopatica ventilatora, a dio električne energije se troši u motoru električnog ventilatora kao toplinska energija. Stoga, ako ventilator nastavi raditi dugo vremena, to će uzrokovati zagrijavanje kućišta, pa čak i opekline vaših ruku. Ako se dugo zagrijava, motor će izgorjeti. Stoga, nakon što je ventilator radio neko vrijeme, trebalo bi ga zaustaviti kako bi se omogućilo da rasprši toplinu.

To uglavnom nije slučaj. Sam izduvni ventilator za domaćinstvo ima malu snagu i nisku potrošnju energije. Dizajn ovog motora ispušnog ventilatora može raditi neprekidno 24 sata. Porast temperature motora ispušnog ventilatora je normalan tokom rada, a unutar ispušnog ventilatora postoji uređaj za zaštitu od termičkog osigurača za zaštitu. Ako se često otvara na duže vrijeme, uglavnom će trošiti energiju. Automatska stopa oštećenja će biti veća, a vijek trajanja će biti mnogo kraći nakon dužeg vremena. Obično će samo javni toaleti nastaviti raditi, ne i kod kuće.





