扇風機の構造と動作原理は磁気力学の原理です。 扇風機の主なコンポーネントは次のとおりです。 AC モーター。 動作原理は次のとおりです。現在のコイルは、磁場内で力によって回転します。 エネルギー変換の形式は次のとおりです。電気エネルギーは主に機械エネルギーに変換され、コイルの抵抗により、電気エネルギーの一部は必然的に内部エネルギーに変換されます。 パワー フローは回転磁場を生成し、ローターを回転させます。 ファンには単相モーターがあり、コンデンサーの位相シフトを開始することにより、90-度の位相差で単相交流を交流から分離します。 2 相交流電流は、それぞれ 2 つまたは 4 つのグループのモーター コイル巻線に送られ、モーター内に回転磁界が形成されます。 回転磁界はモーターの回転子に誘導電流を発生させ、誘導電流によって発生する磁界は回転磁界と反対であり、回転磁界によって回転状態に押し引きされます。
チューブモーターファンは信頼性が高いとはいえ、やはり機械装置であり、長期間使用すると速度が低下したり、停止したりする可能性があるため、ファンの運転状態をリアルタイムで監視することをお勧めします。問題のタイムリーな発見を容易にします。 アラームセンサーは、ファン速度が特定のしきい値を下回ったときにアラーム信号を出すために使用でき、速度信号の出力により、ファン速度のリアルタイム監視を実現できます。
ファン回路から出力されるアラーム信号には、「ハイレベル」と「ローレベル」の2つの状態があります。 2 つのレベルの意味は一般的に正論理システムに従っており、ハイ レベルは「障害」を表し、「ロー レベル」は「正常」を表します。 ファン回路から出力される速度信号は通常パルスの形式で、各波頭がファンの 1 回転を表します。 このような信号は、データバスを介して表示するためにホストに直接提供できます。 一部のファンの出力速度信号は、ファンの実際の速度ではなく、速度の倍数です。 たとえば、1 回転あたり 2 つ、4 つ、または 6 つのパルスが生成されます。これを処理して、ファンの真の速度信号を形成する必要があります。 ファンの速度が実際の速度であるか倍数であるかを判断するには、タコメータを使用して実際の速度を測定し、表示されたデータと比較します。 ファンの速度信号は、通常、3 リード プラグから出力されます。 3本のリード線の黄色と黒色はそれぞれプラス12V電源とアースで、もう一方の色は速度信号出力線です。 一部の 3 リード ファンの 3 番目のリードは、速度信号出力ラインではなく、ファン モーターが速度制御信号を入力する速度制御信号ラインであることに注意してください。





