一种挂壁式圆形排风扇专用电机的制作方法

文档序号:20425733发布日期:2020-04-17 18:16阅读:280来源:国知局
一种挂壁式圆形排风扇专用电机的制作方法

本实用新型涉及排风设备技术领域,尤其涉及一种挂壁式圆形排风扇专用电机。



背景技术:

排风扇,由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。又称通风扇。排风的目的就是要除去室内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。排风扇广泛应用于家庭及公共场所。

排风扇由于长期处于强制通风的条件下,不可避免的会将室内空气中的粉尘带入设备内,这样对内部的电机影响较大,普通的电机由于粉尘的原因,极易出现功率下降、寿命缩短等一系列问题。

因此,我们提出一种挂壁式圆形排风扇专用电机解决上述问题。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是针对上述缺陷,提供一种挂壁式圆形排风扇专用电机,以解决传统排风扇电机的粉尘处理效果不佳的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种挂壁式圆形排风扇专用电机,包括电机,所述电机包括主轴、转子、定子和壳体,转子和定子安装壳体的内部,壳体上外壁设有左静电吸附装置和右静电吸附装置,所述主轴与转子连接,所述主轴上设有防尘盖,所述防尘盖外侧设有防尘装置。

作为本实用新型进一步的方案,所述左静电吸附装置包括电极、储仓和卡槽接触电极,用于吸附粉尘的电极安装在储仓内,所述储仓的外壁设有卡槽,卡槽卡合在壳体上。

作为本实用新型进一步的方案,所述卡槽背面设有接触电极,所述接触电极与电极电性连接,接触电极与壳体上设有的取电点接触连接。

作为本实用新型进一步的方案,所述左静电吸附装置和右静电吸附装置的结构相同。

作为本实用新型进一步的方案,所述防尘装置包括外盖、外板和内板,所述外板和内板均固定于壳体上,分布在主轴的周围,所述外盖安装在主轴上,防尘盖的外侧。

作为本实用新型进一步的方案,所述所述外盖和外板之间以及外盖和内板之间均设有防尘棉。

作为本实用新型进一步的方案,所述壳体上设有传感器组,所述传感器组包括温度传感器、粉尘浓度传感器、二氧化碳浓度传感器;温度传感器主要监测设备的工作温度,在温度过高时,设备通过设置在壳体上的蜂鸣器进行报警,然后自动切断电源,保护设备正常工作,避免温度过高对设备造成损坏;粉尘浓度传感器主要监测空气中的粉尘含量,当粉尘浓度传感器在监测到空气中粉尘浓度接近极限值时,向操作人员报警,;二氧化碳浓度传感器主要监测空气中的二氧化碳含量,二氧化碳浓度传感器在监测到空气中二氧化碳浓度接近极限值时,向操作人员报警。

综上所述,本实用新型与现有技术相比具有以下有益效果:一种挂壁式圆形排风扇专用电机采用防尘与除尘相结合的方式,有效提高挂壁式圆形排风扇的电机使用寿命,被动式的防尘结构优化了传统结构防尘效果不佳的问题,电离吸附的除尘进一步对粉尘进行吸附,降低粉尘的含量,避免粉尘吸附在电机的表面,造成电机过热,润滑能力下降。

附图说明

图1为实用新型的结构示意图。

图2为实用新型中左静电吸附装置的结构示意图。

图3为实用新型中左静电吸附装置的内部结构示意图。

图4为实用新型中防尘装置的结构示意图。

图5为实用新型中防尘棉的结构示意图。

附图标记:1-电机、11-主轴、12-防尘盖、13-转子、14-定子、15-壳体、21-左静电吸附装置、211-电极、212-储仓、213-卡槽、214-接触电极、22-右静电吸附装置、3-防尘装置、31-外盖、32-外板、33-内板、4-防尘棉、5-传感器组。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

由图1~图4所示,一种挂壁式圆形排风扇专用电机,包括电机1,所述电机1包括主轴11、转子13、定子14和壳体15,转子13和定子14安装壳体15的内部,在壳体15上外壁设有左静电吸附装置21和右静电吸附装置22,所述主轴11与转子13连接,所述主轴11上设有防尘盖12,所述防尘盖12外侧设有用于配合防尘的防尘装置3。

所述左静电吸附装置21包括电极211、储仓212、卡槽213和接触电极214,用于吸附粉尘的电极211安装在储仓212内,粉尘进入通风道后,在电极211电离吸附作用下自动被吸附到电极211上,当粉尘在积累一定重量后会落入储仓212内,所述储仓212的外壁设有卡槽213,卡槽213卡合在壳体15上,采用卡榫设计,便于后期进行维护,方便操作人员将左静电吸附装置21整体取下进行粉尘清理,卡槽213的背面设有接触电极214,所述接触电极214与电极211电性连接,接触电极214与壳体15上的取电点接触连接,便于电极211通过接触电极214从电机1获取电能;

所述左静电吸附装置21和右静电吸附装置22的结构相同。

实施例2

由图1~图5所示,在本实施例中,所述防尘装置3包括外盖31、外板32和内板33,实施例2中其余结构与实施例1结构相同,所述外板32和内板33均固定于壳体15上,分布在主轴11的周围,所述外盖31安装在主轴11上,防尘盖12的外侧,所述外盖31和外板32之间设有防尘棉4,同样外盖31和内板33之间同样设有防尘棉4;

粉尘进入电机1后,粉尘会影响到电机1的润滑效果,降低电机1整体转速,产生大量的热量,进一步造成设备功率下降。过热情况严重时,会造成设备短路,烧毁电机1,造成不必要的损失;外盖31、外板32和内板33之间构成几字形结构,采用多层结构的特点,有效避免粉尘直接进入电机1,降低设备损坏的风险,提高设备的适应性,满足更多恶劣条件下的排风需要。

实施例3

由图1~图4所示,在本实施例中,壳体15上设有传感器组5,所述实施例3中其余结构与实施例2结构相同,所述传感器组5包括温度传感器、粉尘浓度传感器、二氧化碳浓度传感器;

温度传感器主要监测设备的工作温度,在温度过高时,设备通过设置在壳体15的蜂鸣器进行报警,然后自动切断电源,保护设备正常工作,避免温度过高对设备造成损坏,

粉尘浓度传感器主要监测空气中的粉尘含量,当粉尘含量过高时,存在闪燃爆炸的风险,为了提高安全性,粉尘浓度传感器在监测到空气中粉尘浓度接近极限值时,向操作人员报警,并自动加大功率进行排风,报警方式为蜂鸣器长鸣;

二氧化碳浓度传感器主要监测空气中的二氧化碳含量,当二氧化碳含量过高时,容易造成人员缺氧,二氧化碳浓度传感器在监测到空气中二氧化碳浓度接近极限值时,向操作人员报警,并自动加大功率进行排风,报警方式为蜂鸣器三声长鸣和一声短鸣;

上述蜂鸣器报警方式可以根据实际进行自行调整。

综上所述,本实用新型的工作原理是:一种挂壁式圆形排风扇专用电机采用防尘与除尘相结合的方式,有效提高挂壁式圆形排风扇的电机使用寿命,被动式的防尘结构优化了传统结构防尘效果不佳的问题,电离吸附的除尘进一步对粉尘进行吸附,降低粉尘的含量,避免粉尘吸附在电机的表面,造成电机过热,润滑能力下降,同时采用先进的报警设备,有效改善设备的安全性问题。

需要特别说明的是,本申请中传感器组5为现有技术的应用,静电吸附装置和防尘装置3为本申请的创新点,其有效解决了传统排风扇电机的粉尘处理效果不佳的问题。

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型创造和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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