電機(jī)與設(shè)備的直接對(duì)接,它的旋轉(zhuǎn)方向很重要。在電機(jī)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定,如果沒有特別說(shuō),電機(jī)應(yīng)按照順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。但是離心風(fēng)扇卻可以決定電機(jī)的反轉(zhuǎn)方式,下面我們就來(lái)了解一下離心風(fēng)扇決定反轉(zhuǎn)方式的理論知識。
假使電機(jī)未按設(shè)計(jì)方向旋轉(zhuǎn),就會(huì)導(dǎo )致電機(jī)繞組溫升急劇升高,進(jìn)而對(duì)電機(jī)軸承系統(tǒng)造成傷害,即軸承潤(rùn)滑脂降解失效,導(dǎo )致軸承因潤(rùn)滑失效損毀,嚴(yán)重時(shí)繞組因此而過(guò)熱燒毀。對(duì)於有旋轉(zhuǎn)方向要求的電機(jī),電機(jī)製造方應(yīng)與使用方進(jìn)行充分溝通,以避免類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。所以我們需要把離心風(fēng)扇和風(fēng)機(jī)匹配起來(lái)。
電機(jī)的風(fēng)扇葉數(shù)量是奇數(shù):這是因為奇數(shù)的葉片組合能比偶數(shù)的葉片組合帶來(lái)更多的性能優(yōu)勢(shì)。如果一旦葉片數(shù)量為偶數(shù)片設(shè)計(jì),並形成對(duì)稱(chēng)的排列方式的話(huà),那麼不但使得風(fēng)扇自身的平衡性難以調(diào)整,而且容易使風(fēng)扇在高速轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生更多的共振,從而導(dǎo )致葉片無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間承受共振產(chǎn)生的疲勞,後期會(huì)出現(xiàn)葉片斷裂等情況。因此,軸流風(fēng)扇的設(shè)計(jì)多為不對(duì)稱(chēng)的奇數(shù)片葉片設(shè)計(jì)。
離心式風(fēng)扇,常見(jiàn)於個(gè)人電腦散熱領(lǐng)域,習(xí)慣將小型離心風(fēng)扇稱(chēng)為渦輪風(fēng)扇。渦輪風(fēng)扇的氣體流向垂直於轉(zhuǎn)軸,而常見(jiàn)的軸流風(fēng)扇氣體流向與轉(zhuǎn)軸平行。相對(duì)傳統(tǒng)的散熱風(fēng)扇,離心風(fēng)扇能在更小的空間佔用下輸(shū)出更大的風(fēng)量,提升散熱效果。但離心風(fēng)機(jī)扇葉的加工精度較普通風(fēng)扇要求更高,在葉輪有積灰或高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出的噪音也更大。現(xiàn)隨著CPU功耗的下降,CPU渦輪風(fēng)扇逐漸被大口徑的低轉(zhuǎn)速普通軸流靜音風(fēng)扇所取代,但在高性能顯卡尤其是公版顯卡散熱器上仍然經(jīng)常使用。
離心式風(fēng)扇是由電機(jī)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪中的葉片迫使氣體旋轉(zhuǎn),對(duì)氣體做功,使其動(dòng)量增加,氣體在離心力的作用下,向葉輪四周甩出,通過(guò)渦型機(jī)殼將動(dòng)能轉(zhuǎn)換(huàn)成壓力能,當(dāng)葉輪內(nèi)的氣體排出後,葉輪內(nèi)的壓力低於進(jìn)風(fēng)管內(nèi)壓力,新的氣體在壓力差的作用下吸入葉輪,氣體就連續(xù)不斷的從風(fēng)扇內(nèi)排出。
渦輪風(fēng)扇常用來(lái)安裝在小型號(hào)印表機(jī)或者更小的短版數(shù)碼印刷設(shè)備上,安裝在承印物平臺(tái)的底部,產(chǎn)生吸風(fēng)的作用,用來(lái)固定住軟性的材質(zhì),使其在印刷過(guò)程中不會(huì)變形、移位。