BLAUBERG MOTOREN
EC fan ma'lumotlar jadvalini qanday o'qish va to'g'ri ish nuqtasini tanlash (Onlayn tanlash vositasi bilan)
Onlayn tanlash vositasi bilan
ni tanlashdaEC fan, maksimal havo oqimi, maksimal statik bosim va nominal quvvat ko'pincha birinchi ko'rsatkichlar hisoblanadi. Biroq, bu qiymatlar odatda fanning belgilangan sinov sharoitida ishlash chegaralarini ifodalaydi. Ular uskunaga o'rnatilgandan so'ng uning haqiqiy ish holatini tasvirlamaydi.
Fanning dasturga mos kelishini aniqlash uchun muhandislar fanning ishlash egri chizig'i va tizim qarshiligi egri chizig'i o'rtasidagi kesishishni aniqlashlari kerak. Ushbu kesishma ish nuqtasidir. Ma'lumotlar varag'i foydalanuvchilarga fan tezligi, elektr quvvati, samaradorligi va shovqini belgilangan havo oqimi va bosimdagi loyiha talablariga javob berishini tekshirishga yordam beradi.
Sinov shartlarini tekshirishdan boshlang
EC fan ma'lumotlar varag'ini ko'rib chiqayotganda, birinchi navbatda model nomini, pervanel diametrini, fan konfiguratsiyasini, nominal kuchlanishni, besleme fazalari sonini, chastota diapazoni va mavjud boshqarish usullarini tekshiring. Ikki fan pervanelning diametri bir xil bo'lsa ham, dvigatel chiqishi, pichoq geometriyasi, kirish sharoitlari va nazorat dasturlashidagi farqlar sezilarli darajada farqli ishlash egriligiga olib kelishi mumkin.
Keyinchalik, egri chiziq statik bosim yoki umumiy bosimni ifodalaydimi yoki yo'qligini aniqlang va sinov paytida ishlatiladigan havo zichligi va o'rnatish tartibini tekshiring. Kirish halqalari, himoya himoyalari va hidoyat qanotlari kabi aksessuarlar havo oqimining naqshini o'zgartirishi va qarshilik ko'rsatishi mumkin. Yalang'och fan testidan olingan ma'lumotlar-shuning uchun har bir o'rnatilgan shartni ifodalab bo'lmaydi.
Harorat va balandlik ham havo zichligiga ta'sir qiladi. Ventilyator yuqori{1}}haroratli uskunada, baland{2}}balandlikda yoki nostandart gazda- ishlatilsa, bosim va quvvat ma'lumotlari haqiqiy muhit va ish sharoitlariga mos ravishda tuzatilishi kerak.

EC fan ma'lumotlar jadvali uning ishlash egri chiziqlari, tezligi, kuchi, samaradorligi va belgilangan sinov shartlari bilan birga baholanishi kerak.
Maksimal havo oqimi va maksimal statik bosimni birlashtirib bo'lmaydi
Ma'lumotlar jadvallarida odatda maksimal havo oqimi va maksimal statik bosim ko'rsatilgan, ammo bu ikki qiymat bir xil ish nuqtasida sodir bo'lmaydi.
Maksimal havo oqimi odatda past-qarshilik zonasida erishiladi, bu yerda fan katta hajmdagi havoni harakatga keltiradi, lekin nisbatan kam bosim hosil qiladi. Maksimal statik bosim odatda o'chirish-ga yaqin, havo oqimi juda past bo'lgan joyda erishiladi. Maksimal havo oqimi va maksimal statik bosimni yagona dizayn talabi sifatida birlashtirib, fan egri chizig'ida mavjud bo'lmagan ish nuqtasini yaratadi.
Shuning uchun fanni tanlash to'liq ishlash egri chizig'iga asoslanishi kerak. Gorizontal o'q odatda m³/soat, m³/s yoki CFM da ifodalangan hajmli havo oqimini ifodalaydi. Vertikal o'q odatda Pa bilan ifodalangan statik bosim, umumiy bosim yoki bosimning ko'tarilishini ko'rsatishi mumkin. Turli mahsulotlarni solishtirishdan oldin, havo oqimi birliklari va bosim ta'riflari mos kelishiga ishonch hosil qiling.
Maqsadli bosim filtrlar, issiqlik almashtirgichlar, amortizatorlar, susturucular, kanallar, burmalar, panjaralar va ichki havo oqimi o'tish joylaridan kelib chiqadigan bosim yo'qotishlarini o'z ichiga olgan tizim qarshiligini hisoblashdan olinishi kerak. Tizim talabi shunchaki havo oqimi qiymati emas; bu havo oqimida fan engish kerak bo'lgan bosimni ham ko'rsatishi kerak.
Fan va tizim egri chiziqlari ish nuqtasini aniqlaydi
Fan egri chizig'i fanning turli havo oqimi tezligida ta'minlay oladigan bosimini ko'rsatadi. Tizimning egri chizig'i uskunadan o'tayotganda havo engish kerak bo'lgan qarshilikni ifodalaydi. Ushbu ikki egri chiziqning kesishishi haqiqiy ish nuqtasini belgilaydi.
Tizim konfiguratsiyasi o'zgarmagan bo'lsa, havo zichligi etarli darajada barqaror bo'lsa va qarshilik turbulent oqim tomonidan ustunlik qilsa, tizim bosimining yo'qolishi quyidagicha taxmin qilinishi mumkin:
Bu erda Dp - tizim bosimining yo'qolishi, Q - hajmli havo oqimi va K - ko'rib chiqilayotgan ish diapazonidagi tizim uchun ekvivalent qarshilik koeffitsienti.
Bu nima uchun bir xil dizayndagi havo oqimi bir xil fanni talab qilmasligini tushuntiradi. Ochiq havo{1}}ventilyatsiya moslamasi va yuqori samarali filtr, lasan va susturucu- bilan jihozlangan havoni boshqarish moslamasi, hatto havo oqimi talablari bir xil bo'lsa ham, juda boshqacha bosimlarni talab qilishi mumkin.
Ish paytida tizim qarshiligi ham o'zgarishi mumkin. Filtrni yuklash, lasanning muzlashi, damperni sozlash va kanalni o'zgartirish - barchasi ish nuqtasini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun ventilyatorni tanlashda, hech bo'lmaganda, toza{2}}filtr sharoitlari, normal dizayn holati va ruxsat etilgan oxirgi filtr qarshiligini hisobga olish kerak. Tizim bosimidagi o'zgarishlar uchun ham etarli nazorat chegarasi saqlanishi kerak.

Turli fan tezligi yoki tizim qarshiligi sharoitlari turli ish nuqtalarini hosil qiladi. Haqiqiy havo oqimi va bosim mos keladigan egri kesishmasi bilan aniqlanadi. Ko'rsatilgan egri chiziqlar sxematik bo'lib, ma'lum bir fan modeli uchun o'lchangan ma'lumotlarni aks ettirmaydi.
EC tezlikni nazorat qilish noto'g'ri tanlovni qoplay olmaydi
EC fanatlari tezlikni tartibga solish uchun elektron kommutatsiyalangan motorlar va o'rnatilgan elektronikadan foydalanadilar. Modelga qarab, boshqaruv RS485 interfeysi orqali analog signal, PWM yoki Modbus RTU orqali ta'minlanishi mumkin. Mavjud boshqaruv interfeysi har doim muayyan mahsulot uchun texnik hujjatlarda tasdiqlanishi kerak.
Dinamik jihatdan o'xshash sharoitlarda, bir xil pervanel geometriyasi, asosan doimiy havo zichligi va taqqoslanadigan tizim sharoitlarida, tezlik o'zgarishi ishlashga qanday ta'sir qilishini taxmin qilish uchun fanning yaqinlik qonunlaridan foydalanish mumkin:
Ushbu taxminlarga ko'ra, havo oqimi aylanish tezligiga taxminan proportsionaldir, bosim taxminan tezlik kvadratiga qarab o'zgaradi va samaradorlik keng ko'lamda o'xshash bo'lsa, kerakli mil quvvati tezlik kubiga qarab o'zgaradi. Elektr kirish quvvati kubik munosabatlariga to'liq mos kelmaydi, chunki vosita samaradorligi, boshqaruvchi samaradorligi va ish nuqtasi ham o'zgarishi mumkin.
Taqqoslanadigan ish sharoitida tezlikni pasaytirish ko'pincha energiya sarfini va aerodinamik shovqinni kamaytiradi. Biroq, dizayn ish nuqtasi fanning maksimal ruxsat etilgan tezligiga yaqin doimiy ishlashni talab qilmasligi kerak. Agar tanlangan ish nuqtasi allaqachon fanning ishlash chegarasiga yaqin bo'lsa, filtr qarshiligining oshishi yoki tizimdagi boshqa o'zgarishlar boshqaruv chegarasini etarli darajada qoldirishi mumkin.
Haddan tashqari o'lcham avtomatik ravishda yaxshiroq yechim emas. U uskunaning hajmi va narxini oshirishi mumkin, shu bilan birga, past yuk ishlashi minimal tezlik, nazorat o'lchamlari va samarali ishlash diapazoni bilan cheklanishi mumkin. Tegishli ish nuqtasi bosim chegarasi, samaradorlik va shovqin o'rtasida mos muvozanatni ta'minlagan holda fanning boshqariladigan diapazonida qolishi kerak.

Shunga o'xshash ish sharoitida havo oqimi, bosim va kerakli mil quvvati fan tezligi bilan har xil taxminiy munosabatlarga amal qiladi. Ko'rsatilgan egri chiziqlar sxematikdir.
Xuddi shu ish nuqtasida quvvat va samaradorlikni solishtiring
Dvigatel nominal quvvati, maksimal elektr kirish quvvati va ish nuqtasida kirish quvvati bir-birini almashtirib bo'lmaydi. Ularning aniq ta'riflari ma'lumotlar varag'ida tasdiqlanishi kerak. Ventilyatorlarni solishtirganda, faqat etiketka qiymatlariga tayanmasdan, bir xil havo oqimi va bosimdagi haqiqiy kirish quvvatidan foydalaning.
Samaradorlik, shuningdek, aniq belgilangan hisoblash chegarasini talab qiladi. Fanning statik samaradorligi, fanning umumiy samaradorligi, vosita samaradorligi va umumiy samaradorligi ishlashning turli jihatlarini tavsiflaydi. Uskunaning energiyasini baholash uchun elektr kirishini foydali havo chiqishi bilan bog'liq bo'lgan umumiy ishlash ma'lumotlariga ustunlik berish kerak.
Ba'zi tanlash vositalari, shuningdek, havo oqimi birligi uchun fanning kirish quvvati bo'lgan maxsus fan quvvati yoki SFP haqida ham xabar beradi:
Kirish quvvati vattlarda va hajmli havo oqimi m³/s da ifodalanganda, SFP odatda Vt/(m³/s) da ifodalanadi. SFPni faqat tizim vazifasi, bosim talabi va hisoblash chegarasi ekvivalent bo'lganda solishtirish kerak. Ishlash nuqtasidan ajratilgan holda, SFP bir fan yechimi boshqasidan ko'ra energiya tejamkorligini ishonchli ko'rsata olmaydi.
Shovqin ma'lumotlari sinov shartlari bilan o'qilishi kerak
Ovoz kuchi darajasi fanatning havodagi akustik emissiyasini tavsiflash uchun odatda ko'proq mos keladi. Ovoz bosimi darajasi, taqqoslash uchun, o'lchash masofasi, xona ko'zgulari va fon shovqini ta'sir qiladi.
Akustik ma'lumotlarni ko'rib chiqayotganda, avval e'lon qilingan qiymat tovush quvvati darajasi yoki tovush bosimi darajasi ekanligini aniqlang. Ovoz bosimi ma'lumotlari uchun mos keladigan havo oqimi, bosim va fan tezligi bilan birga o'lchash masofasi va akustik muhit ham tekshirilishi kerak.
Ventilyator uskunaga o'rnatilgandan so'ng, notekis kirish oqimi, chiqish to'siqlari, tizimli rezonans va yaqin atrofdagi kanal burmalari qo'shimcha shovqinni keltirib chiqarishi mumkin. Shovqinga-sezgir ilovalar uchun oktava-maʼlumotlari va fan tezligi diapazonidagi oʻzgarishlar maʼlumotlar jadvalidagi bitta dB(A) qiymatidan koʻra koʻproq maʼlumot beradi.
a foydalaningOnlayn tanlash vositasiNomzodlarni samarali tekshirish
TheBlauberg MotorenEC Fanni tanlash vositasi maxsus dastur talablari uchun fan modellarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Foydalanuvchilar avval fan turini tanlashi va keyin havo oqimi, statik bosim va quvvat manbai kabi parametrlarni kiritishi yoki tanlashi mumkin. Asbob belgilangan shartlarga muvofiq mavjud modellarni filtrlaydi. Mavjud maydonlar va funktsiyalar asbobning joriy versiyasida tasdiqlanishi kerak.

Agar umumiy-bosim egri chiziqlari yoki boshqa bosim taʼrifi ishlatilsa, tizim hisob-kitobi va mahsulot unumdorligi egri chizigʻi bir xil bosim asosini qoʻllashi kerak. Tizimda filtrlar, kirish himoyasi, issiqlik almashtirgich yoki shunga o'xshash komponentlar mavjud bo'lsa, fanni tanlashdan oldin ularning qarshiligi maqsadli bosimga kiritilishi kerak.
Onlayn vositalar egri chiziqni qo'lda o'qish va birlikni o'zgartirish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirishi mumkin, ammo ular tizim qarshiligini hisoblashning o'rnini bosa olmaydi. Tanlov natijalari faqat kiritilgan ma'lumotlar kabi ishonchli.

Onlayn tanlov jarayoni vazifa-nuqtasini kiritish, filtr sozlamalari, nomzodlarni solishtirish va ishlash{1}}egri chiziqni tekshirishni qoʻllab-quvvatlashi mumkin.
Yakuniy chegara tekshiruvlarini yakunlang
Fan modelini tasdiqlashdan oldin nominal kuchlanishni, maksimal oqimni, boshqaruv interfeysini, atrof-muhit harorati oralig'ini, kirishdan himoyalanish darajasini, ruxsat etilgan o'rnatish yo'nalishini va jismoniy o'lchamlarni tekshiring. Muhim loyihalar yoki katta hajmli uskunalar uchun prototip sinovi havo oqimi, bosim, quvvat va shovqinni toʻliq oʻrnatishda tekshirish uchun ishlatilishi mumkin.
Blauberg EC fanatlarini dastlabki tekshirish va ish nuqtalarini tekshirishni qo'llab-quvvatlash uchun mahsulot hujjatlari, ishlash egri chiziqlari va onlayn tanlash vositasini birlashtiradi. Yakuniy tanlov amaldagi qo'llash shartlariga, muayyan model uchun texnik hujjatlarga va kerak bo'lganda to'liq uskunada sinovga asoslangan bo'lishi kerak.
Ma'lumotlar varaqasi fanning belgilangan sharoitlarda ishlash konvertini belgilaydi. Ishonchli EC fan tanlash uchun havo oqimi, tizim bosimi, tezlikni boshqarish diapazoni, elektr quvvati, samaradorlik, shovqin va o'rnatish cheklovlari-bir ish nuqtasida birgalikda baholanishi kerak.







