EC直流无刷风机
ec风机能效等级
ec风机能效等级EC风机能效等级是衡量风机能效的重要指标,其标识了风机的能耗水平和能效水平。
EC风机能效等级分为1~5级,其中1级为最高能效等级,5级为最低能效等级。
1级能效等级的EC风机是目前市场上最高效的产品,其能效达到了最高水平。
这类风机采用了先进的永磁同步电动机和高效的变频控制技术,能够实现更高的能效转换率。
与传统风机相比,1级能效等级的EC风机具有更低的能耗和更高的能效,能够显著降低运行成本,并且对环境影响较小。
2级能效等级的EC风机在能效方面也表现出色,虽然相对于1级能效等级的风机略有差距,但仍然具有较高的能效水平。
这类风机采用了高效的电动机和控制器,能够在降低能耗的同时保持较高的风量和静压。
2级能效等级的EC风机适用于需要较高风量的场合,如大空调系统、工业通风系统等。
3级能效等级的EC风机在能效方面与2级相比有所降低,但仍然具有较好的能效表现。
这类风机采用了中等效率的电动机和控制器,能够在满足一定风量要求的前提下降低能耗。
3级能效等级的EC风机适用于一般通风系统,如商业建筑、办公楼等。
4级能效等级的EC风机在能效方面较为一般,能耗相对较高。
这类风机采用了较低效率的电动机和控制器,能够满足基本的风量要求,但能效较低。
4级能效等级的EC风机适用于一些低要求的通风场合,如仓库、停车场等。
5级能效等级的EC风机是市场上能效最低的产品,能耗较高。
这类风机采用了低效的电动机和控制器,能效水平较低,且对环境影响较大。
5级能效等级的EC风机适用于一些不太重视能效的场合,如一些老旧建筑、工地临时通风等。
EC风机能效等级是衡量风机能效的重要指标,不同等级的风机具有不同的能效水平和能耗水平。
选择合适的EC风机能效等级可以根据实际需求和经济效益来进行选择,以达到最佳的能效和节能效果。
因此,在购买EC风机时,应根据实际需求和经济效益来选择合适的能效等级的产品,以实现更好的节能效果和经济效益。
ec风机控制原理
ec风机控制原理EC风机控制原理一、引言EC(Electronically Commutated)风机是一种新型的无刷直流风机,它采用了电子换向技术,能够实现高效节能的风速控制。
本文将详细介绍EC风机的控制原理。
二、EC风机的基本原理EC风机的核心是一台EC电机,它由永磁同步电机和电子换向器组成。
在EC电机中,永磁同步电机负责驱动风机转子转动,而电子换向器则控制电流的方向和大小,从而实现对风机转速的精确控制。
三、EC风机的控制方式EC风机可以通过多种方式进行控制,包括模拟控制和数字控制。
1. 模拟控制模拟控制是通过改变电压或电流的方式来控制EC风机的转速。
通常情况下,EC风机的输入电压范围是0-10V或4-20mA,通过调节输入电压或电流的大小,可以实现对风机转速的调节。
模拟控制通常适用于简单的风机控制场景,但精度较低。
2. 数字控制数字控制是通过发送数字信号来控制EC风机的转速。
数字控制可以通过串行通信接口(如RS485或Modbus)或现场总线(如Profibus或CAN)来实现。
数字控制能够实现对EC风机精确的转速控制,并可以与其他设备进行联动控制。
四、EC风机的控制策略EC风机的控制策略主要包括开环控制和闭环控制。
1. 开环控制开环控制是指EC风机的转速仅由输入信号决定,没有反馈控制。
在开环控制中,控制器根据预设的输入信号,给EC风机提供相应的电压或电流,从而控制其转速。
开环控制简单直接,但在一些特殊情况下(如负载变化较大),容易导致转速不稳定。
2. 闭环控制闭环控制是指EC风机的转速通过反馈信号进行控制。
闭环控制中,EC风机会安装转速传感器,实时监测转速,并将转速信号反馈给控制器。
控制器根据反馈信号与设定值进行比较,并调节输入信号,从而实现对转速的闭环控制。
闭环控制能够更加精确地控制EC风机的转速,提高控制精度和稳定性。
五、EC风机的优势相比传统的交流风机,EC风机有以下几个优势:1. 高效节能:EC风机采用无刷直流电机,具有高效节能的特点。
ec风机调速原理
ec风机调速原理
EC风机是一种新型的高效节能风机,它采用了电子通讯技术和电机控制技术,实现了风机的精准调速和高效运行。
EC风机的调速原理是通过改变电机的转速来控制风机的风量和压力,从而实现风机的精准调
节和节能运行。
EC风机的调速原理主要包括两个方面:电机控制和风机控制。
电机控制是通过改变电机的电压和频率来控制电机的转速,从而实现风机的
调速。
风机控制是通过改变风机的叶片角度和叶片数量来控制风机的
风量和压力,从而实现风机的精准调节。
在EC风机的电机控制方面,采用了先进的电子通讯技术和电机控制技术,通过对电机的电压和频率进行精准控制,实现了电机的高效运行
和精准调节。
具体来说,EC风机采用了无刷直流电机和电子通讯技术,通过对电机的电压和频率进行精准控制,实现了电机的高效运行和精
准调节。
同时,EC风机还采用了智能控制系统,可以根据实际需求自动调节电机的转速,从而实现风机的精准调节和节能运行。
在EC风机的风机控制方面,采用了先进的风机控制技术,通过改变风机的叶片角度和叶片数量来控制风机的风量和压力,从而实现风机的
精准调节。
具体来说,EC风机采用了可调叶片和多叶片设计,可以根
据实际需求自动调节叶片角度和叶片数量,从而实现风机的精准调节和节能运行。
总之,EC风机的调速原理是通过电机控制和风机控制两个方面的精准控制,实现风机的精准调节和节能运行。
EC风机具有高效节能、精准调节、智能控制等优点,是一种新型的高效节能风机,具有广泛的应用前景。
EC风机与AC风机的对比
EC风机普通风机
工作原理优点EC风机操作方便、没有多大噪音,而且速
度控制效率高。
EC风机的所有的电子设备都嵌放在风机内部。
EC风机使的其他零部件的使用更加有效。
EC风机性价比高。
采用EC外转子电机,体积小。
价格便宜,稳定可靠。
缺点价格高,风压调节范围窄,维修不方便制造工艺复杂,成本较高,噪音大,
效率低,调速不方便。
节能性比较EC风机与普通风机的对比
当电动机通过皮带轮带动装于轴承上的风机主轴7时,叶轮将高速旋转(叶轮通过轮毂用键装于风机主轴上),通过叶片推动空气,使空气获得一定能量而由叶轮中心四周流动。
当气体路经蜗壳时,由于体积逐渐增大,使部分动能转化为压力能,而后从排风口进入管道。
当叶轮旋转时,叶轮中心形成一定的真空度,此时吸气口处的空气在大气压力下被压力风机。
这样,随着叶轮的连续旋转,空气即不断地被吸入和排出,完成送风任务。
主要区别是一种采用EC风机的,利用脉宽调制的方式调速,可以实现无极调速,内部控制器可以根据周围环境温度调整其转速;另外一种是变压调速,通过改变供电电压来调速,只能是几档。
与传统的AC电机相比,EC风机使的其他零部件的使用更加有效,低负荷运行时能耗明显降低,EC风机使用的电能仅仅是工业标准风机使用的电能的1/3,节能效率可达50%以上。
ec风机工作原理
ec风机工作原理
EC风机,全称电子式换向直流风机(Electronic Commutation),是一种采用电子换向控制技术驱动的直流电机。
与传统的交流风机和直流风机相比,EC风机具有更高的效率、更低的噪音和更好的调速性能。
EC风机的工作原理如下:
1. 电子换向控制:EC风机采用电子换向控制技术,通过控制器自动检测转子位置,并给定正确的电流方向和大小,实现电机的换向控制。
与传统的机械式换向方式相比,电子换向控制不需要机械换向器,因此减轻了机械部件的磨损和故障的可能性。
2. 无刷直流电机:EC风机采用无刷直流电机作为驱动电机,无刷直流电机由驱动电子器件和永磁转子组成。
通过驱动器提供的直流电源,通过交替发送脉冲信号,实现电流的换向,从而驱动转子旋转。
无刷直流电机具有高效率、高功率密度、低噪音和长寿命等优点。
3. 冷却风扇叶片:EC风机的转子上安装有风扇叶片,当电机工作时,通过驱动电机转动,产生强风,从而将空气吹向风机出口。
风扇叶片的设计和材质会影响风机的风量、风压和噪音等性能参数。
4. 控制器调速:EC风机附带的控制器可以实现对风机的调速功能。
通过改变电压或频率等参数,控制器可以调节驱动电机
的转速,从而实现对风机的风量和风压的调节。
此外,控制器还可以通过监测电机的温度、转速和电流等参数,实现对风机的保护和故障诊断。
综上所述,EC风机通过电子换向控制技术驱动无刷直流电机,利用风扇叶片产生风力,配合控制器实现风机的调速和保护功能。
其工作原理简单易懂,具有高效、低噪音和可调节的特点,被广泛应用于通风、制冷、供暖等领域。
EC风机与DC风机比较
EC风机与DC风机对比
深圳科士达精密空调采用EC风机,其最关键的部件为EC电机(Electrical Commutation Motor),即直流无刷变频电机,因为采用了永磁体励磁,消除了感应电机励磁电流产生的损耗;同时永磁无刷直流电动机工作于同步运行方式,消除了感应电机转子铁心的转频损耗。
这两方面使永磁无刷直流电机的运行效率远高于感应电机,小容量电机的效率提高更明显。
1.EC电机
图1:EC电机原理示意图
主要特点如下:
◆电机电源为直流电源、内置直流变交流(通过六个逆变模块)、采用转子位置
反馈、三相交流、永磁、同步电机。
◆具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工
作等特点。
◆功率因数高、调速性能好、控制简单
◆逆变器容量低,因此逆变器成本低
图2:EC电机示意图
2.DC风机为直流变频风机,核心部件为DC电机
图3:DC电机示意图
DC电机主要有以下特点:
◆电机输入电源为直流电,省去直流到交流的逆变过程;
◆制造工艺复杂,生产成本高;
◆维护较困难、可靠性差;
◆直流电机控制相对简单,但是定位精度不高。
3.EC风机与DC风机在精密空调中的应用
图4:EC风机电源输入示意图
图5:DC风机电源输入示意图
对比:
◆EC风机由市电直接供电,而DC风机需要由直流电源供电,因此DC风机机
组需要增加直流电源,额外增加投资成本;
◆DC风机机组额外增加了直流电源,多个DC风机由1个或者1+1个直流电
源供电,一旦直流电源出现故障,则所有的风机均无法工作,对机房造成难以
弥补的损失。
ec风机使用场景(3篇)
第1篇一、家庭场景1. 中央空调系统在家庭中央空调系统中,EC风机作为空调机组的关键部件,起到输送空气、调节风速和温度的作用。
与传统风机相比,EC风机具有以下优势:(1)节能:EC风机可根据室内温度自动调节风速,实现节能降耗。
在空调运行过程中,EC风机可根据实际需求调整转速,降低能耗。
(2)舒适:EC风机运行时噪音低,为家庭营造一个安静舒适的环境。
(3)智能:EC风机支持无线遥控和APP控制,方便用户远程调节温度和风速。
2. 家用电器(1)吸尘器:EC风机在吸尘器中的应用,使吸尘器在低噪音、低能耗的情况下,实现高效吸尘。
(2)空气净化器:EC风机在空气净化器中的应用,提高了净化器的净化效率和节能效果。
(3)电风扇:EC风机在电风扇中的应用,使电风扇在低噪音、低能耗的情况下,实现风速的调节。
二、商业场景1. 商用空调系统在商用空调系统中,EC风机同样发挥着重要作用。
与传统风机相比,EC风机具有以下优势:(1)节能:EC风机可根据室内温度自动调节风速,降低能耗。
(2)舒适:EC风机运行时噪音低,为用户提供舒适的工作和生活环境。
(3)智能:EC风机支持无线遥控和APP控制,方便用户远程调节温度和风速。
2. 商用电器(1)新风系统:EC风机在商用新风系统中,可根据室内空气质量自动调节风速,实现高效换气。
(2)中央吸尘系统:EC风机在中央吸尘系统中,降低噪音,提高吸尘效率。
(3)公共区域通风系统:EC风机在公共区域通风系统中,实现高效通风,降低能耗。
三、工业场景1. 工业空调系统在工业空调系统中,EC风机可提高空调系统的运行效率,降低能耗。
与传统风机相比,EC风机具有以下优势:(1)节能:EC风机可根据室内温度自动调节风速,降低能耗。
(2)稳定:EC风机运行时噪音低,保证生产环境的稳定。
(3)智能:EC风机支持无线遥控和APP控制,方便用户远程调节温度和风速。
2. 工业通风系统EC风机在工业通风系统中,可根据实际需求调节风速,实现高效通风。
ec风机节能原理
ec风机节能原理今天咱们来唠唠EC风机的节能原理,这可老有趣了呢。
你知道吗,EC风机就像是一个超级聪明的小助手。
普通的风机啊,就像个愣头青,只知道一股脑地转呀转。
可是EC风机不一样哦。
EC风机里有个神奇的东西叫电子换向电机。
这电机可不得了,就像有个小脑袋在里面指挥着一样。
一般的电机,它的转速控制可没那么精准。
就好比你让一个不太熟练的小工去做事,他只能大概地完成任务。
但是EC风机的电子换向电机呢,它能非常精准地控制转速。
比如说,在一些不需要大风量的时候,它不会像普通风机那样还傻乎乎地高速转个不停。
它就会很乖巧地把转速降下来,就像一个知道节省力气的小机灵鬼。
而且呀,EC风机在运行的时候,它内部的损耗特别小。
这就好比一辆汽车,如果发动机的损耗小,那它跑起来就更省油。
EC风机也是这个道理,它在把电能转化成风能的过程中,不会有太多的能量因为自身的原因被浪费掉。
它就像一个特别会过日子的主妇,每一分能量都能用到刀刃上。
咱再说说它的控制系统。
这个控制系统就像是EC风机的大脑中枢。
它时刻在监测着周围的情况呢。
比如说,它能感知到通风管道里的压力变化。
如果管道里压力比较小,说明不需要太大的风力,那它就会告诉电机,你可以转得慢一点啦。
这多智能呀,就像你家里有个能随时根据天气调整温度的智能空调一样贴心。
还有哦,EC风机在不同的工况下都能很好地适应。
不管是在比较热的环境,还是比较冷的环境,它都能找到最节能的运行方式。
不像有些风机,环境一变就开始乱了阵脚,不是浪费电就是风力不足。
EC风机就像是一个全能选手,在各种情况下都能保持它的节能优势。
你想啊,如果一个工厂里用的都是这种EC风机,那得节省多少电呀。
这可不仅仅是省几个钱的问题,这对整个环境都有好处呢。
少用点电,就少消耗点能源,就像给地球妈妈减轻了一点负担。
从另一个角度看,EC风机的节能原理还体现在它的启动过程中。
普通风机启动的时候,就像一个人猛地从床上跳起来,会消耗比较多的能量。
EC302(无刷直流电机控制芯片)相关资料
EC302(无刷直流电机控制芯片相关资料一.应用场合EC302是专门用来驱动带霍尔传感器的三相无刷直流电机进行运作的芯片。
其主要功能是驱动电机运转(包括正转和反转),调制电机转速,并提供一些保护功能。
EC302的应用局限于以下场合:1.局限于驱动带120°霍尔传感器的三相无刷直流电机。
对于不带霍尔传感器的电机,带60°霍尔传感器的电机或非三相的无刷直流电机则不适用。
三相霍尔真值表为:i)FR=0(正转)IN1IN2IN3UH VH WH UL VL WL HP 11010101001 21000011000 31100010101 40101000100 50111000011 60010100010 7000000000081110000001ii)FR=1(反转)IN1IN2IN3UH VH WH UL VL WL HP 11011000101 21001000010 31100100011 40100101000 50110011001 60010010100 70000000000 81110000001说明:IN1,IN2,IN3是三个霍尔输入信号;UH,VH,WH是三个上桥驱动信号;UL,VL,WL是三个下桥驱动信号;HP是霍尔三相合成输出端,一般不用。
IN1,IN2,IN3:1表示电压等于V5,0表示0V。
UH,VH,WH:1表示电压等于VB,0表示电压等于相应的UOUT,VOUT或WOUT。
UL,VL,WL:1表示电压等于V12,0表示0V。
HP:由于是集电极开路输出,1表示高阻输出,0表示0V。
2.局限于中小功率的无刷直流电机,额定电压不超过45V。
3.设计的原始应用对象是电动车,一般采用36V的电池。
二.直流无刷电机系统介绍在各种伺服电动机中直流电动机的性能最好,它的体积小、效率高、出力大、起动转矩大、动态性能好、控制方便。
因此在高精度、高性能的伺服控制系统中,往往以直流电机为驱动执行元件。
直流无刷风扇课程02电性功能说明
續,電子元件部分的保護
3.2.電流限制保護(Current Limit Method):當馬達電流異常上升時 (如Lock或死角),會立即切斷線圈電 源,待數秒後(一般設定為3秒至5秒), 再進行重新啟動,此舉可避免因電流過 高造成馬達部分線圈等電子元件損毀, 或造成使用者系統損壞及誤動作!此種 保護模式需使用具保護功能的驅動IC。
大家都知道﹐潮濕和有水的環境容易造成馬達生鏽﹐ 電子零件被氧化﹐甚至短路。這就要求我們對這些部 件加以保護﹐使其與水汽和水相隔離﹐我們采取的方 法是對整個馬達部分浸凡立水或防水膠﹐使整個馬達 的表面都覆上一層膠膜﹐從而隔離水與水汽保護了馬 達。因防水膠的種類和浸膠方式不同﹐我們又把防水 等級分為4等﹐即W﹐X﹐Y﹐Z。
續,電子元件部分的保護
3.3.溫度限制保護(Thermistor Method):此保護一般是針對馬達之 驅動IC及其它積體元件,它是利用驅動 IC或霍爾IC內建的TSD系統,去進行溫 度感應,以保護敏感的積體電路元件。 一般設定的臨界溫度約為175℃,當達 到此溫度範圍時便會切斷電源以確保積 體電路元件不會誤動作及保護線圈等元 件。
現階段我們的FAN都能做到帶溫控方式﹐控制轉速的 溫度點如果是兩點我們通常取25℃和45℃﹐如果是單 點我們則取45℃﹐通常45℃對應的是FAN額定轉速。
PWM控制
PWM(Pulse Width Modulation)是控制FAN轉速的一 種方式﹐通過調整電源電壓對FAN的供電時間比或馬 達驅動晶體管的開關時間比來達到控制FAN轉速的目 的。
鎖定信號(Locked Rotor Signal)
8.2.鎖定信號(Locked Rotor Signal): 這是我們一般所說的RD信號,它只要的 功能是當風扇鎖定時發出一個高電位 (或低電位)的信號,以達到警示系統 及保護系統的目的,此種功能需配合系 統設計使用。
ec风机在ahu设备中的应用案例
ec风机在ahu设备中的应用案例
EC风机在AHU设备中的应用案例有以下几个:
1. 空调系统:EC风机可用于空调系统的AHU设备中,用于
循环和送风。
由于EC风机具有高效节能、调速性能好的特点,可以有效地控制风量和风压,提高空调系统的能效。
2. 新风系统:EC风机可用于新风系统的AHU设备中,用于
新风的通风和送风。
由于EC风机具有低噪音、高效节能的特点,可以提供良好的室内空气质量。
3. 热回收系统:EC风机可用于热回收系统的AHU设备中,
用于热回收器的通风和送风。
由于EC风机具有高效节能的特点,可以通过热回收器将废气中的热量回收利用,提高能源利用效率。
4. 工业排风系统:EC风机可用于工业排风系统的AHU设备中,用于工业车间的排风和通风。
由于EC风机具有高效节能、调速性能好的特点,可以根据车间的实际需求调整风量和风压,提高排风效果。
总之,EC风机在AHU设备中的应用案例非常广泛,可以满
足不同场景下的通风、送风和排风需求,提高能效和室内空气质量。
EC风机改造方案
EC风机介绍电机进化史EC风机优势实际案例阿里巴巴张北数据中心投资回报分析序号运行模式风量m3/s 运行时间/h AC 风机用电量KWH/年EC 风机用电量KWH/年节省用电量KWH/年节省率(%)节省费用 (电费按照 1元/kwh)间接节约费用初投资预估回报周期(年)1AC vs EC 1.32792020,4999,40111,09854.14%11,097.7880022,933.00 1.931AC vs EC 1.62792027,95313,01314,94053.45%14,940.3880022,933.00 1.461AC vs EC 0.8379206,9884,7842,20531.55%2,204.5680022,933.007.63序号风量m3/s 机外余压pa 预估机内阻力原电机功率kw 电机功率/kw 风机型号单机组风机数量/台输入功率/kw 节能kw 每日运行时间/h 每月运行天数原风柜每月用电量/kw EC 风机月用电量/kw1 1.32375200 2.2 2.59GR35I-ZID.DC.CR116920/A011 1.187 1.401230931.76427.322 1.623752503 3.53GR35I-ZID.DC.CR116920/A011 1.643 1.8912301270.59591.4830.832802000.750.88GR35I-ZID.DC.CR116920/A0110.6040.281230317.65217.441、马达效率按照一般0.85计算;2、未计算皮带等传动损失(大概是5%-10%)改造费用预估报价风柜数量风柜风量m3/s EC风机数量(台)安装单价(台/元)设备单价(台/元)总价(元)1台 1.3218,333.0014,600.0022933.00 1台 1.6218,333.0014,600.0022933.00 1台0.8318,333.0014,600.0022933.00。
EC风机
什么是EC风机EC:Embedded Controller,嵌入式控制器,EC 风机内部控制器会根据其周围环境温度调整其转速。
EC风机使用的电能仅仅是工业标准风机使用的电能的1/3,优点:EC风机操作方便、没有多大噪音,而且速度控制效率高。
EC风机的所有的电子设备都嵌放在风机内部。
EC风机使的其他零部件的使用更加有效。
EC风机性价比高。
节能精密空调系统EC风机,更节能,嵌入式。
FC是普通风机。
EC为内置智热风机能控制模块的直流无刷式免维护型电机,自带RS485输出接口、0-10V传感器输出接口、4-20mA调速开关输出接口、报警装置输出接口及主从信号输出接口。
该产品具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工作等特点。
EC风机百科内容来自于:定义采用数字化无刷直流外转子电机的离心式风机。
或者说,采用了EC电机的离心风机。
EC (Electrical Commutation)电机电源为直流电源、内置直流变交流(通过六个逆变模块)、采用转子位置反馈、三相交流、永磁、同步电机。
(直流无刷只是电源品质和电机的表象,而不是电机的实质,EC电机实质上是三相交流永磁同步电机)优点EC电机为内置智能控制模块的直流无刷式免维护型电机,自带RS485输出接口、0-10V 传感器输出接口、4-20mA调速开关输出接口、报警装置输出接口及主从信号输出接口。
该产品具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工作等特点。
特点无刷直流电机由于省去了励磁用的集电环和电刷,在结构上大大简化。
同时不但改善了电机的工艺性,而且电机运行的机械可靠性大为增强,寿命增加。
同时气隙磁密可大大提高,电机指标可实现最佳设计,其直接效果就是电机体积缩小,重量减轻。
不仅如此,较其它电机而言,还具有非常优异的控制性能。
这是因为:其一,由于永磁材料的高性能而使电机的力矩常数、转矩惯量比、功率密度等大大提高。
ec风机运行原理
ec风机运行原理
EC风机是一种利用电力驱动的风机设备。
它的运行原理是基于电磁感应和电动机工作原理的结合。
EC风机中的电动机是其核心组成部分。
电动机是将电能转化为机械能的装置,通过电磁感应和电磁力的作用来实现转动。
EC风机中的电动机采用永磁同步电机的形式,这种电机具有高效、低噪音、可控性强等优点。
EC风机的电动机通过电路控制系统进行驱动和控制。
电路控制系统主要由电源模块、控制模块和传感器模块等组成。
电源模块为电动机提供电能,控制模块则负责控制电动机的转速和转向,传感器模块用于实时监测电动机的运行状态。
在EC风机运行过程中,电源模块将电能输入到电动机中,电动机接收电能后开始工作。
电动机中的永磁体受到电磁力的作用而转动,进而带动风叶进行旋转。
由于EC风机采用永磁同步电机,其转速和转向可以通过控制模块进行精确调节,从而实现风机的高效率运行。
EC风机还可以根据实际需求进行智能化控制。
通过传感器模块对温度、湿度、压力等环境参数进行实时监测,控制模块可以根据监测结果自动调节风机的转速和转向,以达到最佳的风量和风压效果。
这种智能化控制可以提高风机的能效,减少能源的浪费。
总结起来,EC风机的运行原理是基于电磁感应和电动机工作原理的
结合。
通过电源模块提供电能,控制模块实现对电动机的驱动和控制,传感器模块实时监测环境参数,从而实现风机的高效率运行和智能化控制。
EC风机以其高效、低噪音、可控性强等优点,被广泛应用于空调、通风系统、工业设备等领域。
直流无刷风机盘管调速原理
直流无刷风机盘管调速原理
嘿,朋友们!今天咱就来唠唠直流无刷风机盘管调速原理。
你们知道吗,这就像是一场神奇的魔法表演!
想象一下,直流无刷风机盘管就像是一个超级厉害的舞者,它能根据我们的要求,跳出各种不同速度的舞蹈。
哎呀呀,比如说在夏天特别热的时候,它就会快速地“舞动”起来,呼呼地送出凉爽的风。
那它是怎么做到的呢?这就得说说它的核心秘密啦!
其实呀,它里面有一个超级重要的东西,就像是舞者的大脑一样,指挥着它该快还是该慢。
这就是它的控制系统啦!它可以根据我们设定的温度啊、风速啊等等,精准地调整风机盘管的转速。
这多厉害呀!就好比你跟它说:“嘿,给我来点凉风,快一点!”它立马就懂了,然后飞速地转起来。
哇塞,这响应速度,简直绝了!
你再想想,如果没有这个神奇的调速原理,那会怎么样呢?那夏天的时候,我们只能吹着一成不变的风,热得要命也没办法!冬天的时候也是,不能恰到好处地调节温度。
哎呀,那得多难受呀!
所以说呀,直流无刷风机盘管调速原理真的太重要啦!它让我们的生活变得更加舒适和方便。
这真的是科技的力量呀!它就像是一个贴心的小天使,默默地为我们服务,让我们享受着舒适的环境。
我反正真的是离不开它啦,你们呢?是不是也觉得它超级棒呀!
我的观点就是,直流无刷风机盘管调速原理真的是非常了不起的发明,给我们的生活带来了巨大的改变。
我们应该好好珍惜和利用这项技术,让生活更加美好!。
EC风机在精密空调系统节能改造中的应用
EC 风机在精密空调系统节能改造中的应用中国计量科学研究院 李 强* 李朴桓 孔 伟 王 硕 于 荣摘 要 空调末端风机能耗约占空调运行能耗的30%,如果将该风机更换为运行效率更高的EC 风机,节能量将会非常可观。
以实际改造项目为例,介绍EC 风机的优点,通过选型确定风机的型号,通过经济分析得出EC 风机的节能率、节约的电费及投资回报期,进而证明EC 风机应用在改造中节能效果明显。
关键词 节能改造;EC 风机;经济分析;节能Application of EC Fan in Energy Saving Renovation of Precision Air Conditioning SystemLi Qiang, Li Puhuan, Kong Wei, Wang Shuo and Y u RongAbstract The energy consumption of air conditioning fan accounts for about 30% of air conditioning operation. The energy saving will be considerable if the fan is replaced by a more efficient EC fan. The article takes the actual project as an example, introduces the advantage of EC fan, determines the type of fan through selection, obtain the energy saving rate, electricity cost saving and investment return period through economic analysis. It is proved that the EC fan has obvious energy-saving effect in the renovation.Keywords Energy saving reconstruction; EC fan; Economic analysis; Energy saving0 引言据统计,在有中央空调的建筑物内,中央空调的能耗约占到建筑能耗的70%[1],而空调末端系统的能耗则能占到空调能耗的30%,因此降低末端系统能耗即提高末端风机的效率对建筑节能和空调系统节能具有重要意义。
EC直流无刷风机
327.853
167.937
EC Drives
Initial Costs Energy Costs Maintenance Costs Installation Costs
Energy Cost 74,06%
Total Costs
AC Drives EC Drives
Installation Cost 0,03%
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
Total Cost over 10 Years
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
AC Drives
Maintenance Cost (Q-motors only) 21,96% Installation Cost 0,08% Initial Invest Related to Fans 3,90%
AC
Lamination loss Copper loss Additional losses 200W 200W
EC
80W 120W
air gap
Slip loss Frictional loss + Inverter loss
输出功率 P2
60W ~160W ~620W
0W 80W 280W
System loss
AC / 可变电压:
AC / VVVF:
• 超越同步速度 • 能无控制单元使用 • 标准异步电动机
EC-控制:
• • • • • • • •
超越同步速度 能量消耗 低电流 马达尺寸 最合适的效率 效率不依赖于速度设定 监控马达速度 精确控制
• 不能脱离控制单元使用
EC风机安装说明
目录1.工程准则 (1)2.线槽开料、开孔,接线盒及过线盒的开孔 (2)3.软管及线槽安装 (4)4.控制柜(LMCP+DDC Panel)安装 (6)5.EC Fan 接线(ModBus) (7)6.EC Fan 接线(0~10V) (8)6.接线盒/过线盒(Terminal Box / Junction Box)安装 (9)7.其他 (10)1.工程准则电源线与信号线分开, 各走一个过线盒穿板过线盒之间应套胶管气流內不能直接用塑胶产品穿越不同温度空间时要注意密封注意切割口或利角对电线的威胁注意固定所有会因气流而动的物件软管越短越好2.线槽开料、开孔,接线盒及过线盒的开孔A.线槽开孔开料,如图包含线槽盖、线槽侧盖和线槽三部分,线槽盖及其侧盖在线槽上的重合部位要去掉,如图线槽的开孔尺寸一般为(具体按电机出线口可装铜头的大小来定):控制线(信号线)∮20mm,电机线∮20mm或∮25mm。
开孔的位置根据线槽所固定的位置和蛇皮软管固定的位置来定。
线槽的上侧一般走动力线(电机电源线),下侧一般走信号线。
B.接线盒的开孔,如图钻孔位置尽量靠侧边一端(或另一端,根据需要确定,有数个接线盒的要统一在一侧),以有足够的空间安装接线端子,上下居中;钻孔的大小根据实际情况确定。
C.过线盒的开孔,如图底部与侧面的钻孔位置一般居中(底部只有一个孔、侧部如有两个孔则三等分钻孔);钻孔的大小根据实际情况确定。
3.软管及线槽安装标准做法:A.软管及线槽位置不再走地(不走风柜底部), 如无法避免, 减少数量, 尽量用线槽;630扇线槽安装在调节轨上,线槽与线槽之间用软管连接B.软管不能直接放在地上, 要枕高C.软管一定要拉直及走直,弯位走直角,D.软管要加上金属扎带固定位置防止磨擦, 扎带数目不能太少,每1米软管最少要加4条,过长的金属扎带尾端需剪掉E.电线不加接线端头F.线槽尽量走最短路径,并考虑整体的对称(美观)性选项:a.电线不加接线端头, 须注意接线头形式(导体部分不能裸露在外), 要注意绝缘问题b.视要求出线端可加接线端头,EC Fan端不加4.控制柜(LMCP+DDC Panel)安装标准做法:A.控制柜來电在高位, 出线在低位, 风柜板不开控制柜入线位B.直接挂装, 面向控制柜, 左为DDC Panel, 右为LMCPC.控制柜底离底板面200mm,D.风柜板门为30mm构造, 顶底各有一个格柵, 裝玻璃, 尺寸尽量大, 因此不一定能看清每个讯号灯号选项:a.风柜顶板开矩型入线位, 建议位置取中, 尺寸板边入100mm, 即570mm边开370mm,1.0mm铝片修口, 拉钉固定, 没有顶盖b.裝U槽, U槽要顶天立地, 一条过不可以駁, 最少3粒螺丝c.控制柜未能按时到达, 软喉留1m, 电线至最远对角,只接电源线,控制线预留空金属软管d.出线在侧位亦可考虑, 但不建议5.EC Fan 接线(ModBus)No. Pin Signal Details Cable Size Cable Color Cable TypeK3G310 KL 1 1 L1Power380V/50Hz2.5 mm2棕KL 1 2 L2 2.5 mm2黑-KL 1 3 L3 2.5 mm2灰-PE - PE 2.5 mm2黄/绿-KL 3 1 RSAControlRS4850.75 mm2红二芯屏蔽线KL 3 2 RSB 0.75 mm2蓝KL3 3 GNDK3G450 KL 1 1 L1Power380V/50Hz4 mm2棕-KL 1 2 L2 4 mm2黑-KL 1 3 L3 4 mm2灰-PE - PE 4 mm2黄/绿-KL 3 1 RSAControlRS4850.75 mm2红二芯屏蔽线KL 3 2 RSB 0.75 mm2蓝KL3 3 GNDK3G630 KL 1 1 L1Power380V/50Hz6 mm2棕- KL 1 2 L2 6 mm2黑- KL 1 3 L3 6 mm2灰-信号线采用串联接线方式,由左至右, 或由右至左EC 风机编码1. 由上至下, 左至右, 由101开始6. EC Fan 接线 (0~10V)KL 1 2 L2 380V/50Hz6 mm 2 黑 - KL 1 3 L3 6 mm 2 灰 - PE - PE 6 mm 2 黄/绿 - KL 3 4 Ain1 U Control1.5 mm 2 棕 KL 33GND1.5 mm 2棕EC 风机编码1. 由上至下, 左至右, 由101开始7. 接线盒/过线盒(Terminal Box / Junction Box)安装标准做法:A. 控制用接线盒在高位, 电源用接线盒在低位. 橫裝时, 接线盒可并排安置, 盒与盒之间50mmB. 上下位置安装时,最低接线盒底离板边150mm, 盒与盒之间200mm.C. 有LMCP+DDC Panel 的项目,过线盒应尽量在DDC 正下方贴地安装,或者在距左手边板550mm 的位置贴地安装101 1035台风机104102105101 1034台风机104102 1011023台风机103101 1022台风机8.其他D.在机外提供只提供电机接线盒E.用胶箱不开入线位F.视要求提供接线端子, 箱背面提供接线图。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Lamination loss
Copper loss Additional losses
air gap
输出功率 P2
Slip loss Frictional loss + Inverter loss System loss
All rights reserved by ebm-papst
AC
200W 200W
Shaded pole
30
motor
20
10 0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Output power P2 [W]
All rights reserved by ebm-papst
EC系统 vs. AC系统
能量流对对比
输入功率 P1 3050 W
Heat loss
Fans/Motors denomination
Quantity Fan Speed
M4Q 045 (D230mm) 300
100%
Operating Time per Year h 8.000
Input Power
kW 0,04
Power Consumption per Year kWh 96.000
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
10年维护费用
> EC Drives > AC Drives
but: Q-Motors 3 times/each > Cost for each service case
无需维护 无需维护
80 €
维护费用
72.000 €
All rights reserved by ebm-papst
0,62
2000
0,39
2000
0,27
Total Consumption in kWh
11.330 20.460 8.580 5.940
207.910
All rights reserved by ebm-papst
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
能量消耗
> of AC Drives: > of EC Drives:
0,17
Total Consumption in kWh
12.480 28.800 14.720 10.880
346.880
All rights reserved by ebm-papst
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
应用 EC 风机
EC-Technology
Selling Area Cold Storage
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
Total Cost over 10 Years
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000
EC
80W 120W
60W
0W
~160W ~620W
80W 280W
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
应用 AC 风机
Conventional Technology
Selling Area Cold Storage
display
evaporator evaporator
condenser
无刷DC马达 (= EC 马达) 无需碳刷 相当长的使用寿命, 一般超过 80.000小时
All rights reserved by ebm-papst
EC系统 vs. AC系统
不同风机的效率对比
Motor efficiency [%]
90
EC-Motor
80
3~AC
70
1~AC
60
50
40
346.880 kWh/a 207.910 kWh/a
EC 节省
138.970kWh/a
0,04 €/kWh 0,05 €/kWh 0,06 €/kWh 0,07 €/kWh 0,08 €/kWh 0,09 €/kWh
0,1 €/kWh
5.559 €/a 6.949 €/a 8.338 €/a 9.728 €/a 11.118 €/a 12.507 €/a 13.897 €/a
display
evaporator evaporator
condenser
Fans/Motors denomination
W1G 200-EA91
A3G350-A A3G560-A
Quantity Fan Speed
300
100%
Operating Time per Year h 8000
25
100%
A4E350-AP06-01
25
100%
8.000
0,16
32.000
FB056-4DK.4I.6L
25
100%
8.000
0,76
152.000
FB063-SDK.4I.6L
32
(2x12) + (1x8)
100% 75% 50% 25%
1.000
0,39
3.000
0,3
2.000
0,23
2.000
无刷与有刷
有刷DC马达
定子 电刷换向器reserved by ebm-papst
无刷DC马达
定子
磁场传感器
定子线圈 1-1‘,2-2‘,3-3‘
电子换向器
固定绕线 移动磁场 转子位置探测器
电子换向
EC 风机
无刷与有刷结构特点
有刷DC马达 要求碳刷来转换电流驱动马达 有限的工作时间, 很少 能连续运行超过 1000小时
EC 风机
ebmpapst EC 风机=外转子马达 +直流无刷技术 +优化的风扇叶片
霍尔效应传感器
轴承系统
线圈
迭片结构 定子
All rights reserved by ebm-papst
叶片 永久磁铁 换向电路
EC 风机
拆分结构图
All rights reserved by ebm-papst
EC 风机
All rights reserved by ebm-papst
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比
初始投入
> AC Drives > DC Drives
12.800 € 22.400 €
额外 EC 投入
9.600 €
All rights reserved by ebm-papst
25
100%
8000 8000
Input Power
kW 0,019
0,13 0,45
Power Consumption per Year kWh 45.600 0 26.000 90.000
A3G910-CD04-03
11
(2x4) + (1x3)
100% 75% 50% 25%
1000
1,03
3000