В жаркий летний день, включив постоянного поклонника и чувствуя, что прохладный ветерок - самая приятная вещь. По сравнению с кондиционерами, которые потребляют много электричества, вентиляторы часто рассматриваются как более питание - сохранения ». Но думали ли вы когда -нибудь о том, почему некоторые фанаты, кажется, потребляют меньше электричества, когда ветер силен, в то время как у других, кажется, более быстрый метр, когда ветер слаб? Какие факторы связаны с энергопотреблением постоянных вентиляторов? Сегодня мы раскроем этот «секрет потребления энергии».
Основная формула: Куда уходит энергия?
Чтобы понять потребление энергии, сначала запомните основную формулу:
Электричество, потребляемое вентилятором ≈ Эффективностью двигателя для преобразования электрической энергии в механическую энергию × эффективность лопастей вентилятора для преобразования механической энергии в энергию ветра × время использования времени
Короче говоря, число в счете за электроэнергию в конечном итоге зависит от:
Насколько эффективно мотор? (Электричество → Механическое вращение)
Насколько хорош дизайн лезвия вентилятора? (Вращение → продувать)
Как долго вы его использовали? (Время)
Ниже мы подробно разбираем ключевые факторы влияния каждой ссылки:
1. «Сердце» двигателя: эффективность определяет основное потребление энергии
Двигатель является основным источником питания вентилятора, и его эффективность является основой потребления энергии.
Тип моторики:
Традиционный двигатель переменного тока (двигатель переменного тока): наиболее распространенная, относительно простая структура, низкая стоимость. Но эффективность, как правило, низкая, особенно при низкой скорости ветра, снижение эффективности является более очевидным. Это означает, что большая часть входной электрической энергии тратится на тепло, а не превращается в полезное вращение.
Бесщеточный двигатель постоянного тока (мотор BLDC): основной поток середины - до - High - End Fans в последние годы. Эффективность значительно улучшается. Преимущества включают:
Низкое потребление энергии: при том же объеме воздуха потребление энергии обычно на 30-70% ниже, чем у вентиляторов двигателя переменного тока! Это наиболее значимый коэффициент экономии власти.
Широкий диапазон скорости и высокая эффективность: даже при самой низкой передаче он может поддерживать высокую эффективность, в отличие от двигателя переменного тока, эффективность которого падает на низкой передаче.
Тише и более гладко.
Вывод: выбор бесщеточного двигателя постоянного тока (BLDC) - самый эффективный способ снизить потребление энергии вентилятора пола!
Моторная мощность (номинальная мощность):
Обычно отмечается на табличке фирменной таблички в ваттах (W) (например, 50 Вт, 60 Вт). Это теоретическое максимальное энергопотребление двигателя, когда он работает при полной нагрузке на самой высокой передаче.
Власть ≠ фактическое потребление энергии! Фактическое энергопотребление=питание × время × фактическая работа рабочей передачи. Высокий - вентилятор мощности, если он обладает высокой эффективностью, большим объемом воздуха и коротким временем обслуживания, может фактически потреблять меньше мощности, чем вентилятор с низкой мощностью, но низкий уровень эффективности, небольшой объем воздуха и длительное время обслуживания.
Размер мощности больше представляет верхний предел его потенциала для создания сильных ветров. Хотя мощность вентилятора двигателя постоянного тока может быть отмечена ниже, чем у двигателя переменного тока (например, 35 Вт против 55 Вт), он может часто обеспечивать такой же или даже больший объем воздуха из -за его высокой эффективности.
2. «Крылья» лопастей вентилятора: дизайн определяет эффективность преобразования энергии ветра
Независимо от того, насколько быстро вращается мотор, если лопасти вентилятора не очень хорошо спроектированы, ветер не выдут, или он не будет дуть далеко или равномерно, и энергия будет потрачена впустую.
Форма и угол лезвия вентилятора (аэродинамическая конструкция):
Профессиональная конструкция лезвия вентилятора (такая как конкретная аэродинамическая профиля, разумный угол наклона) может более эффективно сократить воздух, эффективно преобразовать вращательную кинетическую энергию двигателя в кинетическую энергию (энергия ветра), чтобы стимулировать воздушный поток и уменьшить потерю энергии, вызванную вихревым током и сопротивлением.
Плохо разработанные лопасти вентилятора могут привести к очень небольшому эффективному объему воздуха, даже если двигатель обладает высокой мощностью и вращается быстро, и большая часть энергии потребляется внутренне, что приводит к низкой эффективности.
Количество лезвий вентилятора:
Само количество лопастей вентилятора не является абсолютным стандартом для эффективности (5 лезвий, 7 лезвий и даже 3 лезвия могут быть эффективными), ключевая заключается в общей конструкции. Больше лезвий вентилятора может обеспечить более мягкий и более диспергированный ветер с определенной скоростью, но ненадлежащий дизайн также может повысить сопротивление. Меньше лопастей вентилятора (таких как 3 лезвия) также может быть эффективным и производить сильный ветер, если они хорошо спроектированы. Число должно соответствовать характеристикам формы, угла и двигателя для достижения оптимальной эффективности.
Материал и вес лезвия:
Более легкие лезвия (такие как High - качественные пластмассы и углеродные волокна) требуют меньшего количества энергии для запуска и ускорения, и реагируют быстрее при изменении скорости ветра, что может косвенно сохранить некоторую энергию. Лезвия с избыточным весом увеличат бремя на моторе.





