AC المحوري مضغوط المروحة -4650n
الوصف الفني
وزن | 0.550 كجم |
أبعاد | 119 × 119 × 38 مم |
مواد المكره | ورقة الصلب ، مطلية باللون الأسود |
المواد السكنية | ألومنيوم يموت |
اتجاه تدفق الهواء | تناول على الدعامات |
اتجاه الدوران | في اتجاه عقارب الساعة ، يتم عرضه نحو الدوار |
تحمل | محمل الأكمام Sintec |
خدمة الحياة L10 عند 40 درجة مئوية | 37500 ح |
خدمة الخدمة L10 في درجة الحرارة القصوى | 27500 ساعة |
كابل | 2 المقابس المسطحة 3.0 × 0.5 مم. السكن مع العروات الأرض مع M4 و UNC الخيط. |
حماية المحرك | محمية من الحمل الزائد عن طريق حماية المعاوقة |
موافقة | VDE ، CSA ، UL ، CE |
خيار | إصدارات مع الشفاه التثبيت المعززة والعروض الخارجية المكشوفة. |
البيانات الاسمية
مرحلة |
| 1~ |
نوع الجهد |
| AC |
الجهد الاسمي | في الخامس | 230 |
تكرار | في هرتز | 50 |
سرعة | في Min-1 | 2650 |
مدخلات الطاقة | في ث | 19 |
دقيقة. درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | -10 |
الأعلى. درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | 55 |
تدفق الهواء | في m³/h | 160 |
مستوى الطاقة الصوتية | في ب | 5،4 |
مستوى ضغط الصوت | في ديسيبل (أ) | 46 |
تقديم
قد تكون فوائد وميزات المروحة المضغوطة AC المحورية 4650N مشابهة لـ 4606n ، ولكن قد يكون هناك أيضًا بعض الاختلافات. فيما يلي بعض الفوائد والميزات المحتملة لمحبي 4650n:
مزايا وميزات AC المحورية المدمجة المروحة 4650N
1. أداء عالي:
يوفر تدفق هواء قوي وضغط ثابت لمجموعة متنوعة من تطبيقات التبريد والتهوية.
2. تصميم Compact:
يجعل الحجم المدمج مناسبًا للاستخدام في البيئات ذات المساحة المحدودة ، مما يجعل من السهل تثبيته في مجموعة متنوعة من المعدات.
3. التحمل:
مصنوعة من مواد عالية الجودة لحياة الخدمة الطويلة ومناسبة للتشغيل في البيئات القاسية.
4. الضوضاء:
تم تصميمه مع مراعاة الضوضاء في الاعتبار ، يمكن أن يحافظ على مستويات ضوضاء منخفضة أثناء التشغيل وهو مناسب للتطبيقات الحساسة للضوضاء.
5. أحجام وتكوينات multiple:
-تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الجهد والسرعة لتلبية احتياجات التطبيق المختلفة.
6. استخدام:
مناسبة لأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية وغيرها من المجالات.
7. التوقف:
يعرض الاستقرار الجيد أثناء تقلبات إمدادات الطاقة وتغييرات الحمل ، وهو مناسب للاستخدام في ظل ظروف الطاقة المختلفة.
8. من السهل الحفاظ على:
تم تصميمه لسهولة التنظيف والصيانة ، مما يضمن أداء مستقر للمروحة أثناء الاستخدام طويل الأجل.
معلمات تقنية محددة
على الرغم من أن المواصفات المحددة قد تختلف باختلاف الشركة المصنعة ، فإليك بعض المعلمات الممكنة (تحقق من دليل المنتج المحدد للحصول على بيانات دقيقة):
الحجم: قد يشير 4650N إلى القطر أو الأبعاد الشاملة للمروحة.
الجهد: عادة ما يتناوب التيار (AC) ، يرجى الرجوع إلى دليل المنتج لنطاق الجهد المحدد.
السلطة: استهلاك الطاقة للمروحة.
السرعة: سرعة المروحة (دورة في الدقيقة).
تدفق الهواء: ناتج تدفق الهواء المعبر عنه في CFM أو M³/H.
مستوى الضوضاء: إخراج الضوضاء المعبر عنه في ديسيبل (ديسيبل).
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلمات الفنية التفصيلية أو توصيات التطبيق المحددة ، فمن المستحسن استشارة دليل المنتج لنموذج 4650N أو اتصل بالشركة المصنعة للحصول على أحدث المعلومات.
ما هو الحد الأقصى للجهد الذي يمكنك تطبيقه على منفاخ؟
يختلف الجهد القصوى الذي يمكن تطبيقه على محرك المروحة من طراز إلى آخر ، ولكن عادة ما يكون 5 ٪ إلى 10 ٪ أعلى من الجهد الاسمي المدرج. راجع المصنع لتحديد الحد الأقصى للجهد لرقم جزء معين ، ومعرفة المزيد حول الآثار السلبية التي قد تحدثها الفولتية العالية على المحرك
ما هو مروحة نطاق الجهد؟
يمكن لمحبي EBMPAPST EC أداءً جيدًا على قدم المساواة عبر مجموعة من فولتية المدخلات. سيكون لدى هؤلاء المعجبين الحد الأقصى والحد الأدنى للفولتية المقبولة المدرجة على الملصق ، مثل تلك أدناه:
لاحظ أنه من أجل الوصول إلى نقطة الأداء المطلوبة ، قد تحتاج المروحة إلى رسم تيار إضافي في الفولتية المنخفضة.
هل يمكن أن تعمل جميع محركات منفاخ 60 هرتز على تردد 50 هرتز؟
لم يتم تصميم جميع عشاق EBMPAPST للعمل في كل من 50 و 60 هرتز. إذا كان أحد المعجبين قادرين على قبول كلاً من إمدادات الطاقة 50 هرتز و 60 هرتز ، فسيكون لها علامة "50/60 هرتز" على ملصقها ، مثل تلك أدناه:
راجع المصنع إذا كنت تنوي استخدام مصدر طاقة مع تردد لا يتطابق مع التردد الموصى به للمروحة.
عند تحديد أداء المروحة ، يتم أخذ عدة عوامل في الاعتبار. تتضمن هذه العوامل في المقام الأول: تدفق الهواء ، والضغط الثابت ، ونقاط التشغيل ، و RPM ، والطاقة والتيار ، والأداء الصوتي. من هذه العوامل ، تقدم EBMPAPST منحنى أداء مع منتجاتنا لتوفير نظرة عامة سريعة على الأداء. تستخدم منحنيات الأداء ثلاثة فقط من العوامل المذكورة أعلاه: تدفق الهواء ، والضغط الثابت ، ونقاط التشغيل.
ما هو تدفق الهواء؟
بالنسبة لصناعة الحركة التي تحرك الهواء ، من المهم معرفة مدى سرعة حيز النزوح من الهواء من موقع إلى آخر ، أو أكثر ببساطة ،كم ثمنيتم نقل الهواء بكمية محددةوقت.
يعبر EBMPAPST عادةً عن تدفق الهواء في أقدام مكعبة في الدقيقة (CFM) أو متر مكعب في الساعة (M3/H).
ما هو الضغط الثابت؟
مرة أخرى ، تواجه صناعة الحركة التي تحرك الهواء تحديًا آخر ، وهي مقاومة التدفق. يعد الضغط الثابت ، الذي يشار إليه أحيانًا باسم الضغط الخلفي أو مقاومة النظام ، قوة مستمرة على الهواء (أو الغاز) بسبب مقاومة التدفق. يمكن أن تأتي هذه المقاومة للتدفق من مصادر مثل الهواء الثابت والاضطرابات والمواقف داخل النظام مثل المرشحات أو المشاوي. سيؤدي الضغط الثابت الأعلى إلى انخفاض تدفق الهواء ، بنفس الطريقة التي يقلل بها أنبوب أصغر من كمية الماء التي يمكن أن تتدفق من خلاله.
يعبر EBMPAPST عادةً عن ضغط ثابت في بوصة المقياس (في. WG) أو PASCALS (PA).
ما هي نقطة تشغيل النظام؟
بالنسبة لأي مروحة ، يمكننا تحديد مقدار الهواء الذي يمكنه التحرك في فترة زمنية معينة (تدفق الهواء) ومقدار الضغط الثابت الذي يمكن أن يتغلب عليه. بالنسبة لأي نظام معين ، يمكننا تحديد مقدار الضغط الثابت الذي سيتم إنشاؤه في أي تدفق هواء معين.
مع أخذ هذه القيم المعروفة لتدفق الهواء والضغط الثابت ، يمكننا رسمها على مخطط ثنائي الأبعاد. نقطة التشغيل هي النقطة التي يتقاطع فيها منحنى أداء المروحة ومنحنى مقاومة النظام. بعبارات حقيقية ، هو مقدار تدفق الهواء الذي يمكن أن يتحركه مروحة معينة من خلال نظام معين.
كيف أقرأ منحنى أداء الهواء؟
للمساعدة في اختيار المروحة ، توفر EBMPAPST رسم بياني للأداء الجوي مع منتجاته. يتكون الرسم البياني للأداء الجوي من سلسلة من المنحنيات التي ترسم تدفق الهواء ضد الضغط الثابت.
اتبع على طول الرسم البياني أدناه. المحور السيني مخصص لتدفق الهواء ، في حين أن المحور ص مخصص للضغط الثابت. يوضح الخط الأزرق "A" أداء المروحة خارج النظام. للعثور على نقطة التشغيل 900CFM @ 2 in.wg ، اتبع المحور X إلى 900 ، ثم اتبع المحور الصادر حتى 2 (النقطة "B"). نظرًا لأن نقطة التشغيل هذه "B" أقل من منحنى الأداء ، فهي نقطة يمكن أن تحققها المروحة.
الخطوط "C" و "D" و "E" هي منحنيات مقاومة النظام - مع زيادة تدفق الهواء ، يزداد الضغط الثابت (أو مقاومة تدفق الهواء) ، مما يجعل من الصعب تحريك الهواء. عادةً ما تكون أي نقطة بين أعلى وأدنى منحنيات المقاومة مثالية هي نطاق التشغيل المثالي للمروحة لتحقيق أعلى كفاءة. ستحتوي بعض الرسوم البيانية للأداء على منحنيات تدفق الهواء متعددة ؛ هذا يشير إلى أن المروحة قادرة على سرعات متعددة من أجل مطابقة نقاط التشغيل دون الحد الأقصى لسرعة ، وبالتالي توفير الطاقة.
مستهترون المنحنيين إلى الأمام
- هناك نوعان من المدافعين المنحنيين الأماميين ، مدخل ووحد واحد.
- تستخدم في المقام الأول في الضغط المتوسط ، وتطبيقات التدفق العالي.
- استخدامات السوق الممكنة: التهوية ، التبريد وما إلى ذلك.
المتخلف من الدافع المنحني
- تستخدم في المقام الأول في الضغط العالي ، وتطبيقات التدفق العالي.
- استخدامات السوق الممكنة: مركز البيانات ، التهوية العامة ، الزراعة ؛ النقل وما إلى ذلك
المعجبين المحوريين
- تستخدم في المقام الأول في الضغط المنخفض ، وتطبيقات التدفق العالي.
- استخدامات السوق المحتملة: LED ، التهوية ، الزراعة ؛ النقل ، إلخ.