EC և AC շարժիչների միջև աշխատանքի սկզբունքը
Ինչպե՞ս է աշխատում AC շարժիչը:
AC շարժիչը մի տեսակ շարժիչ է, որն օգտագործում է AC էլեկտրամատակարարում, աշխատանքի հիմնական սկզբունքը ստատորի ոլորումն է փոփոխական հոսանքի միջով, ստատորը ներսում կստեղծի մագնիսական դաշտի պտտվող փոփոխություն: Ստատորի պտտվող մագնիսական դաշտը հաջորդում է ստատորի մագնիսական դաշտին: Ստատորի պտտվող մագնիսական դաշտը հաջորդում է ռոտորի պտտվող մագնիսական դաշտին, իսկ ռոտորի պտտվող մագնիսական դաշտը՝ ստատորի պտտվող մագնիսական դաշտին։ Ստատորի և ռոտորի ներսում մագնիսական դաշտերի փոխազդեցությունը մղում է ռոտորին պտտվելու:
Ինչպե՞ս է աշխատում EC շարժիչը:
EC շարժիչը մշտական մագնիսով համաժամանակյա շարժիչի արտադրանքի հայեցակարգ է, որը կիրառվում է օդափոխիչի շարժիչի ոլորտում, որն առաջին անգամ առաջարկվել է ebm-papst-ի կողմից և հանդիսանում է տիպիկ էլեկտրամեխանիկական ինտեգրված արտադրանք: EC շարժիչի աշխատանքի սկզբունքն այն է, որ վարորդը մուտքագրում է արդյունաբերական հաճախականության փոփոխական հոսանքը (AC), որը կարգավորիչի ուղղիչ մոդուլի միջոցով վերածվում է ուղղակի հոսանքի (DC): DC հզորությունն այնուհետև շրջվում է պահանջվող հաճախականության AC հոսանքի մեջ, այնուհետև սնվում է շարժիչի ոլորուն մեջ՝ էմալապատ մետաղալարով, որը միացված է էլեկտրոնային կառավարման տախտակին, և կարգավորիչը առաջացնում է պտտվող մագնիսական դաշտ՝ ոլորունները հաջորդաբար միացնելով: Այնուհետև, էմալապատ լարերի գլխի միջոցով, որը միացված է էլեկտրական կառավարման տախտակին և մուտքագրելով շարժիչի ոլորուն, կարգավորիչը հաջորդաբար միացնում է ոլորունները՝ առաջացնելու պտտվող մագնիսական դաշտ՝ շարժիչի աշխատանքը մղելու համար:

EC շարժիչների էներգախնայողության առավելությունները
Ինդուկցիոն մագնիսական դաշտ ընդդեմ մշտական մագնիսների կառուցվածքի
AC շարժիչներն օգտագործում են էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա՝ մագնիսական դաշտ ստեղծելու համար, որով ռոտորը պտտվում է: Այս գործընթացը պահանջում է լրացուցիչ էներգիայի սպառում; Էլեկտրական էներգիայի մի մասը, որն օգտագործվում է մագնիսական դաշտի առաջացման համար, գնում է այս դաշտի առաջացմանը: Այնուհետև այն փոխակերպում է կինետիկ էներգիան ավելի քիչ արդյունավետ և ավելի շատ էներգիայի վատնումով:
EC շարժիչներն օգտագործում են մշտական մագնիսներ և այդպիսով ցրում են գործընթացի այն մասը, որն օգտագործում է էներգիա էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայում: EC շարժիչները օգտագործում են մշտական մագնիսական լուծույթ և էլեկտրոնային եղանակով փոխարկված, ուստի ռոտորային մագնիսական դաշտ ստեղծելու համար էլեկտրական էներգիա օգտագործելու կարիք չկա. այս կերպ շարժիչը կարող է հասնել ճշգրիտ արագության և հզորության վերահսկման: Այսպիսով, այս էներգիայի կորուստ նույնպես չկա:

Ֆիքսված գործողություն ընդդեմ ճշգրիտ հսկողության
AC շարժիչները սովորաբար աշխատում են ֆիքսված արագությամբ և անարդյունավետ են, երբ բեռը տատանվում է: Էլեկտրաէներգիայի թողունակությունը հիմնականում մնում է հաստատուն՝ անկախ բեռի փոփոխություններից: Չնայած այս դիզայնը պարզ է, գործնականում այն հաճախ հանգեցնում է էներգիայի զգալի վատնման: Օրինակ, AC շարժիչը կարող է դեռ աշխատել լրիվ բեռնվածությամբ մասնակի բեռի պայմաններում՝ արդյունավետության զգալի նվազմամբ: Եթե արագության կարգավորումն իրականացվում է, ապա դրա համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ինվերտոր, որի միջոցով իրականացվում են ուղղման, ինվերսիայի և կառավարման երեք գործընթացները: Սա նաև հանգեցնում է էներգիայի կորստի ուղղիչի և ինվերտորի փուլերում: Ընդհանուր առմամբ, ինվերտորներով AC շարժիչները կարող են որոշ չափով բարելավել AC շարժիչների գործառնական արդյունավետությունը, սակայն EC-ի համեմատ դեռևս կան որոշ բացեր:
EC շարժիչներն ունեն ինտեգրալ կարգավորիչներ, որոնք կարող են մոդուլավորել ինչպես արագությունը, այնպես էլ ելքային հզորությունը՝ ի պատասխան պահանջարկի: EC շարժիչների ինտեգրալ կարգավորիչը նույնպես ուժեղ կողմերից է։ Իրականում, վերահսկիչի այս ունակությունն է շարժիչի արագությունն ու հզորությունը իրական ժամանակում ըստ պահանջարկի կարգավորելու առումով, որը թույլ է տալիս հասնել օպտիմալ արդյունավետության՝ լինի դա բարձր կամ մասնակի ծանրաբեռնվածության պայմաններում: Այն ունի լավ կառավարում, հետևաբար խնայում է առավելագույն էներգիա և նվազագույնի է հասցնում անօգուտ էներգիայի կորուստը:
Բարձր ջերմության կորուստ ընդդեմ ցածր ջերմության կորստի
AC շարժիչներն ունեն ջերմության զգալի կորուստ, ինչը նվազեցնում է ընդհանուր արդյունավետությունը: AC շարժիչները շահագործման ընթացքում բարձր ջերմություն են առաջացնում՝ պայմանավորված մագնիսական դաշտի բնույթով: Սա հիմնականում պայմանավորված է պղնձի կորուստներով՝ կծիկի դիմադրության և երկաթի կորուստներով՝ հոսքի տատանումների պատճառով: Ավելորդ ջերմությունը ոչ միայն ազդում է արդյունավետության վրա, այլև կարող է հանգեցնել շարժիչի անկայուն աշխատանքի:
EC շարժիչները շահագործման ընթացքում արտադրում են ավելի քիչ ջերմություն և ավելի արդյունավետ կերպով փոխակերպում էլեկտրաէներգիան: EC շարժիչները շահագործման ընթացքում շատ քիչ ջերմություն են առաջացնում, քանի որ դրանց դիզայնը նվազեցնում է պղնձի և երկաթի կորուստները, մինչդեռ էլեկտրոնային կարգավորիչը օպտիմալացնում է էլեկտրական էներգիայի արդյունավետ օգտագործումը: Ավելի քիչ ջերմություն նշանակում է, որ ավելի շատ էլեկտրական էներգիան վերածվում է մեխանիկական էներգիայի, ինչը ոչ միայն բարելավում է արդյունավետությունը, այլև նվազեցնում է շարժիչի հովացման անհրաժեշտությունը:

Էներգիայի սպառման համեմատությունը գործնական կիրառություններում
AC & EC համակարգերի համեմատությունը 3050W շարժիչում
Ահա մի օրինակ, փոփոխական շարժիչի օգտագործումը կհանգեցնի կորուստների տարբեր ոլորտներում, ի հակադրություն, EC շարժիչում ավելի քիչ կորուստներ կան նույն տարածքներում, կա նաև զրոյական սայթաքման և շփման կորուստ EC շարժիչներում, արդյունքում, օգտագործելով EC շարժիչը խնայում է 340 վտ: Այստեղ մենք նաև ունենք շարժիչի արդյունավետության դասեր IE1-ից մինչև IE5, այն ցույց է տալիս շարժիչի արդյունավետությունը լիսեռի հզորության նկատմամբ, մենք կարող ենք տեսնել, որ Seemtek-ի EC շարժիչները բարձր են IE5-ի ամենաբարձր մակարդակից:
Ինչպես են էլեկտրոնիկ օդափոխիչները հասնում 75% էներգախնայողության՝ համեմատած օդորակիչի հետ։
EC օդափոխիչները ավանդական AC օդափոխիչների հետ համեմատելիս, ամենակարևոր առավելություններից մեկը նրանց բարձր էներգիայի արդյունավետությունն է: Այս տարբերությունը ցույց տալու համար դիտարկենք գործնական օրինակ.
Ենթադրենք, դուք ունեք 10 AC շարժիչի օդափոխիչներ, որոնք գործում են: Եթե դուք անջատեք 5 օդափոխիչները և աշխատեք մնացած 5 օդափոխիչները 100% արագությամբ, ապա էներգիայի ընդհանուր սպառումը (P1) կկազմի 5 կՎտ (5 օդափոխիչ x 1 կՎտ յուրաքանչյուրը):
Այժմ, ցանկացած երկրպագու անջատելու փոխարեն, դուք իջեցնում եք բոլոր 10 երկրպագուների արագությունը մինչև առավելագույն արագության 50%-ը: Այս նվազեցված արագության դեպքում էներգիայի ընդհանուր սպառումը (P1) նվազում է մինչև ընդամենը 1.25 կՎտ (յուրաքանչյուրը 10 օդափոխիչ x 125 Վտ):
Այս ճշգրտումը հասնում է էներգիայի սպառման ուշագրավ 75%-ով կրճատման՝ միաժամանակ պահպանելով օդի բավարար հոսք՝ համակարգի կարիքները բավարարելու համար:

Ընտրեք Seemtek-ի Archelous EC երկրպագուները՝ ավելի բարձր արդյունավետության համար
Ահա թե ինչու, ավելի շատ էներգախնայողության և ծախսերի կրճատման համար, ժամանակակից էլեկտրոէներգետիկ օդափոխիչներին անցումը խելացի ընտրություն է: Լավագույն տարբերակների շարքում Seemtek-ի Archelous էլեկտրոէներգետիկ օդափոխիչները առանձնանում են իրենց գերազանց արդյունավետությամբ, հուսալիությամբ և բազմակողմանիությամբ: Հագեցած էլեկտրոէներգետիկ տեխնոլոգիայով, խնայեք էներգիա և միևնույն ժամանակ ստացեք արտակարգ արդյունավետություն բոլոր տեսակի կիրառություններում: Ընտրեք Archelous էլեկտրոէներգետիկ օդափոխիչներ կայուն էներգետիկ ապագայի համար:
