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风机在变风量新风系统中的应用

EC风机在变风量新风系统中的应用摘要建筑全年总能耗中,空调能耗占有相当大的比例。
通过对全国公共建筑的能耗调查表明,空调系统能耗占整个建筑能耗的50%~60%,其中新风运行能耗占整个空调系统的30%~40%。
随着建筑维护结构热工性能的不断改善与人员舒适度要求的逐步提高,在维护结构能耗占比越来越小的同时,新风能耗占比越来越大。
所以合理设计空调系统新风量并进行变风量调节,有利于设备的节能运行,降低建筑整体能耗。
变频EC风机这项节能技术的应用,能够使建筑更好的实现绿色、低碳与环保。
关键词 EC风机经济分析节能技术应用建筑节能0引言通风空调系统实现变风量调节,常规做法是通过改变设备控制策略或为现有电机安装变速驱动。
虽然这些做法都可以达到调节风量、降低能耗的目的,但没有从根本上改变风机电机的运行机理,因此对风机的改造是十分必要和必要的。
EC风机诞生于20世纪70年代,后来逐渐应用到空调风机领域,由于发明初期成本较普通交流风机而言昂贵,未能得到大规模推广应用。
目前EC风机多用于精密空调与工业通风系统,为更好的了解与运用EC风机,对其形式及优缺点进行简要介绍,并结合工程案例进行经济性分析。
1空调新风系统介绍根据《供暖通风与空气调节术语标准》(GB / T 20155—2015),新风系统是为满足卫生要求、弥补排风或维持空调房间正压而向空调房间供应经集中处理的室外空气的系统。
新风系统首要目的是改善室内环境、营造舒适健康的工作和生活环境。
根据上述要求对房间进行风量平衡计算,从中得出系统最小新风量。
随着人们对雾霾、甲醛危害的日益重视,以及近期新冠疫情防控需求,新风系统充分体现出空气处理过程中的重要性。
空调系统新风量取决于房间人员密度及人均新风量,对于室内人员密度比较稳定的房间,可根据某一确定值进行计算;对于人员密度实时变化较大的房间(如会议室、餐饮、商场、展览馆等),需根据最多使用人数的持续时长来确定。
2新风系统的变风量调节公共建筑具有明显的人流量变化特征,在进行空调系统新风量计算时应根据实际使用情况,合理选取人员数量,并在后期使用过程中,系统能够根据室内实时的CO2浓度调节控制新风量,在保证满足卫生要求的前提下尽可能减少机组处理的新风量,节省系统运行能耗。
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 风机对猪场降本增效的意义

猪场设备PIG FARM EQUIPMENTEC风机对猪场降本增效的意义辛顺进(青岛得八兄弟机械有限公司,山东青岛 266043)青岛得八兄弟机械有限公司冠名随着经济的发展,人民生活水平的提高,伴随着全球能源危机和地球环境恶化的趋势下,我国对于节能的观念越来越重视。
就我国养猪行业而言,同样也存在粮食紧缺的问题。
特别是当前一段时间,猪价低于成本线,饲料价格不断走高。
在这种价格倒挂的形势下,使得几乎所有养猪企业都处于“失血”的艰难时刻,很多养猪企业在资金无着落的情况下,洒泪退出。
那么就养猪行业的降本增效来看,可否通过风机的创新来进行降本增效呢答案是肯定的。
在20世纪70年代初期便出现了电子整流电机,从此便应用到世界多数风机领域。
在国内EC风机技术多应用于工业及大型建筑通风设备,国内的养殖企业采用的环境控制方式都是通过异步电机的风机进行环控通风。
夏天舍内的猪的体温主要通过风的对流实现体温的降低,传统风机通风量在增加和减少时,没有平滑的过渡过程,风量是跳跃式的增加和降低,容易导致猪的应激反应。
而EC 风机基于非常简单的转速调节方式,风机转速可以从几百转到几千转连续变化,为实现养殖舍内风量的平滑增加或降低提供了可能性。
用 EC风机作为养猪舍的通风风机,可以达到理想的环控通风高度,这是传统风机不能企及的,尤其是在能耗方面。
检测数据显示,用EC 风机比用普通风机,在电费方面可以节省50%~70%。
对于规模化、高效化的现代养猪业来说,养猪舍的环境对舍内饲养的猪只影响极大。
在舒适环境下饲养的猪只可以健康、快速地成长。
相反在环境相对差的条件下,例如 CO2浓度和 NH3浓度过高、舍内湿度过大、温度过高或者过低等都极易造成养殖的猪只进食量减少、生病,甚至死亡,由此带来极大的经济损失。
根据国家标准 GB/T 17824.3-2008《规模猪场环境参数及环境管理》,猪舍内的空气温度和空气的相对湿度必须在舒适范围内,如表1所示,超出舒适范围,养猪舍内的猪就会处于比较危险的状态。
EC风机在精密空调节能改造领域的应用

EC风机在精密空调节能改造领域的应用 中国计量科学研究院李朴桓*孙天宝 刘 强 孔 伟 李 强 于 荣 王 硕摘 要通常情况下,HV AC系统能耗占建筑总能耗的70%,HV AC主要能耗为风机,如果提升系统内风机的能效,对于能效提升有重大意义。
针对传统精密空调系统,其风机采用传统AC电机皮带轮驱动方式,能耗高,有传输损失,如将其改造为更为智能的EC风机驱动方式,可充分挖掘既有用能系统节能潜力,降低机组能耗。
通过介绍EC 风机,施工过程及改造前后对比,进而证明EC风机的优点。
关键词EC风机;节能;既有系统改造Application of EC Fan in Energy Saving Reformation of Precision Air Conditioner Li Puhuan, Sun Tianbao, Liu Qiang, Kong Wei, Li Qiang, Yu Rong and Wang ShuoAbstract Normally, the energy consumption of HV AC system accounts for 70% of the total energy consumption of the building, and the main energy consumption of HVAC is draught fan. If the energy efficiency of draught fan in the system is improved, it is of great significance for energy efficiency improvement. For the traditional precision air conditioning system, its fan adopts the traditional AC motor belt wheel drive mode, which has high energy consumption and transmission loss. If it is transformed into the more intelligent EC fan drive mode, the energy saving potential of the system can be fully tapped and the energy consumption of the unit can be reduced. This paper introduces EC fan, construction process and comparison before and after transformation, and then proves the advantages of EC fan.Key words EC fan; Energy saving; Existing system modification0 引言随着经济的发展,人民生活水平的提高,伴随着全球能源危机和地球环境恶化的趋势下,我国对于节能的观念越来越重视。
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。
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EC系统 vs. AC系统
Condenser unit
Head-Pressure sensor
sensor supply
controller
inverter
400 V / 50 Hz EMC filter
line filter
AC fan
motor protection
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display
evaporator evaporator
condenser
Fans/Motors denomination
W1G 200-EA91
A3G350-A A3G560-A
A3G910-CD04-03 (2x4) + (1x3)
Quantity Fan Speed
300
100%
Operating Time per Year h 8000
Shaded pole motor
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Output power P2 [W]
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EC系统 vs. AC系统
能量流对对比
输入功率 P1 3050 W
Heat loss
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
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叶片 永久磁铁 换向电路
EC 风机
拆分结构图
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EC 风机
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
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EC系统 vs. AC系统
不同风机的效率对比
Motor efficiency [%]
90 80 70 60 50 40 30 20 10
0
EC-Motor 3~AC 1~AC
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
Pocket PC
EC系统 vs. AC系统
组风机应用
冷凝器
Condenser
eller with hub andard motor verter
hielded cable
otor protectionprdeesviscue re sensor
essure sensor
0-10V / 4..20mA
0,17
Total Consumption in kWh
12.480 28.800 14.720 10.880
346.880
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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
motor filter
EC系统 vs. AC系统
Condenser unit
Head-Pressure sensor
sensor supply
controller
inverter
380-480 V 50 / 60 Hz
EMC filter
line filter
EC fan
motor TOP
All rights reserved by ebm-papst
EC系统 的控制
Head-Pressure sensor
Huba Type 691 or similar
380 - 480 V 50/60 Hz
Condenser unit
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mains 0-10V
Slave
Slave
Master
EC系统 vs. AC系统
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EC系统 vs. AC系统
能耗对比
All rights reserved by ebm-papst
• 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
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缺点:
• 减速使得能量损耗 • 马达尺寸 • 高启动电流 • 减速时的马达降温
only) 21,96%
AC Drives
Installation Cost 0,08%
Initial Invest Related to Fans
3,90%
Energy Cost 74,06%
EC Drives
Installation Cost 0,03%
Initial Invest Related to Fans
无刷与有刷
有刷DC马达
定子 电刷换向器
固定磁铁 移动绕线
机械换向器
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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
A4E350-AP06-01
25
100%
8.000
0,16
32.000
FB056-4DK.4I.6L
25
100%
8.000
0,76
152.000FLeabharlann 063-SDK.4I.6L32
(2x12) + (1x8)
100% 75% 50% 25%
1.000
0,39
3.000
0,3
2.000
0,23
2.000
11.330 20.460 8.580 5.940
207.910
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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:
346.880 kWh/a 207.910 kWh/a
EC系统 vs. AC系统
德国一个实际应用---经济性对比 其他一些节省
运营费用:
• 更少的功率需求负担 • 电气附加消耗
设备:
• 更小的尺寸 • 更长的寿命 • 低的多的电路绝缘要求
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EC系统 vs. AC系统
理想系统状态
LpA [dBA]
EC系统 的控制
controller Head-Pressure sensor
Huba Type 691 or similar
Condenser unit
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A3G990
380 - 480 V 50/60 Hz
EC系统 的控制
Head-Pressure sensor
motor filter
EC系统 vs. AC系统
Head-Pressure sensor
Huba Type 691 or similar
0 - 10 V or 4 -20 mA
Condenser unit
A3G990
380 V to 480 V 50 / 60 Hz
ebmBUS RS485
All rights reserved by ebm-papst
Huba Type 691 or similar
380 - 480 V 50/60 Hz
Condenser unit
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A3G990
ebmBUS
PC OS WIN LISA software Interface converter RS232RS485
• 价格 • 额定速度时的马达转速 • 控制单元的尺寸 • 控制单元的升温 • 绝缘材料和轴承的压力 • 效率和设定有关
• 不能脱离控制单元使用
EC系统 的控制
温度控制
200-277V 50/60 Hz
Temperature Sensor
Alarme signal
All rights reserved by ebm-papst
Input Power
kW 0,019
25
100%
8000
0,13
25
100%
8000
0,45
11
100%
1000
1,03
75%
3000
0,62
50%
2000
0,39
25%
2000