DC محوري مضغوط المروحة-3414 NHH
الوصف الفني
وزن | 0.100 كجم |
أبعاد | 92 × 92 × 25 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 | تحمل الكرة |
خدمة الحياة L10 عند 40 درجة مئوية | 70000 ساعة |
خدمة الخدمة L10 في درجة الحرارة القصوى | 35000 ساعة |
كابل | يؤدي AWG 24 ، TR 64 ، جردت ومغطاة بالقصدير. |
حماية المحرك | الحماية ضد القطبية العكسية والدوار المحظور. |
موافقة | VDE ، CSA ، UL |
خيار | إشارة الإنذار |
البيانات الاسمية
نوع الجهد |
| DC |
الجهد الاسمي | في الخامس | 24 |
نطاق الجهد الاسمي | في الخامس | 18 .. 26 |
سرعة | في Min-1 | 3250 |
مدخلات الطاقة | في ث | 3،1 |
دقيقة. درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | -20 |
الأعلى. درجة الحرارة المحيطة | في درجة مئوية | 70 |
تدفق الهواء | في m³/h | 102 |
مستوى الطاقة الصوتية | في ب | 5،1 |
مستوى ضغط الصوت | في ديسيبل (أ) | 39 |
تقديم
إدخال DC Axial Compact Fan 3414 NHH ، وهو حل تبريد عالي الأداء لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية والتجارية. بفضل تصميمها المبتكر ووظائفها المتفوقة ، تم تصميم هذه المروحة لتوفير تبريد موثوق وفعال للمكونات الإلكترونية والآلات وغيرها من المعدات الحساسة للحرارة.
تم تجهيز DC Axial Flow Compact Fan 3414 NHH بمحرك قوي وتصميم شفرة محسّن ، مما يسمح له بتوفير حجم الهواء العالي والضغط الثابت مع الحفاظ على مستويات ضوضاء منخفضة. هذا يجعلها مثالية للتطبيقات التي يكون فيها أداء التبريد والحد من الضوضاء أمرًا بالغ الأهمية. سواء تم استخدامها لتبريد الخوادم في مركز البيانات ، أو تحسين تدفق الهواء في أنظمة HVAC ، أو الحفاظ على درجات حرارة التشغيل المثلى في الآلات الصناعية ، يمكن لهذه المروحة تلبية متطلبات التبريد المختلفة.
واحدة من الميزات الرئيسية لمروحة DC Axial Compact Compact 3414 NHH هي تصميمها المضغوط وخفيف الوزن ، مما يجعل من السهل الاندماج في المساحات الضيقة والتركيبات حيث تكون المساحة في معدات التبريد محدودة. تتميز هذه المروحة أيضًا ببناء وعرة ومواد متينة لضمان الموثوقية والأداء على المدى الطويل في البيئات القاسية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز DC Axial Compact Fan 3414 NHH بميزات المراقبة والتحكم المتقدمة التي تتيح للمستخدمين ضبط سرعة المروحة والأداء لتلبية متطلبات التبريد المحددة. يضمن هذا المستوى من المرونة والتخصيص أن المروحة يمكن أن تتكيف مع الظروف الحرارية المختلفة وتوفير أداء التبريد الأمثل حسب الحاجة.
مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة ، تم تصميم مروحة DC Acecial Compact 3414 NHH لتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة كفاءة التبريد. هذا لا يساعد فقط في تقليل تكاليف التشغيل ، ولكن أيضًا يعزز حماية البيئة عن طريق الحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة.
بشكل عام ، يوفر DC Axial Compact Fan 3414 NHH حلاً تبريدًا موثوقًا وعالي الأداء لمجموعة متنوعة من التطبيقات. تجعل ميزاتها المتقدمة وتصميمها المضغوط وعملياتها الموفرة للطاقة ميزة قيمة للصناعات التي تتطلع إلى تحسين أداء التبريد والحفاظ على طول عمر المعدات.
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.