مروحة محورية مدمجة بتيار متردد-4606N
الوصف الفني
وزن | 0.550 كجم |
أبعاد | 119 × 119 × 38 ملم |
مادة المكره | صفائح فولاذية مطلية باللون الأسود |
مواد الإسكان | الألومنيوم المصبوب |
اتجاه تدفق الهواء | مدخل فوق الدعامات |
اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة، ينظر نحو الدوار |
محمل | محمل كروي |
عمر الخدمة L10 عند 40 درجة مئوية | 40000 ساعة |
عمر الخدمة L10 عند أقصى درجة حرارة | 15000 ساعة |
كابل | قابسان مسطحان، مقاس 3.0 × 0.5 مم. غلاف مزود بوصلات تأريض بخيط M4 وUNC. |
حماية المحرك | محمي من الحمل الزائد بواسطة حماية المقاومة |
موافقة | VDE، CSA، UL، CE |
خيار | إصدارات ذات حواف تثبيت معززة وأسلاك خارجية مكشوفة. |
البيانات الاسمية
مرحلة |
| 1~ |
نوع الجهد |
| AC |
الجهد الاسمي | في الخامس | 115 |
تكرار | بالهرتز | 60 |
سرعة | في دقيقة واحدة | 3100 |
مدخلات الطاقة | في W | 18 |
الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة | بالدرجة المئوية | -40 |
أقصى درجة حرارة محيطة | بالدرجة المئوية | 90 |
تدفق الهواء | بالمتر المكعب/ساعة | 180 |
مستوى قوة الصوت | في ب | 5,8 |
مستوى ضغط الصوت | بوحدة ديسيبل (A) | 51 |
مقدمة
قد تتضمن المعلومات التفصيلية حول مروحة التيار المتردد المحورية المدمجة 4606N مواصفاتها الفنية، وسيناريوهات استخدامها، ومعايير أدائها. إليك بعض الاحتمالات:
1. المواصفات الفنية:
●مقاس:عادةً ما يتم تمثيل حجم المروحة بـ 4606N، والذي قد يشير إلى القطر أو الحجم الإجمالي للمروحة.
● الجهد الكهربي:نطاق جهد التشغيل، عادةً التيار المتناوب (AC).
● الطاقة:استهلاك المروحة للطاقة، مما يؤثر على كفاءتها في استخدام الطاقة وتكاليف التشغيل.
● السرعة:سرعة المروحة (RPM)، والتي تؤثر على تدفق الهواء ومستويات الضوضاء.
● تدفق الهواء:مخرجات تدفق الهواء للمروحة في ظل ظروف محددة، ويتم التعبير عنها عادة بوحدة CFM (قدم مكعب في الدقيقة) أو م³/ساعة (متر مكعب في الساعة).
● مستوى الضوضاء:إخراج الضوضاء بسرعة محددة، وعادة ما يتم التعبير عنها بالديسيبل (dB).
2. سيناريو التطبيق:
● مناسب لأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية والمناسبات الأخرى التي تتطلب تبديد الحرارة والتهوية.
● يمكن استخدامها لتبريد الهيكل، والمشعات، والمحولات، وما إلى ذلك.
3. ميزات الأداء:
● كفاءة عالية:يوفر تدفقًا جيدًا للهواء وتبديدًا للحرارة.
● المتانة:تم تصميمه مع وضع المتانة في الاعتبار للاستخدام على المدى الطويل.
● ضوضاء منخفضة:يحافظ على مستويات منخفضة من الضوضاء أثناء التشغيل، ومناسب للبيئات الحساسة للضوضاء.
● سهل التركيب:يتميز التصميم المدمج بسهولة دمجه في مجموعة متنوعة من الأجهزة.
4. ميزات أخرى:
● تكوينات متعددة:قد تتوفر خيارات مختلفة لسرعة المروحة والجهد لتلبية احتياجات مختلفة.
● السلامة:يتوافق عادةً مع معايير السلامة ذات الصلة لضمان السلامة أثناء الاستخدام.
إذا كنت بحاجة إلى معايير تقنية أكثر تفصيلاً أو توصيات خاصة بالتطبيق، فمن المستحسن الرجوع إلى دليل المنتج الخاص بطراز 4606N أو الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على أحدث المعلومات.
ما هو الحد الأقصى للجهد الذي يمكنك تطبيقه على المنفاخ؟
يختلف الحد الأقصى للجهد المُطبّق على محرك المروحة من طراز لآخر، ولكنه عادةً ما يكون أعلى بنسبة 5%-10% من الجهد الاسمي المُدرج. استشر المُصنّع لتحديد الحد الأقصى للجهد لرقم قطعة مُحدد، وللتعرف على الآثار السلبية التي قد تُسببها الفولتية العالية على المحرك.
ما هو مدى الجهد للمروحة؟
مراوح Ebmpapst EC قادرة على أداء جيد على نطاق واسع من جهد الدخل. تحمل هذه المراوح الحد الأقصى والأدنى للجهد المقبول المذكور على الملصق، مثل الموضح أدناه:
لاحظ أنه من أجل الوصول إلى نقطة الأداء المطلوبة، قد تحتاج المروحة إلى سحب تيار إضافي عند جهد منخفض.
هل يمكن لجميع محركات النفخ 60 هرتز أن تعمل على تردد 50 هرتز؟
ليست جميع مراوح ebmpapst مصممة للعمل بترددي ٥٠ و٦٠ هرتز. إذا كانت المروحة قادرة على استقبال مصدري طاقة بترددي ٥٠ و٦٠ هرتز، فستحمل علامة "٥٠/٦٠ هرتز" على ملصقها، كما هو موضح أدناه:
استشر المصنع إذا كنت تنوي استخدام مصدر طاقة بتردد لا يتطابق مع التردد الموصى به للمروحة لديك.
عند تحديد أداء المروحة، تُؤخذ عدة عوامل في الاعتبار. تشمل هذه العوامل بشكل أساسي: تدفق الهواء، والضغط الساكن، ونقاط التشغيل، وعدد دورات المحرك في الدقيقة، والطاقة والتيار، وأداء الصوت. من بين هذه العوامل، تقدم ebmpapst منحنى أداء مع منتجاتنا لتوفير نظرة عامة سريعة على الأداء. تعتمد منحنيات الأداء على ثلاثة فقط من العوامل المذكورة أعلاه: تدفق الهواء، والضغط الساكن، ونقاط التشغيل.
ما هو تدفق الهواء؟
بالنسبة لصناعة نقل الهواء، من المهم معرفة مدى سرعة نقل حجم معين من الهواء من مكان إلى آخر، أو ببساطة،كم ثمنيتم نقل الهواء بمقدار محدد منوقت.
يعبر Ebmpapst عادة عن تدفق الهواء بالقدم المكعب في الدقيقة (CFM) أو المتر المكعب في الساعة (m3/h).
ما هو الضغط الساكن؟
مرة أخرى، تواجه صناعة نقل الهواء تحديًا آخر، ألا وهو مقاومة التدفق. الضغط الساكن، الذي يُشار إليه أحيانًا بالضغط الخلفي أو مقاومة النظام، هو قوة مستمرة على الهواء (أو الغاز) نتيجة مقاومة التدفق. يمكن أن تأتي هذه المقاومة من مصادر مثل الهواء الساكن، والاضطرابات، والممانعات داخل النظام، مثل المرشحات أو الشبكات. يؤدي ارتفاع الضغط الساكن إلى انخفاض تدفق الهواء، تمامًا كما يؤدي صغر حجم الأنبوب إلى تقليل كمية المياه التي يمكن أن تتدفق عبره.
يعبر Ebmpapst عادة عن الضغط الساكن بالبوصات القياسية المائية (in. WG) أو بالباسكال (Pa).
ما هي نقطة تشغيل النظام؟
بالنسبة لأي مروحة، يمكننا تحديد كمية الهواء التي تستطيع تحريكها خلال فترة زمنية محددة (تدفق الهواء)، ومقدار الضغط الساكن الذي يمكنها التغلب عليه. بالنسبة لأي نظام، يمكننا تحديد مقدار الضغط الساكن الذي ستُنتجه عند أي تدفق هواء.
بأخذ هذه القيم المعروفة لتدفق الهواء والضغط الساكن، يُمكننا رسمها على مخطط ثنائي الأبعاد. نقطة التشغيل هي نقطة تقاطع منحنى أداء المروحة ومنحنى مقاومة النظام. في الواقع، هي مقدار تدفق الهواء الذي تستطيع مروحة معينة تحريكه عبر نظام معين.
كيف أقرأ منحنى أداء الهواء؟
لتسهيل اختيار المروحة، توفر ebmpapst رسمًا بيانيًا لأداء الهواء مع منتجاتها. يتكون هذا الرسم البياني من سلسلة من المنحنيات التي توضح تدفق الهواء مقابل الضغط الساكن.
اتبع الرسم البياني أدناه. يُمثل المحور السيني تدفق الهواء، بينما يُمثل المحور الصادي الضغط الساكن. يُوضح الخط الأزرق "أ" أداء المروحة خارج النظام. لإيجاد نقطة التشغيل 900 قدم مكعب في الدقيقة عند 2 بوصة من الوزن، اتبع المحور السيني حتى 900، ثم اتبع المحور الصادي حتى النقطة 2 (النقطة "ب"). بما أن نقطة التشغيل "ب" تقع أسفل منحنى الأداء، فهي نقطة يُمكن للمروحة الوصول إليها.
الخطوط "ج" و"د" و"هـ" هي أمثلة على منحنيات مقاومة النظام. مع ازدياد تدفق الهواء، يزداد الضغط الساكن (أو مقاومة تدفق الهواء)، مما يُصعّب تحريك الهواء. عادةً، تُمثّل أي نقطة بين أعلى وأدنى منحنيات المقاومة في مثالنا نطاق التشغيل الأمثل للمروحة لتحقيق أعلى كفاءة لها. تحتوي بعض رسوم الأداء البيانية على منحنيات متعددة لتدفق الهواء؛ وهذا يُشير إلى قدرة المروحة على استخدام سرعات متعددة لمطابقة نقاط التشغيل الأقل من سرعتها القصوى، مما يُوفّر الطاقة.
المكرهات المنحنية للأمام
- هناك نوعان من المكرهات المنحنية للأمام، ذات المدخل المزدوج والمكرهة ذات المدخل المفرد.
- يستخدم بشكل أساسي في التطبيقات ذات الضغط المتوسط والتدفق العالي.
- الاستخدامات السوقية المحتملة: التهوية، التبريد، الخ.
المكرهات المنحنية للخلف
- يستخدم بشكل أساسي في التطبيقات ذات الضغط العالي والتدفق العالي.
- الاستخدامات السوقية المحتملة: مركز البيانات، التهوية العامة، الزراعة، النقل، الخ.
المراوح المحورية
- يستخدم بشكل أساسي في التطبيقات ذات الضغط المنخفض والتدفق العالي.
- الاستخدامات السوقية المحتملة: LED، التهوية، الزراعة، النقل، الخ.