فناوری EC چیست؟
EC مخفف Electronically Commutated است که ولتاژهای AC و DC را ترکیب می کند. در اصل یک فن با موتور DC بدون جاروبک است که بهترین ویژگیهای هر دو فناوری را در برمی گیرد. موتور EC با یک منبع تغذیه تک فاز یا سه فاز کار می کند و درون موتور یک مبدل ولتاژ وجود دارد. قسمت ثابت موتور (استاتور) بطوری طراحی شده تا فضای کافی برای یک برد الکترونیکی فراهم شود و بتواند جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل کرده و کنترلهای لازم را انجام دهد. عملکرد الکتریکی EC با اینورتر فرکانس، متفاوت است، موتورهای الکتریکی EC از آهنربای دائمی در میدان ثانویه استفاده میکنند. هنگامی که روتور روشن می شود، آهنربا نیروی دافعه ایجاد میکند، بنابراین به موتور اجازه می دهد تا در میدان بچرخد. در واقع کنترل برداری میدان مغناطیسی باعث می شود تا با تغییر جهت جریان در سیمپیچ استاتور کنترلر محاسبه کند که چه قطبی به منظور چرخش دائم روتور با سرعت مشخص مورد نیاز است.
در نتیجه موتور EC نسبت به یک موتور AC به 30٪ انرژی کمتری نیاز دارد، زیرا میدان مغناطیسی ثانویه برای ایجاد میدان مغناطیسی نیازی به القای انرژی ندارد. در نتیجه این امکان فراهم می شود که بتوان سرعت موتور را با به گونه ای کنترل کرد که راندمان بالا و صدای کم محقق شود. حتی بسته به کاربرد فن، امکان اتخاذ پارامترهای کنترلی بیشتری نیز وجود دارد. (مانند کنترل فشار ثابت، کنترل جریان هوا، دما).
موتورهای DC معمولی دارای محفظهای هستند که شامل قطعههایی مانند برسهای کربنی، کلکتور، بلبرینگ، آرمیچر با سیمپیچی و غیره هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. اما در موتورهای EC، چون به کلکتور و برس کربن نیاز نیست فضای کمتری نیاز است. بنابراین موتور به طور قابل توجهی کوچکتر است و این یک مزیت محسوب می شود. می توان گفت ساختار کلی و عملکرد موتور EC به صورت زیر است:
- موتور DC بدون جاروبک مغناطیسی دائم در روتور
- استاتور توسط سوئیچ های الکترونیکی (که جایگزین برسهای کربنی می شوند) هدایت می شود و در واقع توسط یک میکروکنترلر کنترل می شود.
- سیستم الکترونیکی (حسگر یا نرمافزاری برای تشخیص موقعیت روتور)
- استفاده از جریان متناوب (تک فاز 230 ولت یا سه فاز 380/480 ولت، 50/60 هرتز)
ساختار موتور EC
- هزینه سرمایهگذاری برای فنهای EC نسبت به موتورهای سنتی، بیشتر است. اما به دلیل مصرف انرژی پایین و کاهش هزینههای نصب (بدون نیاز به ترانسفورماتور، تبدیلکننده فرکانس یا کنترلر زاویه فاز)، در مدت زمان عملیاتی کوتاهی بازگشت سرمایه وجود خواهد داشت.
بازده موتور EC
موتورهای EC دارای منحنی بازده تقریباً ثابتی هستند که به ندرت با توجه به سرعت موتور تغییر می کنند. این بدان معناست که بازده موتور تحت الشعاع سرعت قرار نمی گیرد یا مانند موتور AC وابسته به تغییرات ولتاژ نیست. موتورهای AC معمولا دارای تلفات می باشند اما موتورهای EC بدون تلفات هستند.
تفاوت بین فن های AC و EC چیست؟
فن AC یک تکنولوژی بسیار قدیمی ولی پرکاربرد است که کنترل و کاهش سطح صدای آن بسیار پرهزینه تمام میشود. زیرا یک فن AC با 220/380ولت و 50 یا 60 هرتز کار می کند. با استفاده از کنترلرهای جانبی، که در واقع، برای توقف و راه اندازی فن فرکانس را قطع می کند. به همین دلیل است که در سرعتهای پایینتر، سطح صدا بالا میرود. تفاوت فن EC و فن AC در این است که فن EC یک فن دیجیتال است که کنترلرهای متصل به فن به کنترل آن کمک می کند. بنابراین همچنان با ولتاژ220/380 ولت، 50 یا 60 هرتز، ولی بدون صدا کار میکند. تنها کاری که انجام می شود این است که یک کنترلر به محلهای تعبیه شده روی فن وصل می شود. این اتصال چند کاربرد دارد:
1- سیگنال ۰ تا ۱۰ ولت اطلاعات عملکردی را از فن به کنترلر می فرستد.
2- سیگنال ۰ تا ۱۰ ولت برای کنترل فن از کنترلر به فن ارسال می شود. بنابراین، کمترین ولتاژ وارد شده به فن باعث توقف فن میشود و وارسال ولتاژ 10 ولت باعث میشود فن با سرعت کامل کار کند.
-
استفاده کردن از کدام یک اقتصادیتر است – فن های EC یا فن های AC؟
فن های EC دارای هزینه اولیه بیشتر اما در دراز مدت بسیار ارزانتر تمام میشوند.
هنگامی که با یک کنترلکننده سرعت فن کاهش مییابد، به همین نسبت هزینه انرژی مصرفی متناسب با سرعت فن کاهش مییابد. بنابراین، با نصف شدن سرعت، فنهای EC نیمی از برقی را که با قدرت کامل استفاده می کردند را مصرف می کنند. با یک چهارم سرعت، فنهای EC یک چهارم برق مصرف میکنند. در حالیکه این مورد در مورد فن AC صدق نمی کند. فنهای AC با هر سرعتی از تمام قدرت استفاده می کنند.
-
آیا فن های EC کم صدا تر از فن های AC هستند؟
فنهای EC بسیار کم صداتر هستند. فنهای AC با ولتاژ 220/380 ولت و 50 یا 60 هرتز کار میکنند. کنترلرها، فرکانس را هنگام تغییر سرعت تغییر میدهند. این باعث ایجاد صدا در سرعتهای پایینتر میشود. هرچند برخی از کنترلکنندههای فن AC، مانند کنترلکنندههای پلهای و کنترلکننده فرکانس دینامیکی از ایجاد صدا جلوگیری میکنند. اما، این نوع کنترلرها ارزان نیستند و میتوان به جای آن از فناوری EC استفاده کرد.
-
فن های EC دقیق تر هستند یا فن های AC؟
همانطور که گفته شدفنهای EC فن های دیجیتال هستند و با استفاده از کنترلر فن EC میتوان سرعت فن را تغییر داد. در حالیکه این مورد برای فنهای AC صدق نمیکند. یک فن AC که با یک کنترلکننده پلهای (معروف به کنترلکننده ولتاژ) کار میکند، فقط می تواند فن را با 5 سرعت کنترل کند. کنترلر 5 ولتاژ تعریف شده را برای تغییر سرعت به فن میفرستد. یعنی محدوده بسیار انعطاف پذیری که برای کنترل فنهای EC وجود دارد برای کنترلرهای خارجی موتورهای AC امکانپذیر نیست. مضاف بر اینکه با بکارگیری کنترلرهای خارجی صدای بسیار زیادی بوجود می آید.
-
فن های EC قوی تر هستند یا AC ؟
فنهای EC قویتر هستند. به این معنی که این فنها برای جابجایی هوای بیشتر با توان کمتر طراحی شده اند. برای مثال:
یک AC فن 150mm ماکزیمم هوایی که جابجا میکند 720 مترمکعب بر ساعت و توان مصرفی آن 109W است. در مقابل یک EC فن با مشخصات مشابه 781 مترمکعب بر ساعت هوا را با توان مصرفی 77W حرکت میدهد.
-
کدام فن عملکرد بهتری به شما ارئه می دهد؟
موتورهای EC کمک می کنند که امکان کنترل بیشتری بر فن و در نتیجه کنترل حفظ شرایط دمایی ایدهآل وجود داشته باشد. پس این فنها عملکرد بهتر و بازدهی بالاتری ارائه می دهد.
استفاده از فن آوری EC در سیستم های تهویه مطبوع
اهمیت سیستمهای تهویه مطبوع هنگامی که موضوع در مورد طراحی ساختمانهای اداری بزرگ یا محیطهایی که نیاز به کنترل شرایط دارند، افزایش مییابد. در فناوریهای قدیمی موتورهای AC برای تأمین نیروی محرکه فن مورد استفاده قرار میگرفتند، اما به دلیل مقرون به صرفه نبودن آنها در زمان کار با تمام توان، امروزه انتخاب مناسبی نیستند. جایگزینی موتورهای AC با موتورهای EC بسیار انتخاب مناسبی است زیرا کارآمد هستند و بی سر و صدا کار می کنند. فنهای EC در حال حاضر به طور گسترده و در کاربردهای متعدد استفاده می شوند. هم برای تجهیزاتی که اخیراً ساخته می شوند و هم برای ارتقا تجهیزات موجود مانند کندانسورهای تبرید، واحدهای AC ، سرورهای کامپیوتر و … .
صرفه جویی در مصرف انرژی با فن های EC
برای اینکه این موضوع ملموستر شود با یک مثال به تشریح این موضوع پرداخته می شود:
اگر فرض شود که به جریان هوایی معادل 13،200 متر مکعب در ساعت و فشار 450 پاسکال نیاز باشد. به این منظور، به 4 عدد فن با قطر 315 میلیمتر نیاز است. اگر این ترکیب از فنها در طول 50 هفته در سال و به مدت 8 ساعت در روز با سرعت کامل و در ساعات غیرکاری، فنها تقریباً برای تأمین نصف جریان هوا به کار گرفته شوند، توان مصرفی بدین قرار خواهد بود:
شکل2-مقایسه توان مصرفی فن های EC و AC
همانطور که مشاهده می شود استفاده از فن EC باعث صرفه جویی حدود 11984kWh انرژی در سال می گردد.
مزایای کلیدی استفاده از فن های EC
- افزایش راندمان
بازده انرژی بالای فن EC ناشی از کاهش مصرف انرژی است (شکل3). حتی در سرعتهای پایین، فن EC همچنان سطوح بالایی از راندمان را حفظ می کند. میدان مغناطیسی ثانویه در موتورهای فن EC از آهنرباهای دائمی داخل روتور ایجاد میگردد. این به موتورهای EC اجازه می دهد تا انرژی را حفظ کرده تا یک میدان مغناطیسی ثانویه مانند سیم پیچهای مسی در موتورهای القایی AC ایجاد شود.
مادامیکه که موتور EC در حال کار است، فن تحت کنترل است و تنظیمات مداوم برای بهینه نگه داشتن قدرت فن انجام میشود و فن در یک محدوده سرعت متغیر به جای یک سرعت ثابت کار می کند. به اینصورت موتورهای EC می توانند در هر سرعتی در چارچوب قابلیتهای طراحی شده کارآمد باقی بمانند. این قابلیت به موتورهای فن EC کمک می کند تا 30٪ بازده انرژی بیشتری نسبت به موتورهای فن AC داشته باشند.
نمودار کاهش مصرف انرژی با استفاده از تکنولوژیEC
- قابلیت کنترل بیشتر
موتورهای فن EC از چندین روش کنترل برای ارائه راندمان بهتر و ساده کردن کنترل برای محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می کنند. موتورهای فن EC دارای یک برد الکتریکی هستند که امکان کنترل دقیق را از طریق یک برنامه کامپیوتری فراهم می کند. اپراتورها سرعت، گشتاور و زمان افزایش سرعت فن را از طریق یک مکان مرکزی کنترل میکنند. همچنین مدلهای پیشرفته پارامترهای کنترلی بیشتری را در اختیار اپراتورها قرار می دهند که باعث می شوند فن را تا 90 درصد کارآمدتر کند.
- طول عمر بیشتر
صنایع و برنامههایی که به قابلیت اطمینان و طول عمر بیشتری نیاز دارند، میتوانند به جای استفاده از فنهای AC با قابلیتهای مشابه، برای طول عمر بیشتری از فنهای EC استفاده کنند. موتورهای فن AC دارای برسهای کربنی هستند که در نهایت فرسوده می شوند، اما عدم وجود برسهای کربنی در موتور فن EC میزان دسترسپذیری را افزایش میدهد. عامل دیگری که قابلیت اطمینان را افزایش میدهد این است که به هنگام نوسانات ولتاژ شبکه، موتور آسیب نمی بیند. از طرف دیگر دمای پایین کارکرد یکی دیگر از عوامل طول عمر موتور EC است. موتورهای فن EC دمای پایینتری را در مقایسه با فنهای AC مشابه حفظ میکنند و خرابیهای ناشی از گرما را کاهش میدهند. عملکرد قابل اطمینانتر و عمر طولانیتر می تواند با کاهش نیاز به تعمیر و نگهداری طولانی مدت، هزینههای تعمیر و تعویض، هزینه اولیه بالاتر فنهای EC را جبران کند.
- کوچک و کاربردی
فنهای EC با طراحی خاصی که باعث صرفهجویی در فضا می شوند، به آنها اجازه می دهد تا با ظرفیت بالا در اندازه فیزیکی کوچکتر کار کنند. اندازه کوچکتر تا حد زیادی به دلیل روتور خارجی است. وزن یک موتور EC چهار برابر کمتر از یک موتور AC با قابلیتهای مشابه است و طراحی با حجم کمتر جریان هوای بهتری را ارائه می دهد. موتورهای EC یک راه حل عملی و بسیار مناسب در محیطهایی هستند که فضا کوچک می باشد.
- اتصال به رایانه شخصی
با نصب نرمافزار مخصوص بر روی رایانه شخصی و اتصال فن به رایانه به راحتی می توان موتور EC را عیبیابی و کنترل کرد.
معرفی قابلیتهای فن EC
- فشار ثابت: فن همراه با سنسور فشار استفاده می شود و عملکرد آن بدین صورت است که فشار یکسانی را در جریان هوای متغیر حفظ میکند (که آن را به گزینهای ایده آل برای کاربردهای کانالی تبدیل میکند). فن های گریز از مرکز بکوارد بدون سنسور فشار کار می کند.
- جریان هوای ثابت: فن جریان هوای یکسانی را در فشارهای متغیر حفظ می کند.
- خروجی 0-10VDC/PWM: موتورهای EC را می توان با یک پتانسیومتر ساده و استاندارد 10 کیلو اهمی، با خروجی یکپارچه 0-10VDC کنترل کرد.
- بکارگیری سنسور اثر هال (HALL effect): این سنسور (حسگر) دستگاهی است که با بوجود آمدن میدان مغناطیسی فعال می شود. از آنجا که چگالی شار مغناطیسی یکی از مشخصه های مهم میدان مغناطیسی است، سیگنال خروجی از سنسور اثر هال، تابعی از چگالی شار مغناطیسی اطراف سنسور به حساب میآید. وقتی چگالی شار از حدی بیشتر می شود، این سنسور وارد عمل شده و ولتاژ خروجی به نام تولید می کند. این حسگرها کمک می کنند تا سرعت جریان الکتریکی تشخیص داده شده و متناسب با آن پیام دلخواه صادر شود.
- فن اصلی و زیرمجوعه های آن: این سیستم زمانی استفاده می شود که چندین فن با هم در یک برنامه واحد استفاده میشوند. به این صورت که فن اصلی به صورت جداگانه کنترل می شود. سپس سایر فنها به تبعیت از فن اصلی تحت کنترل قرار می گیرند. در واقع شرایط مورد انتظار از مجموعه فنها، به صورت کنترل فن اصلی انجام می شود.