logo11d 4 1

Что такое осевой вентилятор постоянного тока?

Осевой вентилятор постоянного тока — это осевой вентилятор, который использует источник питания постоянного тока для охлаждения оборудования.

Цель установки осевого вентилятора постоянного тока — отводить тепло, выделяемое внутри оборудования, наружу или, наоборот, подавать тепло снаружи внутрь оборудования. Это позволяет контролировать температуру внутри оборудования.

Обычно тепло выделяется при работе оборудования. Если его не контролировать, температура электронных компонентов внутри оборудования повысится, что в худшем случае приведет к отказу или повреждению. В этом случае осевой вентилятор постоянного тока можно использовать для отвода тепла, выделяемого оборудованием, и предотвращения несчастных случаев.

Применение осевых вентиляторов постоянного тока

Основное применение осевых вентиляторов постоянного тока — охлаждение электронных компонентов, таких как конденсаторы и микросхемы в ноутбуках и настольных ПК, панелях управления, измерительном оборудовании, оборудовании OA, коммуникационном оборудовании, источниках питания, а также медицинском и научном оборудовании.

Осевые вентиляторы постоянного тока также используются для обеспечения долговременной стабильной работы и контроля температуры автомобильных вентиляторов охлаждения, вентиляторов кондиционеров и т. д.

Принцип работы осевых вентиляторов постоянного тока

Типичный осевой вентилятор постоянного тока состоит из лопастного пластикового или металлического охлаждающего вентилятора, прикрепленного к двигателю, работающему от источника постоянного тока. Воздух всасывается спереди вентилятора и выбрасывается сзади для охлаждения внутренней части оборудования. И наоборот, некоторые вентиляторы всасывают воздух сзади вентилятора и выбрасывают воздух спереди.

Осевые вентиляторы — это вентиляторы, которые продувают воздух в осевом направлении. Они являются наиболее эффективными из всех турбовентиляторов и широко используются для охлаждения теплогенерирующих устройств. Осевые вентиляторы характеризуются тем, что увеличение или уменьшение воздушного потока из-за резистивных объектов относительно невелико. При установке осевых вентиляторов в оборудование шум и энергопотребление оборудования можно снизить, установив рабочую точку вентилятора на сторону максимального воздушного потока.

Кроме того, в последние годы осевые вентиляторы постоянного тока с управлением ШИМ (широтно-импульсная модуляция), используемые в ноутбуках и настольных ПК, имеют возможность внешнего управления скоростью вращения вентилятора. Это позволяет осуществлять надлежащий контроль температуры окружающей среды.

Как выбрать осевой вентилятор постоянного тока

При выборе осевого вентилятора постоянного тока сначала оцените количество тепла, вырабатываемого оборудованием, W. Количество вырабатываемого тепла можно рассчитать, преобразовав потребляемую оборудованием мощность в тепловую мощность. Затем допустимое повышение температуры в оборудовании, ΔT, определяется как разница между допустимой температурой оборудования и максимальной температурой всасывания вентилятора.

Далее рассчитывается требуемый объем воздуха Q для удовлетворения допустимого значения повышения температуры ΔT. Сопротивление системы также оценивается на основе сопротивления вентиляции в оборудовании или исторических данных. Наконец, характеристика давления P-воздушного потока Q осевого вентилятора используется для выбора вентилятора.

Если сложно оценить сопротивление тяги, вентилятор выбирается таким образом, чтобы максимальный воздушный поток был в 1,3–2 раза больше требуемого воздушного потока. С другой стороны, использование вентилятора может привести к тому, что пыль и другие частицы будут продолжать поступать в охлаждаемое оборудование в течение длительного периода времени, что может привести к выходу из строя или повреждению электронных компонентов.

В этом случае фильтр на стороне всасывания перед вентилятором может предотвратить попадание пыли и посторонних веществ в оборудование. Однако сопротивление вентиляции необходимо добавить.

Другая информация об осевых вентиляторах постоянного тока

1. Двигатель вентилятора постоянного тока

Двигатели вентиляторов постоянного тока, используемые в осевых вентиляторах постоянного тока, являются двигателями вентиляторов, работающими от источника питания постоянного тока. Двигатели постоянного тока широко используются как в промышленных, так и в общих целях. Они просты по конструкции и могут работать от батарей. Для промышленного использования они используются в автомобильных вентиляторах охлаждения, вентиляторах кондиционеров и т. д.

Структура двигателя вентилятора постоянного тока состоит из ротора, который состоит из железного сердечника, намотанной катушки и коммутатора, и статора, который состоит из железного сердечника, намотанной катушки или постоянных магнитов и щеток, в случае общего щеточного типа. В щеточном двигателе вентилятора постоянного тока магнитное поле ротора становится вращающимся магнитным полем под действием коммутатора в магнитном поле, создаваемом статором, генерируя движущую силу. Скорость вращения можно легко изменять, изменяя напряженность магнитного поля ротора.

Бесщеточные двигатели вентилятора постоянного тока, которые стали широко использоваться в последние годы, используют постоянные магниты в роторе и используют схему генерации магнитного поля в статоре для изменения скорости вращения. Их принятие увеличивается из-за преимуществ эффективности и того факта, что обслуживание щеток не требуется.

2. Разница между осевыми вентиляторами постоянного тока и осевыми вентиляторами переменного тока

Разница между осевыми вентиляторами постоянного тока и осевыми вентиляторами переменного тока заключается в источнике питания, который приводит в действие вентилятор: осевые вентиляторы постоянного тока приводятся в действие источником питания постоянного тока, в то время как осевые вентиляторы переменного тока приводятся в действие источником питания переменного тока.

Осевые вентиляторы постоянного тока могут изменять свою скорость вращения в зависимости от схемы двигателя. С другой стороны, осевые вентиляторы переменного тока имеют постоянную скорость вращения вентилятора в зависимости от частоты источника питания переменного тока.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять