مروحة محورية DC مدمجة - 4114 NHH

وصف مختصر:

مروحة DC المحورية المدمجة 4114 NHH هي نوع من المراوح المصممة لتوفير تبريد فعال وموثوق به في مختلف التطبيقات الإلكترونية والصناعية. وهي مزودة بمحرك تيار مستمر (DC)، مما يسمح بالتحكم في السرعة المتغيرة وكفاءة الطاقة.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

التعليمات

الوصف الفني

الوصف العام

* استهلاك الطاقة عند الفتح الكامل؛ قد تكون هذه القيم أعلى بكثير عند نقطة التشغيل.

وزن

0.390 كجم

أبعاد

119 × 119 × 38 ملم

مادة المكره

بلاستيك PA المقوى بألياف زجاجية

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

70000 ساعة

عمر الخدمة L10 عند أقصى درجة حرارة

52500 ساعة

كابل

أسلاك AWG 22، UL 1007، TR 64، مقشرة ومطلية بالقصدير.

حماية المحرك

حماية ضد القطبية العكسية والدوار المسدود.

موافقة

CE

 

البيانات الاسمية

نوع الجهد

 

DC

الجهد الاسمي

في الخامس

24

نطاق الجهد الاسمي

في الخامس

16 .. 30

سرعة

في دقيقة واحدة

5000

مدخلات الطاقة

في W

12,4

الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة

بالدرجة المئوية

-20

أقصى درجة حرارة محيطة

بالدرجة المئوية

65

تدفق الهواء

بالمتر المكعب/ساعة

260

مستوى قوة الصوت

في ب

6,8

مستوى ضغط الصوت

بوحدة ديسيبل (A)

60

 

مقدمة

نقدم لكم مروحة DC Axial Compact Fan - 4114 NHH، الحل الأمثل لتبريد فعال وموثوق في مجموعة متنوعة من التطبيقات الإلكترونية والصناعية. تتميز هذه المروحة عالية الأداء بمحرك تيار مستمر (DC) يوفر تحكمًا متغيرًا في السرعة وكفاءة طاقة فائقة.

مروحة DC Axial Compact Fan 4114 NHH مصممة بدقة لتوفير أداء تبريد مثالي مع الحفاظ على تصميم مدمج وموفر للمساحة. يضمن تدفق الهواء المحوري تبديدًا فعالًا للحرارة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب إدارة حرارية بالغة الأهمية.

لا يوفر محرك التيار المستمر للمروحة مرونة التحكم في السرعة المتغيرة فحسب، بل يضمن أيضًا تشغيلًا هادئًا، مما يجعلها مناسبة للبيئات التي تتطلب خفض مستويات الضوضاء إلى أدنى حد. هذه الميزة تجعلها خيارًا ممتازًا للمعدات المكتبية والطبية وغيرها من التطبيقات الحساسة للضوضاء.

تتميز مروحة التيار المستمر المحورية المدمجة 4114 NHH بقدرتها على تحمل البيئات الصناعية القاسية بفضل بنيتها المتينة وموادها عالية الجودة. يضمن تصميمها المتين موثوقية طويلة الأمد، مما يجعلها حلاً تبريديًا اقتصاديًا للآلات الصناعية ومصادر الطاقة وغيرها من المعدات الإلكترونية.

بالإضافة إلى أدائها الممتاز، صُممت مروحة DC Axial Compact Fan-4114 NHH لتكون سهلة التركيب والصيانة، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد. حجمها الصغير وبنيتها خفيفة الوزن يُسهّلان دمجها في الأنظمة الحالية، بينما تُسهم متطلبات صيانتها المنخفضة في الكفاءة التشغيلية الإجمالية.

سواءً كنت ترغب بتبريد هياكل إلكترونية أو أنظمة تهوية أو آلات صناعية، فإن مروحة التيار المستمر المحورية المدمجة 4114 NHH هي الخيار الأمثل لتبريد موثوق وفعال. بفضل تقنية محركات التيار المستمر المتطورة، وهيكلها المتين، وتصميمها سهل الاستخدام، تُرسي هذه المروحة معيارًا جديدًا لحلول التبريد في التطبيقات الإلكترونية والصناعية.


  • سابق:
  • التالي:

  • ما هي المحركات التي تقدمها Lianxing؟
    هل لديكم حد أدنى لكمية الطلب؟

    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:

     التفاصيل3 

    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:

     التفاصيل 2

    استشر المصنع إذا كنت تنوي استخدام مصدر طاقة بتردد لا يتطابق مع التردد الموصى به للمروحة لديك.

    كيف يتم تعريف أداء المروحة؟

    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.

    التفاصيل 1

    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.

    ما أنواع المنتجات التي تُنتجها شركة ebmpapst؟ ما هو الأنسب لكل نوع؟

    المكرهات المنحنية للأمام

    التفاصيل 4 

    • 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

    التفاصيل 5

    • يستخدم بشكل أساسي في التطبيقات ذات الضغط العالي والتدفق العالي.
    • الاستخدامات السوقية المحتملة: مركز البيانات، التهوية العامة، الزراعة، النقل، الخ.

    المراوح المحورية

    3

    • يستخدم بشكل أساسي في التطبيقات ذات الضغط المنخفض والتدفق العالي.
    • الاستخدامات السوقية المحتملة: LED، التهوية، الزراعة، النقل، الخ.
    اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا