DC المحوري المدمج المروحة -252n
الوصف الفني
أبعاد | 25 × 25 × 8 مم |
مواد المكره | الألياف الزجاجية معززة السلطة الفلسطينية البلاستيك |
المواد السكنية | بلاستيك PBT من الألياف الزجاجية |
اتجاه تدفق الهواء | العادم على الدعامات |
اتجاه الدوران | عكس اتجاه عقارب الساعة ، يُنظر إليه نحو الدوار |
تحمل | نظام محمل الأكمام Sintec |
خدمة الحياة L10 عند 20 درجة مئوية | 40000 ساعة |
خدمة الحياة L10 عند 60 درجة مئوية | 15000 ساعة |
كابل | يؤدي AWG 28 ، TR 64 ، جردت ومغطاة بالقصدير. |
حماية المحرك | الحماية ضد القطبية العكسية والدوار المحظور. |
موافقة | VDE ، CSA ، UL ، CE |
خيار | تصاميم مخصصة ممكنة ؛ حماية رطوبة إشارة السرعة |
البيانات الاسمية
نوع الجهد |
| DC |
الجهد الاسمي | في الخامس | 12 |
نطاق الجهد الاسمي | في الخامس | 10 .. 14 |
سرعة | في Min-1 | 9000 |
مدخلات الطاقة | في ث | 0،5 |
دقيقة. درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | -10 |
الأعلى. درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | 70 |
تدفق الهواء | في m³/h | 3،4 |
مستوى ضغط الصوت | في ديسيبل (أ) | 15 |
تقديم
إدخال المروحة المضغوطة DC المحورية 252N ، وهو حل تبريد قوي وفعال لمجموعة متنوعة من التطبيقات. تم تصميم هذه المروحة المدمجة لتوفير تبريد موثوق ومتسق في مجموعة متنوعة من البيئات ، مما يجعلها مثالية للإلكترونيات والاتصالات والمعدات الصناعية.
تم تصميم DC Axial Compact Fan 252N لتوفير أداء عالي مع الحفاظ على تصميم مضغوط وخفيف الوزن. يستخدم هذا المنتج تقنية المروحة المحورية المتقدمة لتوليد تدفق هواء قوي ، وتبديد الحرارة بشكل فعال ، والحفاظ على درجة حرارة التشغيل المثلى للمكونات الإلكترونية. هذا يجعلها مكونًا مهمًا لضمان طول طول وموثوقية المعدات الحساسة.
واحدة من الميزات الرئيسية لـ DC Axial Compact Fan-252N هي تشغيلها لتوفير الطاقة. من خلال استخدام طاقة التيار المستمر ، يكون المشجعون قادرين على توفير تبريد قوي مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة ، مما يجعلهم حلاً فعالًا من حيث التكلفة للشركات التي تتطلع إلى تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل.
بالإضافة إلى الأداء وكفاءة الطاقة ، تم تصميم DC Axial Compact Fan 252N لسهولة التثبيت والصيانة. يتيح حجمها المدمج وخيارات التثبيت متعددة الاستخدامات دمجها بسهولة في الأنظمة الحالية ، في حين أن إنشاءه المتين يضمن الموثوقية على المدى الطويل والحد الأدنى من متطلبات الصيانة.
سواء كانت تستخدم لتبريد الخوادم أو معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الآلات الصناعية ، فإن المروحة المحورية المدمجة DC 252N هي حل تبريد متعدد الاستخدامات وموثوق يمكنه تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من التطبيقات. الأداء العالي ، وكفاءة الطاقة وسهلة التثبيت ، هذه المروحة هي أصول قيمة للشركات التي تتطلع إلى تحسين تبريد المعدات.
وبشكل عام ، يعد DC Axial Compact Fan 252N هو حل تبريد قوي وفعال ذو الأداء العالي ، ويكون كفاءة في الطاقة وسهلة التثبيت. من خلال تصميمها المدمج وعملياتها الموثوقة ، تعد المروحة مكونًا مهمًا في الحفاظ على درجات حرارة التشغيل المثلى وضمان طول طول المعدات الإلكترونية في مجموعة متنوعة من التطبيقات.
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.