AC المحوري المدمج المروحة -W2E143-AB09-01
وصف المنتج
يعد مروحة Compact المحورية W2E143-AB09-01 AC عبارة عن حل تبريد من أعلى الأداء تم تصميمه مع مراعاة الجودة والموثوقية. بفضل حجمها المدمج والبناء المتين ، توفر هذه المروحة المحورية AC تدفق هواء فعال يبقي نظامك باردًا ويمنع ارتفاع درجة الحرارة. إن حجم مستديرة 172 × 51 مم وتشغيل 230VAC يجعلها مكونًا مثاليًا للاستخدام في سيناريوهات مختلفة ، مثل مراكز البيانات ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وغيرها من المناطق التي يكون فيها التبريد الموثوق به أمرًا بالغ الأهمية.
الكلمات الرئيسية المنتج
يضم تدفق الهواء 294.2CFM ، يوفر مروحة مضغوطة محورية W2E143-AB09-01 AC تهوية أعلى من الخط يضمن أداء التبريد الأمثل في جميع البيئات. تم تصميم هذه المروحة المحورية AC بمواد عالية الجودة تضمن المتانة طويلة الأمد والتشغيل المستمر. تضمن عملية 230VAC أنها يمكن أن تؤدي بأقصى قدرة مع تقليل استهلاك الطاقة ، مما يجعلها حلاً فعالًا من حيث التكلفة لأي تطبيق تبريد.
ميزات المنتج
The W2E143-AB09-01 AC AC FAN ACIAL AXIAL AXIAL هو حل تبريد متعدد الاستخدامات وموثوق به يتميز بالعديد من عناصر التصميم الرائعة. إنه يحتوي على مساكن ألومنيوم مقاومة للتآكل ، مقاومة للتآكل ، يوفر متانة فائقة وحماية ضد البيئات القاسية. يزيد تصميم الشفرة المعزز من تدفق الهواء ويقلل من الضوضاء ، مما يجعله حلاً مثاليًا للعمليات الحساسة للضوضاء. بالإضافة إلى ذلك ، يأتي W2E143-AB09-01 مع محرك محسّن ومحامل مشحمة تتيح تشغيل التشغيل المستمر والصيانة.
خاتمة
في الختام ، فإن المروحة المضغوطة المحورية W2E143-AB09-01 AC هي حل تبريد عالي الجودة يضمن الأداء الأمثل وكفاءة الطاقة. إن ميزاتها المبتكرة والبناء القوي تجعلها مثالية لتطبيقات التبريد المختلفة ، بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الصناعات الصعبة. يعد حجم جولة 172 × 51 مم ، وتشغيل 230VAC وتدفق الهواء 294.2CFM من بعض النقاط البارزة التي تجعل هذا المروحة المحورية AC مكونًا قيماً لأي نظام تبريد. مع W2E143-AB09-01 ، يمكنك التأكد من أن الجهاز الخاص بك يظل باردًا وصحيًا ومُحسّنًا لتحقيق أقصى أداء.
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.