李成武,隆 瑩,楊 敏
[海信容聲(廣東)冰箱有限公司,廣東 佛山 528300]
目前無霜冰箱在國內(nèi)市場被廣大消費者接受,冰箱的能耗也越來越低,噪音也越來越小,價格也不太高,過去無霜冰箱的高噪音、高價格、易風干的問題都得到了較好的改善,這也是技術在不斷進步的結果。其中作為無霜冰箱的關鍵零部件,風扇電機在近幾年中也發(fā)生了較大的變化。在節(jié)能環(huán)保及消費市場的要求下,電機的技術也發(fā)生了較大的變化,同時電機配套的風扇性能研究也取得進步。
為研究風扇電機及對冰箱的節(jié)能影響,本論文通過對電機及風扇特性參數(shù)的研究,分析影響性能的關鍵原因,從而使無霜冰箱更加節(jié)能。
在無霜冰箱的風扇電機中,按不同分類可以分出很多種,一般可分為交流電機與直流電機。交流電機主要是單相電機,對于冰箱來說,因為成本的要求,一般都采用低價格的罩極式電機。直流電機主要是BLDC電機,一般可分為外轉子與內(nèi)轉子兩種設計方式。
交流電機與直流電機各有特點。交流電機一般用于機械溫控的冰箱,冰箱的檔次低,成本要求低,電機功率大,一般在6.5W左右,冰箱的能耗大。直流電機需要直流電源,功率小,一般用于高檔電腦冰箱。
目前由于冰箱節(jié)能的要求,對冰箱的能耗要求越來越高,經(jīng)過成本的分析比較,電機對冰箱能耗的影響會直接影響到成本的上升,高效電機更具有較強的競爭力。
因成本的競爭,各種節(jié)能的電機也不斷出現(xiàn)。對于普通罩極電機,也可以通過改變硅鋼片的牌號提高電機的效率,如硅鋼牌號由50W800改為50W350后,電機的功率可以由6.5W降到5W(1)。電機的效率低下,在高溫或堵轉的情況下非常容易出現(xiàn)溫升過高,從而引起火災的重大質量問題。另外目前市場上也出現(xiàn)了交直流的罩極電機,成功將BLDC的技術應用到罩極電機上,功率達到直流電機的水平(2)。針對目前電機的各類,在無霜冰箱中,主要出現(xiàn)以下幾種電機,如表1。
表1 無霜冰箱電機的種類
種類電源(V)功率(W)效率(%)價格備注交流罩極電機2206.515低硅鋼50W800交流罩極電機(高效)220520低硅鋼50W350交直流電機220250高罩極式BLDC直流電機(外轉子)12250高繞線式BLDC直流電機(內(nèi)轉子)12250高繞線式
圖1 罩極電機設計圖
電機的種類比較大,但目前大多分為罩極式交流電機與BLDC直流電機,為更方便了解電機,對它們的原理進行簡單的介紹。
罩極電機因為技術簡單,制造工藝簡單,成本低,在許多的小家電市場上用量比較大,但它的效率比較低。在一般機械溫控的無霜冰箱中,因為成本問題也主要采用此電機。罩極電機的結構見圖1。從圖1中可以看到它的結構非常簡單,主要是由繞線圈、硅鋼片、轉子等組成,其中在硅鋼片上設計有屏蔽環(huán),它主要起到輔助磁場的作用。
電機原理如圖2。線圈產(chǎn)生的磁場通過硅鋼片在轉子的周圍產(chǎn)生磁極,在交流電的作用下,磁極不斷發(fā)生變化。如果磁極不發(fā)生移動,轉子很難啟動,在一般的單相電機,都會采用主輔繞組進行啟動,在罩極電機中需要產(chǎn)生另外一個有相位角的新磁極存在(3)。
在圖3中可以見到轉子所能感受到的磁場變化規(guī)律。在主磁場發(fā)生變化時,屏蔽環(huán)產(chǎn)生副磁場,從而出現(xiàn)類似磁極的移動,從而轉子發(fā)生轉動,在線圈變換電流方向后,新的磁場加快轉子的轉動(3)。
圖2 電機工作原理圖
圖3 電機的磁場變化圖
通過罩極電機的原理可以知道,硅鋼片的特性參數(shù)會影響到電機的效率,所以采用不同鐵損的牌號后,可以改變電機的功率與效率。
采用BLDC的直流電機主要是利用霍耳元件感應磁場的變化,切換繞線組的高低電位。在電機的轉子中采用永磁材料設計成不同極數(shù)的磁極,從而可以提高電機的效率。如圖4(4)。市場上也出現(xiàn)無霍耳元件的BLDC技術,如變頻壓縮機等,方便解決傳感器位置設計的難題。從圖5中可以看出霍耳元件在電路中的作用,通過在不同的繞組中產(chǎn)生不同相位的電流后,運轉電機(4)。
圖4 BLDC電機
在風扇的性能中,電機的性能是關鍵,但電機的性能除本身的原理產(chǎn)生以外,外部對它的影響也比較大,電機承受的不同負載也會影響到電機的特性,尤其功率的變化。對于冰箱來說,電機的負載主要與配套的扇葉有比較大的關系,同時還與電機的電壓有關,電壓越高,電機的轉速也越高,功率越大,在電機的輸出功不變的情況下,扇葉的直徑越小,則電機的轉速也越高。電機效率的高低需要與扇葉進行匹配,才能更好地體現(xiàn)電機的作用,對于相同的電機匹配不同的扇葉也會產(chǎn)生不同的性能,對于相同的電機,在輸入不同的電壓后,性能與電機的參數(shù)也會發(fā)生很大的變化。
在研究無霜冰箱的節(jié)能,一方面除了考慮電機的本身功耗外,還需要了解風扇的性能。
在風扇的性能中,主要的參數(shù)有靜壓、全壓、效率、功率、風量、風壓等,全壓主要是動壓與靜壓的合值,而動壓為風扇的動能。
效率的計算公式如下[1]:
η=Ρ×Q÷(3600×W)
式中:η—風扇效率;P—風扇全壓,Pa;Q—風扇的風量,m3/h;W—電機的輸入功率,W。
圖6所示為罩極電機的性能曲線圖。從圖6中可以看出,風量在增加時,風壓在減少,風扇效率只有5%左右,說明在電機裝配扇后,效率降低很多。
圖6 罩極電機風扇的性能曲線
圖7 直流電機風扇的性能曲線
由于風扇的效率比較低,大部分的功耗最后都變成了熱能,如果電機在冰箱的內(nèi)部,則都變成了冰箱的熱負荷,這部分熱負荷都需要通過壓縮機的制冷進行轉移。
電機的功耗大對冰箱的能耗影響有兩方面,一個是電機本身的耗電量,另一個是電機產(chǎn)生的熱能形成的熱負荷,通過壓縮機消耗的電量。
同樣由圖7可以看出BLDC直流電機的風扇性能,除了在P-Q曲線上的不同外,BLDC電機與罩極電機在風扇的性能上相差不大,說明在電機的輸出功相同的情況下,風扇的性能相當。將風扇的效率進行對比,采用BLDC的電機風扇效率明顯高于罩極電機,因而對無霜冰箱的節(jié)能作用要明顯高于罩極電機。
對于電機輸入電壓不同,對電機的轉速會產(chǎn)生影響,從而對風扇的性能產(chǎn)生影響。對于交流電機,電壓的波動范圍不大,主要受到電網(wǎng)的影響,而不是自動調節(jié),但這種波動對風扇的性能也會產(chǎn)生影響。對于BLDC電機,由于可以采用調壓的設計,電機的變化大,風扇的性能變化也大。
由圖8可以看出,在不同的電壓下,風扇的性能變化很大。電壓越高,風扇產(chǎn)生高的風量與風壓,對無霜冰箱來說,換熱的效率更高,冰箱也節(jié)能,但是在高電壓下電機的功率也發(fā)生了變化,電機的功率在變大,增加了冰箱的能耗。針對兩種相互制約的因素影響,需要在冰箱上具體分析匹配。在電機的電壓加大時,電機的轉速加高,冰箱的噪音也會變大。
圖8 采用離心扇葉直流電機風扇的性能曲線
在影響風扇的性能因素中,除電機及電源外,還有很多其它的影響因素,其中扇葉不同設計的影響非常明顯,一般在無霜冰箱中,設計有軸流扇葉,離心扇葉等。如圖10為采用軸流扇葉的直流電機風扇的性能曲線。對比圖8與圖10,可以發(fā)現(xiàn)兩者在性能曲線上有比較大的差別,離心風扇可以提供較好的風壓,但是功率大,軸流風扇對于風道系統(tǒng)阻力較小的冰箱比較適合。
圖9 直流電機在不同風量下參數(shù)變化
圖10 采用軸流扇葉直流電機風扇的性能曲線
另外對于軸流風扇來說,導流圈的設計也會影響到性能的變化,如圖11。不同扇葉的直徑大小也會影響大風扇的性能參數(shù),離心扇的高度同樣會產(chǎn)生不同的效果。對于不同的風扇會產(chǎn)生不同的效果,如圖12,但是對于無霜冰箱來說,選擇合適的風扇比較重要,這需要了解冰箱本身的風道阻力設計,通過風洞測試出風道的阻力曲線后,可以更好地選合適的工作點,如表2[注]。
圖11 軸流風扇導流圈對風扇的性能曲線
圖12 不同風扇的綜合性能對比曲線
表2 不同風扇參數(shù)及工作點
導流圈直徑(mm)1001001008510810085扇葉直徑(mm)110130110110100110110電壓(V)13121212121010風扇類型離心離心離心離心軸流離心離心實際工作點對應風量(m3/h)72696763605754
圖13 冰箱仿真軟件計算示意圖
對于電機及風扇的性能變化,最后都會對冰箱的能耗產(chǎn)生影響,整體上說,電機的功率越低,則冰箱的能耗越小,電機的效率越高,則冰箱的能耗也越小,而對于風扇的性能來說,對冰箱的能耗影響則復雜很多,風量與風壓對冰箱性能的影響,與冰箱本身的風道設計有關,也可以通過改變風道的阻力設計來調整工作點,在風扇的不同設計中,也可以通過調整達到相同的結果。但對于電機功率對冰箱能耗的影響,可以通過仿真的軟件進行計算出對節(jié)能的影響。
在其它參數(shù)不變的情況下,將交流電機由5W改為2W的高效交直流電機后,冰箱的性能變化如表3。
表3 不同電機下冰箱的能耗變化
電機類型耗電量(kWh/24h)開機率(%)節(jié)能(%)5W罩極電機0.7556334.872W高效電機0.720632.5
本文通過對無霜冰箱的風扇電機進行全面分析,了解電機及風扇性能的參數(shù)變化對冰箱性能的影響,通過對電機種類選擇節(jié)能電機,研究影響電機參數(shù)變化的因素,以及風扇不同設計帶來的性能變化,同時對風道設計進行大量測試與研究分析,從而為研究無霜冰箱的節(jié)能提供更為全面的參考。
[1] 陳沛霖,岳孝方.空調與制冷技術手冊[M].上海:同濟大學出版社,1990,7
[2] 李成武.科龍BCD-237AK系列冰箱節(jié)能技術研究[J].制冷,2002,21(4):55-59