隨著電子行業的高速發展,不管是電腦的CPU散熱、還是呼吸機的電機,都用到了我們的散熱風扇,在散熱風扇中又有很多型號,其中直流散熱風扇最為代表。
今天我們就一起來聊一聊直流散熱風扇應用于電子行業到底有哪些優勢吧~
1、逆變器能耗低,運行成本低。
當逆變器持續工作時,電流的額定值指的是矩形波峰,而感應電機則是正弦波,而 DC電機則是矩形波。
當逆變器持續工作時,額定電流通常是指該正弦波的有效值。
因此逆變器成本低:無刷直流電動機需要矩形波電流,逆變器持續運行時的額定電流就是這個矩形波的峰值。
為了保證逆變器能夠控制電機的電流,必須保證逆變器的直流電壓和電機的感應電動勢之間存在一定的差異。
因此,無刷直流電動機的梯形波感應電動勢和異步電動機正弦波感應電動勢的峰值都受到逆變器直流電壓的限制。
在此情形中,假設直流電動機與異步電動機的電流峰值相同,則前者的輸出功率要高于感應電動機33%,即同一整流器/逆變器能夠驅動高出33%的交流電動機。
2、功率因數高
散熱風扇的功率因數比異步電動機要高得多,因為散熱風扇的磁場不需要電網的無功電流。
因此,只要調節直流勵磁電流,使其處于過激狀態,就能將無功輸出到電網,從而提高低壓電網的功率因數。
DC馬達能夠在1的功率因數下工作,這對于低功耗的馬達來說是非常有益的。
電動機不僅在額定載荷下的效率和功率因數都比異步電動機高,在輕載情況下也有較大的優越性。 3、低損耗、高效率
克服了由于永磁體激勵而引起的磁場損失,使其在同步工作狀態下工作。從而減小了電機的工作電流,降低了電機的燒蝕損耗,提高了電機的工作效率。
可有效地解決異步電動機轉子鐵芯的頻率損失問題。
這兩個特點使得永磁直流電動機比異步電動機的工作效率要高得多,而在低功率電動機中,其效率的提高更為顯著。
隨著科技的發展,電子器件的尺寸越來越小,同時對器件的散熱性要求也越來越高。
為了提高電機的效率,必須從電磁設計和機械設計兩個方面進行高效優化設計。 4、調速性能好、控制簡單
與異步電動機的變頻調速相比,直流風機的速度調節不僅簡單,而且在速度上也有明顯的優勢。
在其控制過程中,無論是直接轉矩控制還是矢量控制,對轉子初始位置的確定都有很高的要求。
它具有體積小、體積小、使用方便等特點,在電子、機械等領域具有良好的應用前景。
直流電機由于其原理簡單、控制方便等因素得到了廣泛的應用,其中以電樞控制為典型,在其閉環調速領域中出現了以 PID控制為代表的各種控制方法。