Soplador de vacío DCCaracterísticas:
(1) Baja pérdida y alta eficiencia
Debido a que se utiliza excitación de imán permanente, se elimina la pérdida causada por la corriente de excitación del motor de inducción; al mismo tiempo, el motor de CC sin escobillas de imán permanente funciona en un modo de operación síncrono, eliminando la pérdida por frecuencia del núcleo del rotor del motor de inducción. Estos dos aspectos hacen que la eficiencia operativa del motor de CC sin escobillas de imán permanente sea mucho mayor que la del motor de inducción, y la mejora de la eficiencia en motores de pequeña capacidad es más evidente.
(2) Alto factor de potencia
Dado que el campo magnético de excitación del motor de CC sin escobillas no requiere corriente reactiva de la red eléctrica, su factor de potencia es mucho mayor que el del motor de inducción. El motor de CC sin escobillas puede operar con un factor de potencia de 1, lo cual es extremadamente beneficioso para motores de baja potencia. En comparación con los motores de inducción, los motores sin escobillas no solo tienen mayor eficiencia y factor de potencia a carga nominal, sino que también tienen más ventajas a carga ligera.
(3) Buen rendimiento de regulación de velocidad y control simple

En comparación con la regulación de velocidad de frecuencia variable de los motores de inducción, el control de velocidad de los motores de CC sin escobillas no solo es más simple, sino que también tiene un mejor rendimiento de regulación de velocidad.
(4) Baja capacidad del inversor, por lo tanto, bajo costo del inversor
Los motores de corriente continua sin escobillas requieren una corriente de onda cuadrada, y la capacidad nominal de corriente del inversor cuando está funcionando continuamente se refiere al valor pico de esta onda cuadrada. Los motores de inducción requieren una corriente de onda sinusoidal, y la capacidad nominal de corriente del inversor cuando está funcionando continuamente generalmente se refiere al valor eficaz de esta onda sinusoidal. Para mantener la capacidad del inversor de controlar la corriente del motor, debe haber una diferencia suficiente entre el voltaje de CC del inversor y la fuerza electromotriz inducida del motor. Por lo tanto, los valores pico que pueden ser alcanzados por la fuerza electromotriz inducida de onda trapezoidal del motor de corriente continua sin escobillas y la fuerza electromotriz inducida de onda sinusoidal del motor de inducción están ambos limitados por el voltaje de CC del inversor. En este caso, si se asume que los valores pico de la corriente del motor de corriente continua sin escobillas y del motor de inducción son iguales, la potencia de salida del primero es un 33% mayor que la del segundo, es decir, el mismo rectificador/inversor puede accionar un motor de corriente continua sin escobillas con una potencia de salida un 33% mayor que la del motor de inducción.


Soplador de vacío DCintroducir;
Actualmente, la mayoría de los ventiladores de CC utilizan motores de CC sin escobillas. Los motores de CC sin escobillas se simplifican mucho en su estructura porque omiten el conmutador y las escobillas para la excitación. Al mismo tiempo, no solo mejoran la procesabilidad del motor, sino que también mejoran enormemente la fiabilidad mecánica de su funcionamiento y aumentan su vida útil.


Al mismo tiempo, la densidad de flujo del entrehierro se puede mejorar considerablemente y el índice del motor puede lograr un diseño relativamente óptimo, lo que resulta directamente en un tamaño de motor más pequeño y un peso más ligero. No solo eso, en comparación con otros motores, también tiene un rendimiento de control muy excelente. Esto se debe a: Primero, debido al alto rendimiento de los materiales de imanes permanentes, la constante de par, la relación par-inercia, la densidad de potencia, etc. del motor se mejoran enormemente. Mediante un diseño razonable, los indicadores como el momento de inercia, las constantes de tiempo eléctrica y mecánica se pueden reducir considerablemente, que son los indicadores principales del rendimiento del control servo. Segundo, el diseño de los circuitos magnéticos modernos de imanes permanentes es relativamente completo y la fuerza coercitiva de los materiales de imanes permanentes es alta, por lo que la capacidad anti-reacción de armadura y anti-desmagnetización de los motores de imanes permanentes se mejora enormemente, y los parámetros de control del motor se reducen considerablemente con la influencia de las perturbaciones externas. Tercero, debido a que se utilizan imanes permanentes para reemplazar la excitación eléctrica, se reduce el diseño de los devanados de excitación y los campos magnéticos de excitación, reduciendo así muchos parámetros como el flujo de excitación, la inductancia del devanado de excitación, la corriente de excitación, etc., reduciendo así directamente las variables o parámetros controlables. Combinando los factores anteriores, se puede decir que los motores de imanes permanentes tienen una excelente controlabilidad.
Actualmente, muchos ventiladores de gran capacidad han adoptado la regulación de velocidad de frecuencia variable para ajustar el volumen de aire. Este tipo de inversor es principalmente importado y costoso. Actualmente, los ventiladores con niveles de potencia inferiores a 1 kW, especialmente los utilizados en acondicionadores de aire domésticos, son impulsados por motores de corriente continua sin escobillas de imanes permanentes y utilizan regulación de velocidad para ajustar el volumen de aire. Los ventiladores en el rango de potencia de 1 a 10 kW tienen una gran demanda y básicamente son impulsados por motores de inducción, y el volumen de aire se ajusta ajustando la apertura de la salida de aire. Para los ventiladores dentro de este rango de potencia, es de gran ventaja utilizar motores de corriente continua sin escobillas de imanes permanentes para reemplazar los motores de inducción originales.。