Motores de inducción Vs motores BLDC: la tecnología explicada
Hace unos años hubo una gran transición de bombillas incandescentes a LED debido a la gran reducción en el consumo de energía logrado por los LED. Simplemente no era otra tecnología sino una revolución en la industria porque se podía lograr la misma cantidad de lúmenes con un consumo de energía muy menor.
La industria de los ventiladores de techo también está en la cúspide de tal transición. BLDC es la nueva revolución en la industria de los fanáticos. Y es solo cuestión de tiempo antes de que todos los viejos e ineficientes ventiladores de motor de inducción sean reemplazados por ventiladores BLDC súper eficientes e inteligentes.
La tecnología BLDC ha estado en el mercado durante muchos años y se usa ampliamente en industrias donde se requieren motores de alto par. Lo que faltaba hasta ahora es su aplicación en ventiladores de techo. Pero, esto está cambiando rápidamente a partir de hoy.
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Aquí, arrojamos algo de luz sobre la diferencia en el funcionamiento de un ventilador de motor de inducción ordinario en comparación con un ventilador de CC sin escobillas.
Ventilador de motor de inducción (¿Cómo funciona?)
Un ventilador de inducción se compone de dos componentes principales responsables del movimiento giratorio del ventilador:
1. Estator
2. Rotor
Un ventilador de inducción tiene bobinas / bobinados en el estator y el rotor. Se genera un flujo eléctrico cuando pasa corriente a través del devanado del estator. Esta corriente fluye a través de la bobina dependiendo de la disposición del estator. Todo se hace en una secuencia para crear un momento de rotación creando un campo magnético. La conducción de corriente a través de las bobinas en el rotor hace que el motor gire.
La velocidad de un ventilador de inducción está controlada por un regulador, que son de dos tipos:
1. Resistencia basada: en este, el regulador varía la resistencia para ajustar la cantidad de voltaje que va al ventilador. Estos reguladores son altamente ineficientes porque se disipa mucho calor debido a la resistencia que resulta en pérdidas de energía.
2. El regulador moderno es básicamente un dispositivo de encendido / apagado que constantemente corta el voltaje para cambiar la velocidad del ventilador.
Ventilador BLDC (¿Cómo funciona?)
Un ventilador BLDC toma voltaje de CA y lo convierte internamente en CC usando SMPS.
La principal diferencia entre los ventiladores DC y BLDC ordinarios es el método de conmutación. Una conmutación es básicamente la técnica de cambiar la dirección de la corriente en el motor para el movimiento de rotación. En un motor BLDC, como no hay cepillos, la conmutación se realiza mediante el algoritmo de conducción en la electrónica. La principal ventaja es que durante un período de tiempo, debido al contacto mecánico en un motor cepillado, los conmutadores pueden sufrir desgaste, esto se elimina en BLDC Motor, lo que hace que el motor sea más resistente para un uso a largo plazo.
Para explicar, la tecnología BLDC en términos más simples, BLDC utiliza una combinación de imanes permanentes y electrónica para lograr el tipo de eficiencia y rendimiento que ofrece. Un ventilador BLDC se compone de 3 componentes principales:
1. Estator
2. Rotor
3. Electrónica.
El montaje del motor se puede explicar en las siguientes imágenes:
Fig.1 – Electrónica
Fig.2 – Estator – Conjunto del rotor
La electrónica contiene un algoritmo de conducción que impulsa el motor BLDC. Como se discutió anteriormente en un motor BLDC, la posición de los imanes en el ventilador es detectada por la electrónica que usa un sensor de efecto Hall o un EMF posterior. Los motores BLDC modernos utilizan Back EMF para la conmutación debido a las desventajas comprobadas del sensor de efecto hall durante un período de tiempo.
Para explicarlo en términos más fáciles, podemos tomar un ejemplo de un burro que tiene una zanahoria fijada sobre su cabeza como se muestra en la imagen a continuación:
Considere que el estator es la zanahoria y el burro como los imanes. La polaridad del estator seguirá cambiando, debido a la atracción, los imanes crearán un momento de rotación, al igual que la forma en que el burro intenta alcanzar la zanahoria en la imagen.
Para aumentar el par del motor, los motores modernos también excitan las otras 2 fases para crear repulsión, lo que aumenta el par del motor.
Los imanes permanentes utilizados en el rotor son responsables de la reducción de masa en el consumo de energía en comparación con los devanados utilizados en el estator en un ventilador de inducción ordinario. Una ventaja adicional en los ventiladores BLDC debido al uso de un circuito electrónico es que puede agregar varias funciones adicionales para aumentar la comodidad, algunos ejemplos de lo mismo son el modo de suspensión, el modo de temporizador y también es compatible con los sistemas de automatización del hogar. La mayoría de los ventiladores de techo BLDC funcionan con control remoto, a diferencia del regulador tradicional, lo que reduce el costo de compra del regulador.
En comparación con el ventilador de inducción normal, un ventilador BLDC puede ahorrar hasta Rs 1000-1500 / año / ventilador. Y debido a que no hay calentamiento del motor, también se espera que la vida útil de un ventilador BLDC sea mucho mayor que la de los ventiladores comunes.