Sprite icons

ОВК регулатори

ОВК регулатори

ОВК регулаторът, отговарящ за отопление, вентилация и климатизация, представлява устройство или система, което управлява и регулира функциите на отоплителното, вентилационното и климатичното оборудване в сгради. Неговата основна цел е да осигури комфортна и поддържана вътрешна среда, докато същевременно оптимизира енергийната ефективност. Тези контролери се предлагат в различни варианти: с или без дисплей, за стенен или DIN-шина монтаж, с клавиатура от три бутона за параметри или напълно управляеми чрез онлайн платформа. Те са способни да контролират както AC, така и EC двигатели.

За да бъдат максимално ефективни, ОВК контролерите често изискват специализиран фърмуер, който гарантира безпроблемна интеграция и оптимална производителност в конкретна система за отопление, вентилация и климатизация. За разлика от универсалните устройства, тези контролери се проектират с оглед на изпълнение на специфичните изисквания на ОВК инфраструктурата в дадено среда. Фърмуерът служи като персонализиран набор от инструкции, които позволяват на контролера да се адаптира към детайлите на системата, включително вида на оборудването, архитектурната структура на сградата и желаните параметри на работа. Поради разнообразието в конфигурациите и функционалностите на ОВК системите, изборът на персонализиран фърмуер е ключов за тяхната ефективност. Този индивидуализиран подход гарантира съответствие с местните строителни норми, енергийни стандарти и уникалните изисквания на околната среда. Така се постига не само комфорт, но и оптимизирана консумация на енергия. Необходимостта от специализиран фърмуер подчертава важността на професионалната инсталация и конфигурация, осигуряваща постигането на желаните резултати в производителността на системата.

 Какво е променливотоков двигател?

Вентилаторите с променлив ток са уреди с асинхронен двигател (AC мотор). Тези двигатели с променлив ток се използват широко в индустриални приложения и в сферата на отоплителната, вентилационна и климатична техника (ОВК). С разнообразието от задвижвания с променлива скорост и нарастващите интелигентни решения за управление, възможностите за приложение изглеждат безгранични. AC двигателите се отличават с изключителна надеждност и здравина. Те почти не изискват поддръжка, а при повреда се ремонтират лесно. Променливотоковите двигатели са широко приет стандарт в индустрията и са лесно достъпни в голям диапазон от мощности.

Термична защита за AC двигатели

AC моторът е надеждно устройство с продължителен експлоатационен живот. Въпреки това, работата на променливотоков двигател при ниска скорост за продължителен период може да представлява определени рискове. При ниска скорост, моторът се охлажда по-малко, което може да доведе до прегряване на намотките на двигателя. Този процес може да предизвика увреждане на изолацията и в крайна сметка да доведе до електрически течове, късо съединение и повреда на самия двигател.

За предотвратяване на тези рискове и запазване на здравето на двигателя, множество AC мотори са оборудвани с термични контакти, наричани още термични ключове (TK). Тези термични контакти измерват температурата в намотките на двигателя. В случай на прегряване, термичните ключове се активират и спират работата на двигателя. Някои регулатори на скоростта на вентилаторите предоставят допълнителна защита срещу прегряване, като включват функция за мониторинг на термичните ключове (TK), която автоматично изключва двигателя в случай на прегряване, предотвратявайки тем самият начин повреда на двигателя. Същевременно, активира се аларменият изход, за да сигнализира за проблема с двигателя.

Двигатели с управление на напрежението

Моторите с управление на напрежението представляват променливотокови двигатели, които могат да регулират скоростта си чрез изменение на напрежението. При приложение на номиналното напрежение, моторът работи с висока скорост. С намаляване на напрежението, скоростта на мотора съответно се намалява. Същевременно, с намаляването на напрежението на мотора, максималният въртящ момент на мотора също намалява. Докато моторът остава достатъчно мощен, за да се справи с товара, скоростта му може да се регулира чрез изменение на напрежението. Важно е да се отбележи, че не всички променливотокови двигатели могат да бъдат контролирани от напрежението.

Какво е EC мотор?

EC вентилаторите са оборудвани с EC (електронно комутирани) двигатели. Тези двигатели обикновено включват ротор с постоянни магнити, който се върти в (или около) статора. Вграденият регулатор на скоростта на вентилатора генерира електрически ток в намотките на статора. Този ток може да бъде регулиран за по-голяма или по-малка мощност в зависимост от контролиращия сигнал от 0 до 10V.

Електрическият ток поражда въртящо се магнитно поле, което взаимодейства с постоянните магнити на ротора. Този принцип на взаимодействие предизвиква въртене на ротора, който следва магнитното поле. Така EC моторът регулира скоростта си и работи ефективно в съответствие с подадения контролен сигнал. Този метод на управление позволява на EC вентилаторите да бъдат изключително ефективни и да предоставят прецизен контрол върху скоростта на вентилация.

Предимствата на EC Мoтor?

Основните предимства на EC двигателите пред AC двигателите са:

• Висока енергийна ефективност

• Дълъг експлоатационен живот

• Намален шум

• Относително ниски електромагнитни смущения (EMI)

 Разликата в консумацията на енергия между AC и EC мотор е ясно видима при намалена скорост. При 20% скорост могат да бъдат постигнати икономии на енергия от около 70% в сравнение с AC мотор. При номинална скорост могат да се постигнат икономии на енергия от около 10%. Постоянните магнити и интегрираната електроника правят този тип двигател доста скъп. По-високата покупна цена обаче се компенсира от по-ниската консумация на енергия.

 Защо трябва да контролираме скоростта на вентилатора?

Двигател на пълна скорост е шумен, консумира много енергия, струва пари и увеличава топлинните загуби. Ако намалим скоростта на вентилатора, двигателят ще издава по-малко шум, ще консумира по-малко енергия, а това от своя страна ще намали експлоатационните разходи на вентилационната система. Всичко това служи за повишаване комфорта на обитателите. Защо просто не купим по-малък двигател, ако случаят беше такъв? Моторът трябва да работи с пълен капацитет, както когато има голяма тълпа от хора в една стая. Моторът също ще трябва да работи по-бързо, когато температурата или относителната влажност се различават твърде много от тези на открито. С други думи, за да се регулира качеството на въздуха в помещенията, трябва да се регулират скоростите на двигателя и вентилатора.

Икономия на енергия - Друго предимство на контрола на скоростта на вентилатора е икономията на енергия. Ако не контролираме скоростта на вентилатора, а оставим двигателя да работи на пълни обороти, със сигурност ще има достатъчно свеж въздух. Но дори леко намаляване на скоростта на вентилатора оказва голямо влияние върху консумацията на електрическа енергия от вентилатора. Типичният ОВК вентилатор следва квадратична крива на въртящия момент. В зависимост от типа на двигателя, намаляване на обемния въздушен поток с 25 % съответства на 50 % по-малко потребление на енергия. В допълнение, по-ниският дебит на въздушния обем също води до по-тиха работа.

Удължен експлоатационен живот - Въздушните филтри издържат по-дълго при намаляване на дебита на въздуха. Това е логично; колкото повече въздух преминава през филтрите, толкова по-голям е рискът от замърсяване на филтрите. Намаленият дебит на въздушния обем също има положителен ефект върху експлоатационния живот на механичните части на вентилатора. Тези удължени сервизни интервали намаляват оперативните разходи и общите разходи през целия живот.

Минимизиране на топлинните загуби - В по-студен и умерен климат, извлеченият топъл вътрешен въздух се заменя с пресен въздух, който може да бъде много по-студен. Това означава, че ако вентилираме, ще трябва да харчим повече енергия за отопление. Съвременните вентилационни системи са оборудвани с топлообменник, за да се сведат до минимум тези топлинни загуби. Въпреки това може да се спести допълнителна енергия чрез намаляване на скоростта на вентилатора, когато е възможно. Чрез измерване на качеството на вътрешния въздух скоростта на вентилатора може непрекъснато да се оптимизира, докато качеството на вътрешния въздух е гарантирано.

Докладвайте за грешка