Hem / Nybörjare / Branschnyheter / Motor Termisk skydd: Nyckelteknologi för att säkerställa motorisk säkerhet och förlänga livslängden
Press & evenemang

Motor Termisk skydd: Nyckelteknologi för att säkerställa motorisk säkerhet och förlänga livslängden

Som den vanligaste power drive -utrustningen i den moderna industrin är den stabila operationen av motorer avgörande för att säkerställa produktionsprocessens effektivitet. Motorer är emellertid benägna att överhettas under långvarig drift på grund av överbelastning, hög omgivningstemperatur eller andra faktorer. Om effektiva termiska skyddsåtgärder inte vidtas kan motorn skadas på grund av överhettning eller till och med orsaka allvarliga olyckor som eld. Av denna anledning har motorisk termisk skyddsteknik framkommit som ett av de viktiga medlen för att säkerställa en säker funktion av motorer och förlänga deras livslängd.
1. Orsaker och faror för överhettning av motorer
När motorn arbetar kommer den att generera en viss mängd värme, vilket orsakas av motståndsvärmen som genereras när strömmen passerar genom motorns lindning. Under normala omständigheter kommer motordesignen att ta hänsyn till sitt värmespridningssystem för att hålla temperaturen inom ett säkert intervall. Men i följande fall kan motorn överhettas:
(1) överbelastningsoperation
När motorn arbetar utöver sin nominella belastning är värmen som genereras för mycket, och värmeavledningen är inte i tid, vilket kan leda till att motortemperaturen stiger snabbt.
(2) Kylsystemets misslyckande
Om det finns ett problem med kylsystemet för motorn (som fläktskador, blockerade kylhål, etc.), kan inte värmen släppas effektivt, vilket gör att motortemperaturen fortsätter att stiga.
(3) Motorskador
Interna fel i motorn, såsom lindning kortslutning, åldrande isolering, etc., kan också orsaka att motortemperaturen stiger onormalt.

Bimetal 7AM motor thermal protection
(4) miljöfaktorer
Överdriven yttre omgivningstemperatur eller dåliga ventilationsförhållanden kan också påverka motorns värmeavledningseffektivitet och orsaka överhettningsproblem.
Överhettning av motorn kommer inte bara att förkorta livslängden, utan kan också orsaka allvarliga skador på utrustning och till och med säkerhetsrisker som eld. Därför är det avgörande att säkerställa att motortemperaturen fungerar inom ett säkert område.
2. Principen om motorisk skydd
Motorisk skydd Teknik övervakar huvudsakligen motorns temperatur och kopplar automatiskt bort eller begränsar motorns drift för att förhindra att den överhettas. Dess grundläggande princip är att övervaka motortemperaturen i realtid genom att installera en termisk skyddsanordning och vidta motsvarande skyddsåtgärder när den inställda säkerhetstemperaturen uppnås. Vanliga motoriska skyddstekniker inkluderar:
(1) Termisk relä
Termisk relä är ett skyddsanordning baserat på en termistor som kan känna temperaturförändringar under motorisk drift. När motortemperaturen överskrider det inställda säkerhetsvärdet kommer det termiska reläet att skära av kretsen och stoppa motorn. Termiska reläer används ofta för termiskt skydd av små och medelstora motorer.
(2) Temperatursensor och överhettning
Temperatursensorn är direkt installerad inuti motorn för att övervaka motortemperaturen i realtid. Genom de data som samlats in av temperatursensorn kan styrsystemet upptäcka motorns överhettningstillstånd i tid och skydda motorn från skador genom automatiska kontrollåtgärder (såsom avstängning eller lastgräns).
(3) Dual Protection System
Vissa avancerade motorer är utrustade med ett dubbelt skyddssystem, inklusive både termiska reläer och temperatursensorer. Denna kombination kan vidta skyddande åtgärder i det tidiga stadiet av överhettning av motorerna, samtidigt som man säkerställer att kraften kan stängas av i extrema fall för att förhindra motorskada.
3. Typer av motorisk skydd
Enligt olika skyddskrav kan motorisk skyddsteknik delas in i följande typer:
(1) Inbyggt termiskt skydd
Denna typ av termisk skyddsanordning är direkt integrerad i motorn. När motorns temperatur är för hög kommer det inbyggda skyddselementet automatiskt att utlösa, skära av strömmen eller skicka en larmsignal. Denna typ av skyddsanordning används vanligtvis för små effekt, små motorer och är enkel och låg kostnad.
(2) Externt termiskt skydd
Externa termiska skyddsanordningar hänvisar vanligtvis till externa termiska reläer eller temperaturövervakningsanordningar anslutna till motorn. Dess arbetsprincip liknar den för inbyggt termiskt skydd, förutom att skyddsanordningen är separerad från själva motorn, vilket är lämpligt för högeffektmotorer eller utrustning som kräver regelbundet underhåll.
(3) Multi-nivå termiskt skydd
Vermiska skyddsanordningar på flera nivåer kombinerar flera skyddselement som termiska reläer, temperatursensorer, överhettande larm etc. för att ge skydd på flera nivåer. Detta skyddssystem används ofta i industriell utrustning med extremt höga krav. Den kan övervaka och skydda motortemperaturen i flera steg för att säkerställa att motorn kan fungera säkert under alla omständigheter.
4. Funktioner och fördelar med motoriskt skydd
(1) Att förlänga motorens livslängd
Överhettning är en av de främsta orsakerna till motorisk skada. Genom effektiv termisk skyddsteknik kan motorn undvika att arbeta vid alltför höga temperaturer under lång tid, vilket minskar inre skador orsakade av överhettning, såsom lindning och isolering åldrande, och därigenom förlänger motorns livslängd.
(2) Förbättra säkerheten
Motorisk överhettning kan inte bara skada utrustningen utan också orsaka säkerhetsolyckor som eld. Termiska skyddsanordningar kan upptäcka onormal motortemperatur i tid, avbryta strömmen eller vidta andra åtgärder för att minska risken för olyckor och säkerställa produktionsmiljöns säkerhet.
(3) Förbättra utrustningens tillförlitlighet
Den motoriska termiska skyddsanordningen kan säkerställa en kontinuerlig och stabil drift av utrustningen i hårda arbetsmiljöer. Genom att förhindra överhettning kan motorn upprätthålla det bästa arbetstillståndet, minska driftstopp och förbättra produktionseffektiviteten.
(4) Spara underhållskostnader
Motorisk överhettning kan orsaka allvarliga utrustningsfel, och tidiga termiska skyddsåtgärder kan minska risken för motorskada och därmed minska kostnaderna för underhålls- och ersättningsdelar.
5. Applikationsområden för motorisk skyddsteknik
Motor termisk skyddsteknik används ofta i många branscher, särskilt inom dessa områden med höga krav för utrustningens tillförlitlighet. Till exempel:
(1) Industrial Automation
I industriella automatiseringsproduktionslinjer används motorer för att driva olika mekaniska utrustning. Genom motorisk termisk skyddsteknik kan den stabila driften av produktionsutrustning garanteras för att undvika produktionsavbrott orsakade av motorisk överhettning.
(2) Vindkraftproduktion
Motorns driftsmiljö i vindkraftverket är relativt hård, så den termiska skyddsanordningen är avgörande för säkerheten för vindkraftsgenereringsutrustning.
(3) Luftkonditionering och kylutrustning
Motorerna i luftkonditionering och kylutrustning är benägna att överhettas på grund av överdriven belastning eller dålig värmeavledning när de körs länge. Genom att installera en termisk skyddsanordning kan motorn säkerställas för att fungera säkert och stabilt.
(4) Strömverktyg och hushållsapparater
Motorerna i elverktyg och hushållsapparater behöver också effektivt termiskt skydd för att förhindra överhettningsskador orsakade av långvarig högbelastning.
Motor Thermal Protection Technology är en nyckelteknologi för att säkerställa den normala driften av motorn, förlänga livslängden och förbättra dess säkerhet. Med den kontinuerliga utvecklingen av industriell automatisering och utrustningens intelligens kommer tillämpningen av termisk skyddsteknik att bli mer och mer omfattande. Oavsett om de är i små hushållsapparater, industriutrustning eller stora maskiner, spelar motorisk överhettning en viktig roll. Att välja och konfigurera den motoriska skyddsanordningen kan inte bara förbättra motorns drift tillförlitlighet, utan också effektivt minska risken för olyckor och säkerställa den långsiktiga stabila driften av utrustningen.