¿Cómo funciona el ventilador de techo?

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.

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.

No hay nada mejor que llegar a casa del trabajo en una tarde sofocante, encender el ventilador de techo y relajarse cómodamente con ese ventilador que pasa sobre su cabeza, enfriando su día caluroso y estresante. Los ventiladores de techo pueden hacer que la vida sea mucho más cómoda, y también pueden ahorrar dinero en facturas de refrigeración. De hecho, si tiene buenos ventiladores de techo en algunas habitaciones de su casa, probablemente ni siquiera necesite una unidad de aire acondicionado costosa y voluminosa. Lo más probable es que hayas pensado en lo buenos que pueden ser los ventiladores de techo. No solo enfrían las habitaciones, sino que un hermoso ventilador de techo con el estilo y color correctos puede cambiar todo el ambiente de una habitación. Un ventilador de techo se define como un ventilador mecánico, generalmente alimentado eléctricamente, que está suspendido del techo de una habitación que usa paletas giratorias para hacer circular el aire. Pero, ¿eso realmente explica lo que sucede en un ventilador de techo que trae tanta comodidad a la vida? ¿Cómo funcionan estos grandes mecanismos?

Historia de los ventiladores de techo.

Los ventiladores de techo han existido en los EE. UU. Desde fines del siglo XIX. Al igual que con el aire acondicionado, el agua era el medio de alimentar los primeros ventiladores de techo conocidos. Esto se usó junto con una turbina, y todo funcionó en conjunto para conducir un sistema de correas que giraban las cuchillas. Esta acción empujó el aire, enfriando así una habitación. El primer ventilador de techo que funcionaba con componentes electrónicos fue inventado en 1882 (y luego patentado en 1887) por el ingeniero mecánico Philip Diehl, contemporáneo de Thomas Edison. Este dispositivo era una aspa del ventilador montada en un motor de máquina de coser y unida al techo. Diehl luego agregó una lámpara.

Partes de un ventilador de techo

Las partes básicas de un ventilador de techo son un motor eléctrico, condensador, palas o paletas o paletas, brazos metálicos, volante, rotor, revestimiento o ‘carcasa del motor’ y carcasa del interruptor. Hay otros componentes eléctricos involucrados, pero estas son las partes principales necesarias para hacer que un ventilador de techo haga su magia.

El motor eléctrico es la máquina eléctrica dentro del ventilador de techo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Se necesita un condensador de ventilador de techo para que el motor obtenga el par suficiente para funcionar. Las cuchillas generalmente están hechas de plástico, madera, madera contrachapada o aluminio. Los brazos de metal, o ‘planchas de cuchillas’, son las que sostienen las cuchillas y las conectan con el motor eléctrico. El volante está unido al eje del motor y las cuchillas. El anillo interno del volante está bloqueado al eje por un tornillo y la cuchilla se fija al anillo externo por medio de pernos. El rotor, una alternativa a las planchas de cuchillas, asegura las cuchillas y los pernos al motor, lo que ayuda a eliminar los problemas de equilibrio. La carcasa del motor, acertadamente nombrada, alberga el motor. La carcasa del interruptor, o ‘copa del interruptor’, es un cilindro que se monta debajo del motor del ventilador y se utiliza para ocultar y proteger varios componentes electrónicos, como cables y condensadores.

¿Como funciona?

Este tipo de ventilador está conectado a través del techo y conectado al cable que controla una caja remota o un interruptor en la pared para operar. El condensador del ventilador de techo aprieta el motor eléctrico, lo que le permite arrancar y funcionar. Una corriente eléctrica llega al motor y luego ingresa a las bobinas de alambre que se envuelven alrededor de una base de metal. A medida que esta corriente pasa a través del cable, se produce un campo magnético que gasta fuerza en un movimiento en el sentido de las agujas del reloj que en realidad transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esta acción hace que las bobinas del motor giren. A medida que las bobinas giran, el ventilador captura este movimiento giratorio y lo transfiere a las aspas del ventilador. El corte del aire causado por las aspas del ventilador es lo que empuja el aire hacia abajo, causando la brisa creada por el ventilador del techo. Todo este proceso hace circular el aire a través de la habitación, a medida que el aire se mueve para reemplazar el aire que ha sido empujado hacia abajo desde el techo. El funcionamiento de los ventiladores de techo es muy efectivo debido al hecho de que el aire caliente sube. A medida que el aire caliente llega al techo, aumenta el calor en toda la habitación. Un ventilador montado en el techo empuja este aire caliente lejos de la parte superior de la habitación, y esta acción deja espacio para que suba más aire caliente, haciendo circular el aire en la habitación causando la brisa. Es esta acción la que puede hacer que los ventiladores de techo sean efectivos en cualquier temporada.

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Este tipo de ventilador está conectado a través del techo y conectado al cable que controla una caja remota o un interruptor en la pared para operar. El condensador del ventilador de techo aprieta el motor eléctrico, lo que le permite arrancar y funcionar. Una corriente eléctrica llega al motor y luego ingresa a las bobinas de alambre que se envuelven alrededor de una base de metal. A medida que esta corriente pasa a través del cable, se produce un campo magnético que gasta fuerza en un movimiento en el sentido de las agujas del reloj que en realidad transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esta acción hace que las bobinas del motor giren. A medida que las bobinas giran, el ventilador captura este movimiento giratorio y lo transfiere a las aspas del ventilador.

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El corte del aire causado por las aspas del ventilador es lo que empuja el aire hacia abajo, causando la brisa creada por el ventilador del techo. Todo este proceso hace circular el aire a través de la habitación, a medida que el aire se mueve para reemplazar el aire que ha sido empujado hacia abajo desde el techo. El funcionamiento de los ventiladores de techo es muy efectivo debido al hecho de que el aire caliente sube. A medida que el aire caliente llega al techo, aumenta el calor en toda la habitación. Un ventilador montado en el techo empuja este aire caliente lejos de la parte superior de la habitación, y esta acción deja espacio para que suba más aire caliente, haciendo circular el aire en la habitación causando la brisa. Es esta acción la que puede hacer que los ventiladores de techo sean efectivos en cualquier temporada.

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Cuando encendemos el ventilador de techo, la corriente pasa a través del cable hacia el condensador, el cual ayuda a encender el motor eléctrico debido a este flujo magnético producido y el motor gira en sentido horario. Entonces la aspa del ventilador también gira porque la aspa del ventilador está unida con el ventilador.

Uso de condensadores:

En ventilador tiene motor de inducción monofásico. No es auto empezado. Entonces el condensador puede ayudar a arrancar el motor de inducción monofásico.

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El condensador del ventilador de techo aprieta el motor eléctrico, lo que le permite arrancar y funcionar. Una corriente eléctrica llega al motor y luego ingresa a las bobinas de alambre que se envuelven alrededor de una base de metal. A medida que esta corriente pasa a través del cable, se produce un campo magnético que gasta fuerza en un movimiento en el sentido de las agujas del reloj que en realidad transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esta acción hace que las bobinas del motor giren. A medida que las bobinas giran, el ventilador captura este movimiento giratorio y lo transfiere a las aspas del ventilador.

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