Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое двигатель вентилятора постоянного тока?
Двигатели вентиляторов постоянного тока — это двигатели, которые вращают вентиляторы и приводятся в действие постоянным током.
Двигатели вентиляторов постоянного тока в целом подразделяются на пропеллерные вентиляторы, нагнетатели, поперечноточные вентиляторы и другие типы в зависимости от их конструкции, но все они имеют одно общее свойство: они нагнетают воздух.
Поэтому важно проверить спецификации каталога и выбрать правильный вариант для вашего применения и цели. Наиболее распространенным типом двигателя вентилятора является пропеллерный вентилятор, поэтому, если вы не уверены, какой из них выбрать, смело выбирайте этот.
Применение двигателей вентиляторов постоянного тока
Двигатели вентиляторов постоянного тока используются для охлаждения внутренней части электронного оборудования, такого как бытовая техника и офисное оборудование автоматизации, путем продувки или конвекции воздуха посредством вращения вентилятора.
Когда температура повышается, это не только вызывает тепловой разгон электронного оборудования, но и может привести к сбоям в работе. Охлаждение двигателями вентиляторов постоянного тока основано на конвекции воздуха, поэтому необходимо выбрать наиболее эффективный метод с учетом конструкции оборудования и его температуры.
Принцип работы двигателей вентиляторов постоянного тока
Структуру двигателя вентилятора постоянного тока можно грубо разделить на корпус для структурных компонентов, вентилятор или рабочее колесо для воздушного потока и двигатель постоянного тока для вращения вентилятора или рабочего колеса.
В случае пропеллерного вентилятора направление воздушного потока совпадает с осью вращения, что приводит к небольшому размеру, большому объему воздуха и относительно тихому вращению. Напротив, вентилятор перпендикулярен оси вращения, а выходное отверстие воздушного потока сужается для концентрации воздушного потока и получения высокого статического давления.
Структура двигателей вентилятора постоянного тока
Типичный вентилятор состоит из крыльчатки, корпуса, главного вала, подшипников и уплотнения вала.
1. Крыльчатка
Крыльчатка — это часть, которая производит воздушный поток и является сердцем вентилятора. Существуют различные типы крыльчаток в зависимости от области применения, окружающей среды и других факторов, связанных с эффективностью воздушного потока.
2. Корпус
Корпус — это часть, которая образует внешнюю раму самого вентилятора и внутренний путь воздушного потока, а также часть, которая образует всасывающую и нагнетательную части вентилятора.
3. Шпиндель
Центральный вал вентилятора, который достаточно прочен, чтобы поддерживать рабочее колесо.
4. Подшипник
Деталь, которая принимает вращательное движение шпинделя и поддерживает его, сглаживая его действие. Подшипник уменьшает трение и износ. Это важная часть, поскольку низкое качество может привести к отказу из-за механического износа.
Другая информация о двигателях вентиляторов постоянного тока
1. Что такое сопротивление воздушному потоку?
Когда воздух вдувается в канал, сопротивление потоку воздуха возникает в направлении, противоположном направлению, в котором воздух движется в канале. Чем больше препятствий на пути потока, которые блокируют поток воздуха, тем больше сопротивление потоку воздуха и тем ниже поток воздуха. Сопротивление потоку воздуха — это энергия, которая увеличивает статическое давление внутри оборудования и также называется падением давления.
В случае охлаждения вентилятором, поскольку создается сопротивление потоку воздуха, необходимо выбрать производительность вентилятора с учетом потери давления из-за внутренней структуры. Кроме того, при рассмотрении охлаждения вентилятором важно спроектировать структуру так, чтобы она не мешала потоку воздуха.
Когда для получения требуемого объема воздуха и статического давления используется несколько вентиляторов, также важно рассмотреть, является ли наиболее эффективным их последовательное или параллельное использование. В целом, параллельное использование вентиляторов увеличивает поток воздуха, а последовательное использование вентиляторов увеличивает статическое давление.
2. Отличие от двигателей вентиляторов переменного тока
Двигатели вентиляторов постоянного тока могут изменять свою скорость вращения с помощью двигателя и схемы. С другой стороны, вентиляторы переменного тока имеют свою скорость вращения, фиксированную частотой источника питания переменного тока. В настоящее время вентиляторы постоянного тока, которые могут свободно управлять скоростью вращения, являются основными, а также существуют вентиляторы переменного тока постоянного тока, которые вращают вентиляторы постоянного тока с источником питания переменного тока.
3. Что такое осевой вентилятор постоянного тока?
Осевые вентиляторы постоянного тока — это осевые вентиляторы с приводом от постоянного тока. Осевой вентилятор имеет лопасти, установленные в центре рамы, и воздух всасывается спереди лопастей и выпускается сзади.
Направление, в котором вентилятор посылает воздух, является осевым, что имеет преимущества высокого воздушного потока и низкого шума. Он широко используется для охлаждения материалов, которые генерируют тепло. Относительно небольшое увеличение или уменьшение воздушного потока из-за резистивных объектов является характеристикой осевых вентиляторов.
4. Другие типы вентиляторов
Другие типы осевых вентиляторов включают центробежные вентиляторы и вентиляторы с косым потоком. Центробежные вентиляторы посылают воздух не назад, а под углом 90 градусов от направления всасывания.
Кроме того, вентилятор с косым потоком является разновидностью вентилятора между осевым вентилятором и центробежным вентилятором. Форма лопастей заставляет воздух всасываться с осевого направления, а давление прикладывается в диагональном направлении вала, изменяя направление выхлопа для отправки воздуха. Он характеризуется небольшими размерами и легким весом.
Центробежные вентиляторы подходят, когда пространство оборудования не позволяет воздуху выдуваться назад. Они используются для всасывания воздуха изнутри плотно упакованного оборудования. Типичный двигатель осевого вентилятора — это пропеллерный вентилятор. Лопасти пропеллера помещаются внутри корпуса и вращаются для создания воздушного потока в направлении оси вращения.
Поскольку воздушный поток направлен в направлении оси вращения, он имеет компактную структуру. Типичный двигатель вентилятора в центробежном вентиляторе — это нагнетатель. Центробежная сила цилиндрически расположенных обращенных вперед лопастей нагнетателя создает воздушный поток в направлении, почти перпендикулярном оси вращения.