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不同防護等級的散熱條件所導致電機差異性|山東電機生產廠家

  有些廠家曾問過山東盛華電機生產廠家,為什么同一中心高條件下電機的功率為何有較大差別?

  電機生產廠家通過不同防護等級的散熱條件所分析差異性。用最常見的IP23和IP54電機比對:同一中心高條件下,IP23電機的功率要比IP54電機的大,有的還大的離譜。為何會如此?散熱條件差太多了。


  IP23電機繞組的散熱,基本通過直接與外界熱交換的方式進行。比較通行的風路設計為:冷空氣從電機兩端的窗口進入,被導向發熱部位,吸收電機散發的熱量后,從基本處于機座中間的窗口出來,消散在周圍環境中。電機發熱部件幾乎與散熱介質全面接觸,傳熱直接、熱交換效率高。如果散熱介質空氣的流通路徑合理,電機繞組熱負荷或單位長度線圈分布圓周上的安匝數(電負荷)與繞組電流密度的乘積可以選的很高,意味著單位材料可承載的電功率要大,電機體積可以大大縮減。

  而磁負荷因導磁材料飽和水平的限制基本不會有太大變化,IP44及防護等級更高的封閉式電機與IP23及其他不同防護水平的開啟式電機相比較,熱負荷只能達到1/2左右的水平,且必須配置加強機殼表面散熱的風扇、風罩,通風散熱的方式為通過機殼表面與外界空氣進行熱交換,單位體積承載功率也小得多。因此,同中心高條件下,防護式電機的功率要比封閉式電機功率大,且通風噪聲也小。


  電機選型首先要以具體的運行環境為依據,盡管同功率的防護式電機機座號要小,價格便宜且可靠性高,但運行環境惡劣,仍然是不能選用的。但是,存在許多模棱兩可的情況,這就需要客戶適度地對防護提出要求,既不防護過度、又可滿足特定工況可靠運行的要求,以上相關知識就是正確權衡和選擇的理論基礎。

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