Как подключить канальный вентилятор к сети 220 вольт

Обновлено: 19.05.2024

В этой статье речь пойдёт о вентиляционной системе в целом, и о подключение вентилятора к сети, своими руками. Мы изучим разновидности этих устройств, особенности их установки и схему подключения к электрической сети, ознакомимся с основными требованиями и нормами. Но давайте по порядку.

Так как благодаря системе воздухообмена формируется комфортная и безопасная для человека кислородная среда, а также микроклимат, то крайне важно, чтобы при установке вентиляции были соблюдены все требования. Это необходимо для того, чтобы в закрытом помещении сохранялся стабильный нормальный уровень влажности.

Ключевые требования и нормы при установке вентиляционной системы

Также есть дополнительные требования и рекомендации:

  • Шум, который исходит от вентилятора, не должен превышать 35 дБ
  • В техпаспорте к вентилятору должны быть указаны следующие параметры: класс ІІ, тепловая защита, ІР44 (45)
  • Вытяжку стоит монтировать напротив входной двери в ванную или туалет, так как данная дверь является главным источником поступления воздуха в помещение

Типы вентиляционных систем

Есть три классификации систем вентиляции: по воздухообмену, по назначению и по конструкции. Рассмотрим каждую из них детальнее.

Вентиляция по воздухообмену бывает:

  • Естественной. Благодаря разнице давления между улицей и квартирой или домом обеспечивается воздушный приток от окон, балкона и дверей к вентиляционному каналу. В случае монтажа окон или дверей, которые отличаются повышенной герметичностью, данная система не будет работать из-за нарушенной воздушной циркуляции
  • Искусственной. Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете обеспечивается действием специального вентилятора, который встраивается в воздухообменную конструкцию. Этот вентилятор вытягивает воздух из ванной комнаты наружу, свежий воздух поступает из других помещений и комнат. Данная конструкция способствует полному удалению неприятных запахов

По назначению:

  • Вытяжная (воздушные массы выводятся с помощью специальных каналов)
  • Приточная (воздух поступает в помещение искусственным способом, создается дополнительное лишнее давление, которое способствует выходу старых воздушных масс через шахту)
  • Смешанная (соединяет в себе вытяжную и приточную системы)

По конструкции:

  • Канальная – устанавливается в случае необходимости дополнительной сильной очистки воздушных потоков от конденсата, пара, пыли, устанавливается с целью подвода вентиляционной системы к участку (чаще всего частному дому)
  • Бесканальная – в доме или квартире есть вентиляционные каналы, которые встроены в стеновые отверстия, именно через них реализуется движение воздушных потоков. Например, есть ванная комната и туалет, между которыми есть окно вентиляции, а из туалета есть выход к вентиляционному каналу

Для чего нужны вентиляторы в доме?

Подключение вентилятора

Супертихий вентилятор с инновационным дизайном

Некоторые подсобные помещения в доме или квартире в силу ряда причин больше других подвержены процессу конденсации, поэтому в них целесообразно установить дополнительные вентиляционные устройства. Вентиляция обеспечивает оптимальный микроклимат в данных помещениях, как для человека, так и для предметов и элементов интерьера.

Вентиляция значительно снижает влажность воздуха в помещении, что особенно актуально для ванной комнаты и туалета — помещений с повышенной влажностью. Снижение влажности препятствует образованию плесени и порчи электроприборов и элементов интерьера по причине повышенной влажности в помещении. А так же вентиляция устраняет нежелательные запахи и препятствует размножению бактерий.

Вентиляция может быть, как естественной, так и искусственной. При отсутствии возможности обеспечения естественной изоляции ванной комнаты и туалета (отсутствие окон в данных помещениях, высокая герметичность окон и дверей, установленных в квартире), применяется искусственная вентиляция, которая реализуется посредством установки вентиляторов, специально предназначенных для вентиляции бытовых помещений.

Подключение вентилятора к электрической сети

Одним из этапов монтажа системы вентиляции является подключение вентилятора к электрической сети. Ниже рассмотрим особенности подключения вентиляторов.

При подключение вентилятора вентиляции следует в первую очередь учесть тот факт, что ванная комната и туалет относятся к помещениям с повышенным уровнем влажности. Следовательно, все элементы электропроводки и арматура для ее монтажа должны иметь корпус с достаточным уровнем защиты от влаги. Как правило, степень защиты корпуса монтируемых конструктивных элементов электропроводки выбирается не ниже IP44.

Каким образом вентиляторы подключаются к электрической сети?

В данном случае всё зависит от его конструктивных особенностей. Есть типы вентиляторов, включение и отключение которых обеспечивается встроенным выключателем, управление которым производится шнурком. Потянув шнурок вниз можно включить или отключить вентилятор.

В некоторых вентиляторах предусмотрена возможность открытия и закрытия вентиляционного отверстия, обычно в данное устройство закрытия и открытия отверстия встраивается выключатель. Потянув за одну веревку отверстие открывается, и вентилятор начинает работать, потянув за другую веревку, отверстие вентилятора закрывается и он отключается от электрической сети.

Если в вентиляторе не предусмотрено вышеприведенных устройств или по той или иной причине ими неудобно пользоваться (например, если вентилятор находится достаточно высоко относительно пола), тогда для включения и выключения вентилятора необходимо установить выключатель. Для этой цели подойдут выключатели, используемые для осветительной аппаратуры, так как мощность вентилятора, как правило, небольшая.

Как и упоминалось выше, все элементы электрики, монтируемые в ванной, в том числе и выключатель, должны иметь надежную защиту от влаги.

Откуда брать питание для вентилятора?

Потребляемая мощность данного потребителя электрической энергии небольшая, поэтому если не провели отдельную линию для его питания сразу, то не стоит переживать по этому поводу. Его можно подключить в ближайшей распределительной коробке, а при ее отсутствии ответвить линию от одной из розеток, расположенных в ванной комнате. Если в ванной комнате установлена розетка, например, для стиральной машинки, то можно подключить вентилятор от нее.

Подключение вентилятора

Схема подключения вентилятора в ванной комнате

Подключение вентилятора с таймером

Время работы вентилятора в ванной или туалете может устанавливаться с помощью таймера. Для этих целей могут использоваться, как универсальные таймеры, так и вентиляторы со встроенными таймерами.

Подключение вентилятора

Схема подключения вентилятора со встроенным таймером

Автоматическое включение вентилятора

Включение вентилятора вентиляции ванной комнаты может осуществляться автоматически. Основная задача вентилятора, как и упоминалось выше — это снижение уровня влажности в помещении, исходя из этого принципа, необходимо реализовать автоматическое включение вентилятора в случае повышения уровня влажности в помещении. Датчик уровня влажности (гидростат) осуществляет включение вентилятора вентиляции в случае повышения уровня влажности в помещении до установленного значения.

Подключение вентилятора

Гидростат для управления вентилятором в ванной

Подключение вентилятора

Схема подключения гидростата для управления вентилятором

Что касается туалета, где, помимо снижения уровня влажности вентилятор устраняет нежелательные запахи, одного датчика уровня влажности будет недостаточно. В данном случае для реализации автоматического включения вентилятора устанавливается датчик движения. То есть, когда в зоне обнаружения датчика появляется движение, он подает напряжение на вентилятор и соответственно при отсутствии движения в зоне обнаружения датчика вентилятор через некоторое время отключается. Целесообразно выбирать датчик движения, в котором предусмотрена возможность выставить время, по истечению которого происходит отключение нагрузки в случае отсутствия движения в помещении.

В большинстве случаев установкой датчиков движения и уровня влажности в помещении пренебрегают и ограничиваются установкой выключателя для управления вентилятором вручную.

Пошаговое подключение вентилятора от выключателя

В первую очередь, при установке вентилятора, необходимо его разобрать — снять лицевую защитную панель. Для этого требуется нажать круглый фиксатор, расположенный на нижней грани вентилятора, после чего лицевую панель потянуть на себя. Иногда используется потайной шуруп на боковой стороне вентилятора.

Далее прокидываем внутрь питающий кабель. Специально для этого будет предназначена резиновая круглая заглушка. До нее идут и каналы на тыльной стороне, при наружном способе прокладке провода питания.

Приступаем к подключению питающих проводов к вентилятору. Это делается до момента окончательной фиксации прибора, чтоб проверить работоспособность как самого устройства, так и схемы подключения.

Подключение проводов выполняется к клеммам вентилятора, скорее всего они будут скрыты защитной крышкой. Подгоняем питающие провода по размеру, обрезая лишнее. После чего снимаем защитную оболочку и изоляцию с жил кабеля на 5-7 мм.

Для подключения достаточно фазного (обычно белый), нулевого (обычно синий) и заземления (обычно жёлтый) проводов. Бывает что заземление не подключается, так как в некоторых моделях вентиляторов корпус и все его наружные элементы выполнены из диэлектрических материалов и опасности не представляют.

Порядок подключения проводов к вытяжному вентилятору следующий:

  • Белый фазный провод – в клемму с маркировкой L
  • Синий нулевой провод – в клемму с маркировкой N
  • Жёлтый заземляющий провод – в клемму с маркировкой заземления
Подключение вентилятора
Подключение вентилятора к клемнику

Если все сделано правильно, то лопасти вентилятора начнут вращаться. После проверки обязательно выключаем вытяжной вентилятор и приступаем к его креплению.

Крепление вытяжного вентилятора на плитку

Производителем, для фиксации вытяжного вентилятора на стене ванной комнаты, предусмотрены крепежные отверстия, расположенные по углам, но у этого способа есть недостатки при установке на плитку: необходим электроинструмент, специальное сверло и минимальные навыки сверления подобных материалов. Поэтому рассмотрим установку вытяжного вентилятора в ванной на силиконовый герметик.

Технология монтажа вытяжного вентилятора на силикон следующая:

Силиконовый герметик наносится по периметру монтажного вентиляционного отверстия, как показано на изображении ниже.

После чего вытяжной вентилятор устанавливается в вентиляционный канал, выравнивается по уровню и надежно прижимается. Затем, для наибольшей точности установки, фиксируем вентилятор на стене ванной с помощью, например, скотча .

Подключение вентилятора

Подключение вентилятора и последующий монтаж

Через некоторое время (2-3 часа), когда силикон застынет, вентилятор будет полностью готов к работе, можно будет снять удерживающие элементы и приступить к его непосредственному использованию по прямому назначению.

Как видите, способ установки, описанный здесь, максимально прост и практически любой может с этим справится. Если уже у вас остались вопросы по подключении вытяжного вентилятора, обязательно пишите их в комментариях к статье, постараемся помочь.

Установка канального вентилятора

Пример установки канального вентилятора

Пример установки канального вентилятора

Как Вы видите, монтаж канального вентилятора существенно отличается от установки обычного,настенного - это уже целая система, которая, к тому же, устанавливается за подвесным потолком. Дороже, но, как уверяют специалисты, эффективнее. Про "тонкости" монтажа таких систем мне сказать, в общем-то, нечего - тут лучше обратиться к профессионалам. Поэтому перейдем сразу к подключению.

Подключение канальных вентиляторов

Канальные вентиляторы могут быть односкоростными или двухскоростными. Что касается первых, то их схема подключения совсем не отличается от схемы подключения настенных вытяжных вентиляторов. А вот с двухскоростными немного посложнее. Для них необходимо установить отдельный выключатель, а точнее переключатель скоростей.

Схема подключения двухскоростного вытяжного вентилятора

Схема подключения переключателя скоростей

Идея в следующем: к соответствующим клеммам двухскоростного вентилятора подключаются земля(PE), ноль и два фазных провода Lа и Lв. При этом ноль и земля нигде "не разрываются" и имеют постоянный контакт с клеммами вентилятора, а фаза, в зависимости от требуемой скорости вращения вентилятора, подается или на клемму Lа, или на Lв. Подавать "питание" на Lа и Lв одновременно нельзя - сгорит вентилятор.

Подключение двухскоростного вытяжного вентилятора

На данном вентиляторе нет заземляющего контакта , поэтому для подключения использовался трехжильный кабель.

Вот, в общем-то и все. Иногда, правда, бывают стуации, когда в с/у уже есть кабель для подключения вытяжного вентилятора, но подключен он вместе с освещением или через отдельную клавишу выключателя, а протянуть свою линию для переключателя скоростей или "перекрутить" разветвительную коробку не представляется возможным. В таких случаях придется пожертвовать одной скоростью двухскоростного вентилятора и подключить его как обычный, настенный, т.е задействовать клеммы PE(земля), N(ноль),
La(или Lb) (фаза), таким образом превратив его в односкоростной.



Установка канального вентилятора

Пример установки канального вентилятора


Подключение канальных вентиляторов

Канальные вентиляторы могут быть односкоростными или двухскоростными. Что касается первых, то их схема подключения совсем не отличается от схемы подключения настенных вытяжных вентиляторов. А вот с двухскоростными немного посложнее. Для них необходимо установить отдельный выключатель, а точнее переключатель скоростей.


Схема подключения переключателя скоростей


На данном вентиляторе нет заземляющего контакта , поэтому для подключения использовался трехжильный кабель.

Коллекторные vs асинхронные двигатели

Вопрос – коллекторный двигатель или асинхронный – решаем первоочередно. Процесс несложный. Коллектором называется барабан, разделенный медными секциями, формой близкой прямоугольной, сделанными из меди. Формирует токосъемник, в коллекторных двигателях ротор всегда питается электрическим током. Постоянным, переменным — поле создается приложенным напряжением.

Пуск однофазного двигателя с конденсатором

Коллекторный двигатель содержит минимум две щетки. Трехфазные встретим редко. Сведения о таких агрегатах описаны литературой середины прошлого века. Применялись коллекторные трехфазные двигатели, регулируя скорость вращения вала в широких пределах. Мотор указанного типа снабжен щетками, медным барабаном, разделенным секциями. Пропустить признак и невооруженным глазом затруднительно. Примеры коллекторных двигателей:

  1. Пылесос, стиральная машина.
  2. Болгарка, дрель, электрический ручной инструмент.

Коллекторные двигатели широко используются, обеспечивая сравнительно простой реверс, реализуемый переменой коммутации обмоток. Скорость регулируется изменением угла отсечки питающего напряжения, либо амплитуды. К общим недостаткам коллекторных двигателей относятся:

  • Шумность. Трение щетками барабана неспособно происходить бесшумно. При переходе секцией идет искрение. Эффект вызывает помехи радиочастотного диапазона, издается сонм посторонних звуков. Коллекторные двигатели сравнительно шумные. Потрудитесь вспомнить пылесос. Стиральная машина, выполняя режим стирки работает не так громко? Низкие обороты коллекторных двигателей хороши.
  • Необходимость обслуживания обуславливается наличием трущихся деталей. Токосъемник чаще загрязнен графитом. Попросту недопустимо, может замкнуть соседние секции. Грязь повышает уровень шума, прочие негативные эффекты.

Все хорошо в меру. Коллекторные двигатели позволят получить заданную мощность (крутящий момент), на старте, после разгона. Сравнительно просто регулировать обороты. Названа причина увлечения бытовой техники коллекторными разновидностями, асинхронные двигатели выступают сердцем оборудования, обладающего повышенными требованиями к уровню звукового давления. Вентиляторы, вытяжки. Серьезные нагрузки потребуют внесения серьезных конструктивных изменений. Повышаются стоимость, размеры, сложность, делая невыгодным изготовление.

Коллекторный двигатель отличается наличием… коллектора. Даже если нельзя увидеть снаружи (скрыт кожухом), заметим непременные графитовые щетки, прижатые пружинками. Деталь требует замены со временем, поможет коллекторный двигатель от асинхронного отличить.

Как подключить однофазный электродвигатель – схема с конденсатором

Функционирование однофазного электродвигателя основано на использовании переменного электрического тока посредством подсоединения к сетям с одной фазой. Напряжение в такой сети должно соответствовать стандартному значению 220 Вольт, частота — 50 Герц. Преимущественное применение моторы данного типа находят в бытовых устройствах, помпах, небольших вентиляторах и т.п.

Мощности однофазных моторов достаточно и для электрификации частных домов, гаражей или дачных участков. В этих условиях используется однофазная электрическая сеть с напряжением 220 В, что предъявляет некоторое требования к процессу подключения мотора. Здесь применяется специальная схема, предполагающая использование устройства с пусковой обмоткой.


Варианты схем включения — какой метод выбрать?

  • пусковым,
  • рабочим,
  • пусковым и рабочим конденсаторами.

Наиболее распространенной методом является схема с пусковым конденсатором .

В этом случае конденсатор и пусковая обмотка включаются только на момент старта двигателя. Это связано со свойством продолжения агрегатом своего вращения даже после отключения дополнительной обмотки. Для такого включения чаще всего используется кнопка или реле.

Поскольку пуск однофазного двигателя с конденсатором происходит довольно быстро, то дополнительная обмотка работает небольшое время. Это позволяет для экономии выполнять ее из провода с меньшим сечением, нежели основная обмотка. Для предупреждения перегрева дополнительной обмотки в схему часто добавляют центробежный выключатель или термореле. Эти устройства отключают её при наборе двигателем определенной скорости или при сильном нагреве.

Схема с пусковым конденсатором имеет хорошие пусковые характеристики двигателя. Но рабочие характеристики при таком включении ухудшаются.

Это связано с принципом работы асинхронного двигателя. когда вращающееся поле является не круговым, а эллиптическим. В результате этого искажения поля возрастают потери и падает КПД.

Есть несколько вариантов подключения асинхронных двигателей под рабочее напряжение. Соединение звездой и треугольником (а также комбинированный способ) имеют свои преимущества и недостатки. Выбранный метод включения влияет на пусковые характеристики агрегата и его рабочую мощность.

Принцип действия магнитного пускателя основан на возникновении магнитного поля при прохождении электричества через втягивающую катушку. Подробнее об управлении двигателем с реверсированием и без читайте в отдельной статье.

Более хорошие рабочие характеристики можно получить при использовании схемы с рабочим конденсатором .

В этой схеме конденсатор после запуска двигателя не отключается. Правильным подбором конденсатора для однофазного двигателя можно компенсировать искажение поля и повысить КПД агрегата. Но для такой схемы ухудшаются пусковые характеристики.

Необходимо также учитывать, что выбор величины емкости конденсатора для однофазного двигателя производится под определенный ток нагрузки.

При изменении тока относительно расчетного значения поле будет переходить от круговой к эллиптической форме и характеристики агрегата ухудшатся. В принципе, для обеспечения хороших характеристик необходимо при изменении нагрузки двигателя менять величину емкости конденсатора. Но это может слишком усложнить схему включения.

Компромиссным решением является выбор схемы с пусковым и рабочим конденсаторами . Для такой схемы рабочие и пусковые характеристики будут средними по сравнению с рассмотренными ранее схемами.

В общем, если при подключении однофазного двигателя через конденсатор требуется большой пусковой момент, то выбирается схема с пусковым элементом, а при отсутствии такой необходимости – с рабочим.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

Однофазные электродвигатели 220в подключают к сети с применением конденсатора. Это обусловлено некоторыми конструктивными особенностями агрегата. Так, на статоре мотора обмотка с переменным током создает магнитное поле, импульсы которого компенсируются лишь при условии смены полярности с частотой 50 Гц. Несмотря на характерные звуки, которые издает однофазный двигатель, вращение ротора при этом не происходит. Крутящий момент создается за счет применения дополнительных пусковых обмоток.

Чтобы понять, как подключить однофазный электродвигатель через конденсатор, достаточно рассмотреть 3 рабочие схемы с применением конденсатора:

  • пускового;
  • работающего;
  • работающего и пускового (комбинированная).











Описание машины

Однофазными электродвижителями обычно называют асинхронные однофазные электрические машины с малой мощностью. Магнитопровод таких машин имеет двухфазную обмотку, которая делится на стартовую (пусковую) и основную. Необходимость наличия 2 обмоток заключается в следующем: они должны вызывать вращение ротора у электрического движителя (однофазного). На данный момент такие устройства условно делят на 2 категории:

  1. Наличие пусковых обмоток. В этом варианте стартовая обмотка подключена через пусковой конденсатор. Когда пуск совершен, и машина развила номинальную скорость вращения, пусковая обмотка отключается от питания. После чего двигатель продолжает вращаться на подключенной к сети рабочей обмотке (конденсатор заряжается при пуске и отключает пусковую). Необходимый объем конденсатора стандартно указывает производитель машины на табличке со всеми параметрами (стандартно она должна находиться на всех двигателях).
  2. Машины с рабочими конденсаторами. У таких электрических машин вспомогательные обмотки всегда подключены через конденсаторы. В таком случае объем конденсаторов определяется конструкцией двигателя. При этом конденсатор остается включенным и при выходе машины на номинальный режим работы.

Чтобы правильно осуществить подключение электрической машины, необходимо уметь определить (или знать), как выведены пусковые и рабочие обмотки, а также их характеристики.

Стоит отметить: эти обмотки различны по используемым проводникам (их сечению), а также по виткам. Так для рабочих обмоток применяются проводники большего сечения, и они имеют большее количество витков. При этом важно знать, что сопротивление рабочих обмоток у разных машин всегда меньше, чем сопротивление пусковых/вспомогательных. При этом измерить сопротивление обмотки двигателя не составляет особого труда, особенно если применяются специальные мультиметры.

На основании описанного стоит привести некоторые примеры.

Расчет емкости конденсатора мотора

Существует сложная формула, с помощью которой высчитывают необходимую точную емкость конденсатора. Однако многолетний опыт профессионалов показывает, что достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

  • на 1 кВт мощности мотора необходимо 0,8 мкФ рабочего конденсатора;
  • пусковая обмотка требует, чтобы это значение было в 2 или 3 раза выше.

Обмотки электромотора

Укладка обмоток в статоре однофазного электродвигателя

Конструкция любого однофазного электродвигателя предполагает использование как минимум трех катушек. Две из них являются элементов конструкции статора,включены параллельно. Одна из них является рабочей, а вторая выполняет функции пусковой. Их клеммы выведены на корпус двигателя и используются для подключения к сети. Обмотка ротора выполнена короткозамкнутой. К сети подключатся две из них, остальные служат для коммутации.

Для изменения мощности рабочая катушка может формироваться из двух частей, которые включаются последовательно.

Визуально идентифицировать рабочую и пусковую обмотку можно по сечению провода: у первой из них оно заметно больше. Можно замерить сопротивление тестером подключением его к клеммам: у рабочей обмотки его величина будет меньше. Как правило, сопротивления обмоток будет составлять не более нескольких десятков Ом.

Частотное регулирование однофазных асинхронных электродвигателей

Первое на что обращаем внимание при выборе частотника для своего оборудования – это соответствие сетевого напряжения и номинального значения тока нагрузки, на который рассчитан двигатель. Способ подключения выбирается относительно рабочего тока.

Главным в схеме подключения является наличие фазосдвигающего конденсатора, он служит для сдвига напряжения, поступающего на пусковую обмотку. Она служит для пускового включения двигателя, иногда после того, как двигатель заработал, пусковая обмотка вместе с конденсатором отключается, иногда остается включенной.



Установка канального вентилятора

Пример установки канального вентилятора


Подключение канальных вентиляторов

Канальные вентиляторы могут быть односкоростными или двухскоростными. Что касается первых, то их схема подключения совсем не отличается от схемы подключения настенных вытяжных вентиляторов. А вот с двухскоростными немного посложнее. Для них необходимо установить отдельный выключатель, а точнее переключатель скоростей.


Схема подключения переключателя скоростей


На данном вентиляторе нет заземляющего контакта , поэтому для подключения использовался трехжильный кабель.

Коллекторные vs асинхронные двигатели

Вопрос – коллекторный двигатель или асинхронный – решаем первоочередно. Процесс несложный. Коллектором называется барабан, разделенный медными секциями, формой близкой прямоугольной, сделанными из меди. Формирует токосъемник, в коллекторных двигателях ротор всегда питается электрическим током. Постоянным, переменным — поле создается приложенным напряжением.

Пуск однофазного двигателя с конденсатором

Коллекторный двигатель содержит минимум две щетки. Трехфазные встретим редко. Сведения о таких агрегатах описаны литературой середины прошлого века. Применялись коллекторные трехфазные двигатели, регулируя скорость вращения вала в широких пределах. Мотор указанного типа снабжен щетками, медным барабаном, разделенным секциями. Пропустить признак и невооруженным глазом затруднительно. Примеры коллекторных двигателей:

  1. Пылесос, стиральная машина.
  2. Болгарка, дрель, электрический ручной инструмент.

Коллекторные двигатели широко используются, обеспечивая сравнительно простой реверс, реализуемый переменой коммутации обмоток. Скорость регулируется изменением угла отсечки питающего напряжения, либо амплитуды. К общим недостаткам коллекторных двигателей относятся:

  • Шумность. Трение щетками барабана неспособно происходить бесшумно. При переходе секцией идет искрение. Эффект вызывает помехи радиочастотного диапазона, издается сонм посторонних звуков. Коллекторные двигатели сравнительно шумные. Потрудитесь вспомнить пылесос. Стиральная машина, выполняя режим стирки работает не так громко? Низкие обороты коллекторных двигателей хороши.
  • Необходимость обслуживания обуславливается наличием трущихся деталей. Токосъемник чаще загрязнен графитом. Попросту недопустимо, может замкнуть соседние секции. Грязь повышает уровень шума, прочие негативные эффекты.

Все хорошо в меру. Коллекторные двигатели позволят получить заданную мощность (крутящий момент), на старте, после разгона. Сравнительно просто регулировать обороты. Названа причина увлечения бытовой техники коллекторными разновидностями, асинхронные двигатели выступают сердцем оборудования, обладающего повышенными требованиями к уровню звукового давления. Вентиляторы, вытяжки. Серьезные нагрузки потребуют внесения серьезных конструктивных изменений. Повышаются стоимость, размеры, сложность, делая невыгодным изготовление.

Коллекторный двигатель отличается наличием… коллектора. Даже если нельзя увидеть снаружи (скрыт кожухом), заметим непременные графитовые щетки, прижатые пружинками. Деталь требует замены со временем, поможет коллекторный двигатель от асинхронного отличить.

Как подключить однофазный электродвигатель – схема с конденсатором

Функционирование однофазного электродвигателя основано на использовании переменного электрического тока посредством подсоединения к сетям с одной фазой. Напряжение в такой сети должно соответствовать стандартному значению 220 Вольт, частота — 50 Герц. Преимущественное применение моторы данного типа находят в бытовых устройствах, помпах, небольших вентиляторах и т.п.

Мощности однофазных моторов достаточно и для электрификации частных домов, гаражей или дачных участков. В этих условиях используется однофазная электрическая сеть с напряжением 220 В, что предъявляет некоторое требования к процессу подключения мотора. Здесь применяется специальная схема, предполагающая использование устройства с пусковой обмоткой.


Варианты схем включения — какой метод выбрать?

  • пусковым,
  • рабочим,
  • пусковым и рабочим конденсаторами.

Наиболее распространенной методом является схема с пусковым конденсатором .

В этом случае конденсатор и пусковая обмотка включаются только на момент старта двигателя. Это связано со свойством продолжения агрегатом своего вращения даже после отключения дополнительной обмотки. Для такого включения чаще всего используется кнопка или реле.

Поскольку пуск однофазного двигателя с конденсатором происходит довольно быстро, то дополнительная обмотка работает небольшое время. Это позволяет для экономии выполнять ее из провода с меньшим сечением, нежели основная обмотка. Для предупреждения перегрева дополнительной обмотки в схему часто добавляют центробежный выключатель или термореле. Эти устройства отключают её при наборе двигателем определенной скорости или при сильном нагреве.

Схема с пусковым конденсатором имеет хорошие пусковые характеристики двигателя. Но рабочие характеристики при таком включении ухудшаются.

Это связано с принципом работы асинхронного двигателя. когда вращающееся поле является не круговым, а эллиптическим. В результате этого искажения поля возрастают потери и падает КПД.

Есть несколько вариантов подключения асинхронных двигателей под рабочее напряжение. Соединение звездой и треугольником (а также комбинированный способ) имеют свои преимущества и недостатки. Выбранный метод включения влияет на пусковые характеристики агрегата и его рабочую мощность.

Принцип действия магнитного пускателя основан на возникновении магнитного поля при прохождении электричества через втягивающую катушку. Подробнее об управлении двигателем с реверсированием и без читайте в отдельной статье.

Более хорошие рабочие характеристики можно получить при использовании схемы с рабочим конденсатором .

В этой схеме конденсатор после запуска двигателя не отключается. Правильным подбором конденсатора для однофазного двигателя можно компенсировать искажение поля и повысить КПД агрегата. Но для такой схемы ухудшаются пусковые характеристики.

Необходимо также учитывать, что выбор величины емкости конденсатора для однофазного двигателя производится под определенный ток нагрузки.

При изменении тока относительно расчетного значения поле будет переходить от круговой к эллиптической форме и характеристики агрегата ухудшатся. В принципе, для обеспечения хороших характеристик необходимо при изменении нагрузки двигателя менять величину емкости конденсатора. Но это может слишком усложнить схему включения.

Компромиссным решением является выбор схемы с пусковым и рабочим конденсаторами . Для такой схемы рабочие и пусковые характеристики будут средними по сравнению с рассмотренными ранее схемами.

В общем, если при подключении однофазного двигателя через конденсатор требуется большой пусковой момент, то выбирается схема с пусковым элементом, а при отсутствии такой необходимости – с рабочим.

Схема подключения однофазного двигателя через конденсатор

Однофазные электродвигатели 220в подключают к сети с применением конденсатора. Это обусловлено некоторыми конструктивными особенностями агрегата. Так, на статоре мотора обмотка с переменным током создает магнитное поле, импульсы которого компенсируются лишь при условии смены полярности с частотой 50 Гц. Несмотря на характерные звуки, которые издает однофазный двигатель, вращение ротора при этом не происходит. Крутящий момент создается за счет применения дополнительных пусковых обмоток.

Чтобы понять, как подключить однофазный электродвигатель через конденсатор, достаточно рассмотреть 3 рабочие схемы с применением конденсатора:

  • пускового;
  • работающего;
  • работающего и пускового (комбинированная).











Описание машины

Однофазными электродвижителями обычно называют асинхронные однофазные электрические машины с малой мощностью. Магнитопровод таких машин имеет двухфазную обмотку, которая делится на стартовую (пусковую) и основную. Необходимость наличия 2 обмоток заключается в следующем: они должны вызывать вращение ротора у электрического движителя (однофазного). На данный момент такие устройства условно делят на 2 категории:

  1. Наличие пусковых обмоток. В этом варианте стартовая обмотка подключена через пусковой конденсатор. Когда пуск совершен, и машина развила номинальную скорость вращения, пусковая обмотка отключается от питания. После чего двигатель продолжает вращаться на подключенной к сети рабочей обмотке (конденсатор заряжается при пуске и отключает пусковую). Необходимый объем конденсатора стандартно указывает производитель машины на табличке со всеми параметрами (стандартно она должна находиться на всех двигателях).
  2. Машины с рабочими конденсаторами. У таких электрических машин вспомогательные обмотки всегда подключены через конденсаторы. В таком случае объем конденсаторов определяется конструкцией двигателя. При этом конденсатор остается включенным и при выходе машины на номинальный режим работы.

Чтобы правильно осуществить подключение электрической машины, необходимо уметь определить (или знать), как выведены пусковые и рабочие обмотки, а также их характеристики.

Стоит отметить: эти обмотки различны по используемым проводникам (их сечению), а также по виткам. Так для рабочих обмоток применяются проводники большего сечения, и они имеют большее количество витков. При этом важно знать, что сопротивление рабочих обмоток у разных машин всегда меньше, чем сопротивление пусковых/вспомогательных. При этом измерить сопротивление обмотки двигателя не составляет особого труда, особенно если применяются специальные мультиметры.

На основании описанного стоит привести некоторые примеры.

Расчет емкости конденсатора мотора

Существует сложная формула, с помощью которой высчитывают необходимую точную емкость конденсатора. Однако многолетний опыт профессионалов показывает, что достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

  • на 1 кВт мощности мотора необходимо 0,8 мкФ рабочего конденсатора;
  • пусковая обмотка требует, чтобы это значение было в 2 или 3 раза выше.

Обмотки электромотора

Укладка обмоток в статоре однофазного электродвигателя

Конструкция любого однофазного электродвигателя предполагает использование как минимум трех катушек. Две из них являются элементов конструкции статора,включены параллельно. Одна из них является рабочей, а вторая выполняет функции пусковой. Их клеммы выведены на корпус двигателя и используются для подключения к сети. Обмотка ротора выполнена короткозамкнутой. К сети подключатся две из них, остальные служат для коммутации.

Для изменения мощности рабочая катушка может формироваться из двух частей, которые включаются последовательно.

Визуально идентифицировать рабочую и пусковую обмотку можно по сечению провода: у первой из них оно заметно больше. Можно замерить сопротивление тестером подключением его к клеммам: у рабочей обмотки его величина будет меньше. Как правило, сопротивления обмоток будет составлять не более нескольких десятков Ом.

Частотное регулирование однофазных асинхронных электродвигателей

Первое на что обращаем внимание при выборе частотника для своего оборудования – это соответствие сетевого напряжения и номинального значения тока нагрузки, на который рассчитан двигатель. Способ подключения выбирается относительно рабочего тока.

Главным в схеме подключения является наличие фазосдвигающего конденсатора, он служит для сдвига напряжения, поступающего на пусковую обмотку. Она служит для пускового включения двигателя, иногда после того, как двигатель заработал, пусковая обмотка вместе с конденсатором отключается, иногда остается включенной.



Канальный вентилятор – устройство для принудительной циркуляции воздушных масс

Устройства предназначены для генерации импульса, обеспечивающего воздушному потоку энергию для перемещения в определенном направлении. Подключение такого вентилятора делается обычно путем встраивания в разрыв воздуховода. Параметры создаваемого потока зависят от внутреннего строения системы. Устройства могут работать с воздушными массами температурой до 80°С.

Характеристиками получающегося потока можно управлять (в некоторых границах) через регулировку скорости кручения колеса. Конфигурация воздуховодов обладает неодинаковыми значениями давления воздуха в начале и в конце. С помощью устройства можно гибко компенсировать изменения, вызываемые колебаниями наружной или внутренней среды помещения.





Устройство и принцип работы

Корпус прибора может быть сделан из металла или пластика. Наибольшей стойкостью к коррозионным воздействиям обладают изделия из оцинкованной стали. Для улучшения шумоизоляционных качеств стенки делаются из нескольких слоев.

Также в конструкцию входят следующие элементы:

  • рабочее колесо, от которого зависит эффективность прибора;
  • электрический двигатель;
  • крутящаяся крыльчатка с присоединенными к ней лопастями (последние обеспечивают движение воздушных масс в определенную сторону);
  • термозащитный блок, благодаря которому вентилятор может функционировать при температурных перепадах;
  • решетчатые элементы, смонтированные на стенах и предохраняющие воздуховод от засорения.

Часто приборы также снабжаются регулятором скорости. Для пуска может использоваться конденсатор. Некоторые модели снабжены обратным клапаном, не допускаемым перемещения воздуха с улицы в здание. Этот элемент может зависеть от датчика или закрываться самопроизвольно при остановке движения потока.

При вращении колеса возникает область низкого давления, воздух засасывается через решетчатые детали и идет на лопастные поверхности. Давление растет и поток движется по сети воздухопроводов в определенную сторону. Предотвращение перегрева обеспечивается термическими контактами, размыкающими цепь при повышении температуры.





Воздухообмен в помещениях

Длительное время использование естественной вентиляции считалось наиболее оптимальным способом обеспечения воздухообмена. До сих пор большинство домов использует именно этот принцип, поскольку система характеризуется простотой устройства и не требует затрат энергии для перемещения объемов воздуха.

Воздухообменная система решает ряд важных задач:

  • поступление свежего атмосферного воздуха;
  • удаление продуктов неполного сгорания бытового газа;
  • устранение неприятных запахов;
  • удаление углекислого газа;
  • снижение температуры в помещениях;
  • регулирование влажности.

Перемещение уличного воздуха в помещения происходит за счет разницы давлений в комнатах и снаружи дома. При открытых окнах движение воздушных масс существенно усиливается — так осуществляется проветривание.

Естественная вентиляция разрабатывалась при повсеместном использовании окон с деревянными рамами. Оконные проемы имели достаточное количество щелей, чтобы обеспечить смену требуемых объемов воздуха. Ситуация существенно усложнилась при появлении и широком распространении стеклопакетов, в конструкции которых предусмотрено использование высокоэффективных уплотнителей. Ставший герметичным оконный проем перестает пропускать уличный воздух, что может полностью нарушить работу вентиляции.

Более дорогие модели современных окон снабжены специальными клапанами для проветривания. Однако стоимость таких конструкций побуждает покупателей отказываться от продвинутых моделей и отдавать предпочтение более дешевым.

В результате первыми страдают помещения, в которых по проекту размещены вентиляционные выходы:


  1. Кухня. Здесь особенно важно удалять продукты сгорания бытового газа, если дом газифицирован. От этого зависят здоровье и безопасность пребывания человека в помещении в процессе приготовления пищи. Работа четырех конфорок газовой плиты требует обмена не менее девяноста кубических метров воздуха в час. С этим объемом не всегда справится вентилятор вытяжки, а подобранная правильно вытяжная вентиляция обязательно решит проблему.
  2. Ванная комната. Использование больших объемов воды создает повышенную влажность. Неэффективно работающая вентиляция не только снижает удобство пользования ванной, но и способствует появлению плесени, активно размножающейся в теплой и влажной среде.
  3. Туалет. Здесь требуется повышенный воздухообмен для обеспечения свежести.

Кроме того, хорошая работа вентиляционных каналов обеспечивает удаление воздуха из жилых комнат, поскольку уличные воздушные массы проходят сначала через них, а лишь затем попадают в воздуховоды кухни, ванной и туалета.

Есть и еще одна проблема, негативно сказывающаяся на воздухообмене. Вентиляционные каналы за длительное время эксплуатации накапливают на своих стенках значительное количество жира, пыли, копоти и других загрязнений. Ближайший выход воздуховода в квартире можно очистить и самостоятельно, а вот вертикальные каналы недоступны.


Помимо этого, жильцы не вправе самостоятельно их обслуживать — чисткой может заниматься только организация, которой доверена эксплуатация здания. Многие компании игнорируют решение этого вопроса, поэтому вентиляционные каналы остаются неочищенными в течение десятилетий. В результате часто можно столкнуться с затрудненным отводом воздуха даже при открытых окнах.

Решить проблему некачественного воздухообмена может переход к принудительной вентиляции. Проще всего прибегнуть к установке в штатные отверстия воздуховодов обычных вентиляторов.

Виды и конструктивные особенности



Приточный канальный вентилятор

Перед тем как установить канальный вентилятор, нужно определиться с моделью, подходящей под конкретную задачу. Устройства различаются между собой по ряду параметров.

По назначению

Вентиляторы для вытяжки реализуют отхождение отработанных воздушных масс наружу. Приточные, напротив, обеспечивают поступление свежего воздуха. Модели с функцией реверса справляются с обеими задачами. Это достигается сменой направления хода роторного устройства и крыльчатки.

Приборы, предназначенные для бытового применения, имеют невысокую мощность и способны обслужить ограниченное пространство. Вентиляторы, разработанные для промышленности, очень мощны и нередко крупногабаритны. Некоторые из них, будучи включенными, генерируют много шума.

По форме

Форма изделия зависит от сечения воздухопровода, куда планируется его монтировать. Модели для труб с круглым разрезом являются наиболее популярными. Реже встречаются прямоугольные приборы. Самый малораспространенный тип – вентиляторы в форме квадрата. У них наибольшее значение сопротивления.

По конструкции



Составные части канального вентилятора

Осевые модели состоят из цилиндрического корпуса, двигателя и прикрепленных к его оси лопастей. Это не очень мощные изделия, предназначенные для применения в быту. Обычно при работе они почти не издают шума. Монтаж такого канального вентилятора легко выполняется в домашних условиях.

В устройствах с радиальным движением воздуха происходит его отбрасывание центробежной силой, возникающей при кручении лопастного механизма. Благодаря компактности монтаж вентилятора в воздуховод не вызывает затруднений. При направлении лопастей назад падает мощность, но также генерируется меньше шума и снижается потребление энергии из электросети.

Диагональные конструкции объединяют осевое и радиальное перемещение масс воздуха, что обеспечивает их высокий КПД. При этом такие модели имеют небольшие габариты и издают мало шума. Область применения этих устройств широка.

Тангенциальные приборы используются в некоторых промышленных установках. Воздушный поток в них перемещается по периметру колеса.

Молодой разработкой можно назвать центробежные модели, обладающие достаточной мощностью при малых габаритах и низкой шумогенерации.

По условиям эксплуатации

Канальный вентилятор, предназначенный для установки на крыше

Большинство вентиляторов разработаны для функционирования в естественной среде, но есть и специальные модели для особых условий. Например, приборы, предназначенные для пожароопасных условий, производятся из материалов, не деформирующихся при высоких температурах. Выпускают специальные модели для производств, работающих со взрывоопасными соединениями, а также для воздуха с высокой запыленностью. Есть и приборы с повышенной жаростойкостью – такой вентилятор можно подключить в бане или сауне для удаления излишнего пара. Применяют их и в промышленности при работе с печными и каминными агрегатами. Вентиляционные агрегаты могут иметь ручное или автоматическое управление.








Особенности монтажа вентиляторов в круглый воздуховод

Для соединения вентилятора с круглым воздуховодом необходим плавный переход с квадратного фланца на круг длиной не менее половины длины всего вентилятора. В том случае, диаметр отверстия воздуховода больше чем диаметр входа, но меньше квадрата присоединительного фланца, то подключение производится непосредственно к оборудованию. Фланец должен подходить по размеру под параметры входа.

Если условием монтажа является превышение диаметра воздуховода размера сечения фланца вентилятора, то необходимо использовать дополнительные аксессуары для перехода. Чаще всего это конический переход с углом раскрытия в 8 – 10°. Для воздуховода необходим специальный фланец перекрытия обеспечивающий качественный стык.

Преимущества и недостатки

Приборы привлекательны простотой установки и широтой сфер применения. Большинство из них работают негромко. Они не требуют специального ухода – достаточно раз в несколько месяцев протирать корпус и лопасти от запыления. Электродвигатель предохранен от скачков напряжения, что минимизирует вероятность выхода из строя.

Минус вентиляторов – отсутствие опции фильтрации воздуха. При наличии потребности в ней целесообразно ставить другие приборы, к примеру, воздухоочистители.

Область применения

Канальные вентиляторы применяются в домашнем хозяйстве, в помещениях коммерческого назначения (магазины, заведения общепита и другие). Для узких промышленных целей проектируют модели со специальными свойствами. Существуют модели, приспособленные для условий повышенной влажности, например, ванных комнат и туалетов. Можно организовать крепление вытяжки так, чтобы она включалась одновременно с освещением. Один из питающих проводников размыкают и соединяют с выключателем. Если последний имеет две кнопки, делают иначе: одну из них соединяют с осветительным прибором, другую – с вентиляционным.

Что нужно для монтажа

Когда производится установка канального вентилятора, то нужно правильно соединить его с воздуховодом, чтобы не возникало утечек, поток воздуха должен двигаться плавно без пульсации. Воздуховоды бывают трех основных сечений: квадрат, круг и прямоугольник. Канальные вентиляторы изначально оборудованы фланцами квадратного сечения, поэтому при их монтаже нужно определиться с применением переходников и разных вставок.

как подключить вентилятор канальный

Есть модели вентиляторов, монтаж электрического привода которых может быть произведен в различном положении, но есть и такие, где двигатель разрешено устанавливать только в горизонтальном или вертикальном положении. При сборке конструкций своими руками необходимо сверяться со схемой установки, рекомендуемой изготовителем.

Чтобы правильно выполнить монтаж и подключение канального вентилятора к электросети, вам потребуются такие элементы:

  • составные части воздуховода;
  • сам вентилятор;
  • пружинные или резиновые амортизаторы;
  • соединители каналов, уплотняющие вставки;
  • электрические кабели, защитные устройства (азо), устройства для качественного заземления.

Аналогичные системы установленного образца применяются в помещениях, где есть повышенная влажность, но нет оконных проемов: комнатах для личной гигиены, прачечных, расположенных в цокольном или подвальном помещении.

Система вентиляции может иметь разветвленную сеть и различное сечение, но вентилятор обозначенного типа устанавливается всегда внутри канала или монтируется в трубу воздуховода с соблюдением всех рекомендаций.

как подключить вентилятор канальный

Среди достоинств использования такого оборудования специалисты отмечают следующие факторы.

  1. Весьма несложный монтаж, который отвечает всем установленным нормативам.
  2. Устройство можно расположить в любом удобном для монтажа положении, нужно только подобрать соответствующую модель.
  3. К любой электрической сети вентилятор можно подключить быстро, для этого есть специальные клеммы в коробке на его корпусе.
  4. Можно производить регулировку расхода воздуха для увеличения производительность изделия.

Одним из самых распространенных способов закрепления вентиляторов является установка их на стальных стержнях с резьбой и ленте с отверстиями или на кронштейнах.

Установка канального вентилятора



Вентилятор устанавливается в трубу соответствующего сечения

Перед тем как подключить канальный вентилятор, нужно изучить схему, рекомендуемую производителем на упаковке. Для использования в быту легче всего установить прибор во вход воздухопровода. Габариты подбирают, ориентируясь на сечение трубы воздуховода. Домашние устройства имеют 9-30 см в диаметре.

Осевой прибор закрепляют кронштейнами к стенному или потолочному отверстию. С воздухопроводом его соединяют посредством патрубков. Щелки закрывают герметизирующим составом. К началу воздухопровода крепят решетку, препятствующую засорению. Установленный прибор подключают к сети.

Канальные вентиляторы приспособлены к беспрерывной работе, не нуждаются в сложном уходе. Небольшой вес позволяет смонтировать устройство собственными силами.

Подключение к электросети

Завершается установка канального вентилятора в воздуховод подключением оборудования к электросети. Для этого ознакомьтесь с прилагаемой производителем схемой и найдите на корпусе клеммную коробку. Для работы вентиляционной системы необходимо подключить электродвигатель и заземляющий провод, в месте подключения которого на корпусе есть соответствующий значок.

В схеме подключения должна присутствовать пускозащитная аппаратура – тепловое реле и магнитный пускатель. Очень важно чтобы номинальный ток в сети соответствовал току оборудования. После завершения подключения необходимо произвести кратковременное включение для проверки направления вращения вентилятора. При ошибке необходимо переподключить фазы в клеммной коробке. При однофазном питании направление движения устанавливается на заводе и запрещено менять его самостоятельно.

Читайте также: