Ventilador axial compacto de CC - 4184 NGX
Descripción técnica
| Peso | 0,390 kilogramos |
| Dimensiones | 119 x 119 x 38 mm |
| Material del impulsor | Plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión |
| Dirección del flujo de aire | Admisión sobre puntales |
| Dirección de rotación | En el sentido de las agujas del reloj, visto hacia el rotor |
| Cojinete | Cojinete de manguito Sintec |
| Vida útil L10 a 40 °C | 85000 horas |
| Vida útil L10 a temperatura máxima | 37500 horas |
| Cable | Conector plano de 2,8 x 0,5 mm. Opcionalmente, también con cables. |
| Protección del motor | Protección contra polaridad inversa y rotor bloqueado. |
| Aprobación | VDE, CSA, UL, CE |
| Opción | Señal de velocidad |
Datos nominales
| Tipo de voltaje |
| DC |
| Tensión nominal | en V | 24 |
| Rango de voltaje nominal | en V | 12 .. 31,5 |
| Velocidad | en min-1 | 2800 |
| Entrada de potencia | en el oeste | 3,3 |
| Temperatura ambiente mínima | en °C | -20 |
| Temperatura ambiente máxima | en °C | 75 |
| Flujo de aire | en m³/h | 160 |
| Nivel de potencia sonora | en B | 5,3 |
| Nivel de presión sonora | en dB(A) | 44 |
Presentando
Presentamos el ventilador axial compacto de CC 4184 NGX, la solución definitiva para todas sus necesidades de refrigeración y ventilación. Este ventilador de alto rendimiento está diseñado para proporcionar un flujo de aire eficiente y fiable, lo que lo convierte en la opción ideal para diversas aplicaciones. Ya sea que necesite refrigerar componentes electrónicos, ventilar un espacio reducido o disipar calor mecánico, este ventilador satisfará sus necesidades.
El ventilador axial compacto 4184 NGX cuenta con un potente motor de CC que proporciona control de velocidad variable, lo que le permite ajustar el flujo de aire según sus necesidades específicas. Esto no solo garantiza una refrigeración óptima, sino que también ayuda a mejorar la eficiencia energética, lo que le permite ahorrar en costes operativos. Su diseño compacto lo hace ideal para espacios reducidos donde los ventiladores tradicionales no caben. Su reducido tamaño lo convierte en una solución versátil para diversas instalaciones, desde maquinaria industrial hasta cajas electrónicas.
Ventilador axial compacto: El diseño de flujo de aire axial del 4184 NGX garantiza una circulación de aire eficiente, promueve una disipación de calor eficiente y evita la acumulación de puntos calientes. Esto es fundamental para mantener temperaturas de funcionamiento óptimas para equipos sensibles y garantizar la fiabilidad a largo plazo. Ya sea que necesite aumentar el rendimiento de sus dispositivos electrónicos o crear un entorno de trabajo cómodo, este ventilador proporciona un flujo de aire constante y potente.
Además de su excelente rendimiento, el ventilador axial compacto 4184 NGX también es duradero. Con materiales de alta calidad e ingeniería de precisión, este ventilador está diseñado para satisfacer las exigencias de un funcionamiento continuo en entornos exigentes. Su construcción duradera y su rendimiento fiable lo convierten en una inversión valiosa para cualquier aplicación que requiera refrigeración y ventilación eficientes.
Experimente la diferencia con el ventilador axial compacto de CC 4184 NGX y lleve su refrigeración y ventilación al siguiente nivel. Sus características avanzadas, diseño compacto y construcción robusta lo hacen ideal para un flujo de aire óptimo y control de temperatura en cualquier entorno. Confíe en la potencia del ventilador axial compacto 4184 NGX para mantener su equipo funcionando sin problemas y un ambiente confortable.
¿Cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar a un soplador?
El voltaje máximo que se puede aplicar a un motor de ventilador varía según el modelo, pero suele ser entre un 5 % y un 10 % superior al voltaje nominal indicado. Consulte con la fábrica para determinar el voltaje máximo de una referencia de pieza específica y para obtener más información sobre los efectos negativos que los altos voltajes pueden tener en el motor.
¿Qué es un ventilador de rango de voltaje?
Los ventiladores EC de Ebmpapst ofrecen el mismo rendimiento en un amplio rango de voltajes de entrada. Estos ventiladores tendrán los voltajes máximos y mínimos aceptables indicados en la etiqueta, como el que se muestra a continuación:
Tenga en cuenta que para alcanzar el punto de rendimiento deseado, es posible que el ventilador necesite consumir corriente adicional a voltajes bajos.
¿Pueden todos los motores de soplador de 60 Hz funcionar a una frecuencia de 50 Hz?
No todos los ventiladores ebmpapst están diseñados para funcionar tanto a 50 como a 60 Hz. Si un ventilador admite fuentes de alimentación de 50 y 60 Hz, tendrá la marca "50/60 Hz" en su etiqueta, como la que se muestra a continuación:
Consulte con la fábrica si pretende utilizar una fuente de alimentación con una frecuencia que no coincida con la frecuencia recomendada de su ventilador.
Al determinar el rendimiento de un ventilador, se consideran varios factores. Estos factores incluyen principalmente: flujo de aire, presión estática, puntos de operación, RPM, potencia y corriente, y rendimiento sonoro. ebmpapst presenta una curva de rendimiento con sus productos para ofrecer una visión general del rendimiento. Las curvas de rendimiento utilizan solo tres de los factores mencionados: flujo de aire, presión estática y puntos de operación.
¿Qué es el flujo de aire?
Para la industria del movimiento de aire, es importante saber con qué rapidez se desplaza cierto volumen de aire de un lugar a otro o, dicho de forma más sencilla,cuántoEl aire se mueve en una cantidad determinadatiempo.
Ebmpapst generalmente expresa el flujo de aire en pies cúbicos por minuto (CFM) o metros cúbicos por hora (m3/h).
¿Qué es la presión estática?
Una vez más, la industria del transporte de aire se enfrenta a otro desafío: la resistencia al flujo. La presión estática, a veces denominada contrapresión o resistencia del sistema, es una fuerza continua sobre el aire (o gas) debido a la resistencia al flujo. Estas resistencias al flujo pueden provenir de fuentes como el aire estático, la turbulencia y las impedancias dentro del sistema, como filtros o rejillas. Una presión estática más alta provocará un menor flujo de aire, de la misma manera que una tubería más pequeña reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de ella.
Ebmpapst generalmente expresa la presión estática en pulgadas de calibre de agua (in. WG) o pascales (Pa).
¿Qué es el Punto de Operación del Sistema?
Para cualquier ventilador, podemos determinar la cantidad de aire que puede mover en un tiempo determinado (flujo de aire) y la presión estática que puede superar. Para cualquier sistema, podemos determinar la presión estática que creará con un flujo de aire determinado.
Tomando estos valores conocidos de flujo de aire y presión estática, podemos representarlos en un diagrama bidimensional. El punto de funcionamiento es el punto donde se intersecan la curva de rendimiento del ventilador y la curva de resistencia del sistema. En términos reales, es la cantidad de flujo de aire que un ventilador puede mover a través de un sistema determinado.
¿Cómo leo una curva de rendimiento del aire?
Para facilitar la selección de ventiladores, ebmpapst incluye un gráfico de rendimiento del aire con sus productos. Este gráfico consta de una serie de curvas que representan el flujo de aire en función de la presión estática.
Siga la gráfica a continuación. El eje x representa el flujo de aire, mientras que el eje y representa la presión estática. La línea azul «A» ilustra el rendimiento del ventilador fuera del sistema. Para encontrar el punto de operación de 900 CFM a 2 pulgadas de columna de agua, siga el eje x hasta 900 y luego el eje y hasta 2 (punto «B»). Dado que este punto de operación «B» se encuentra por debajo de la curva de rendimiento, es un punto que el ventilador puede alcanzar.
Las líneas 'C', 'D' y 'E' son ejemplos de curvas de resistencia del sistema: a medida que aumenta el flujo de aire, también aumenta la presión estática (o resistencia al flujo de aire), lo que dificulta su circulación. Normalmente, cualquier punto entre el valor más alto y el más bajo de nuestras curvas de resistencia de ejemplo constituye el rango de funcionamiento ideal para que el ventilador alcance su máxima eficiencia. Algunos gráficos de rendimiento presentan múltiples curvas de flujo de aire; esto indicaría que el ventilador puede alcanzar varias velocidades para alcanzar valores de funcionamiento inferiores a su velocidad máxima, ahorrando así energía.
Impulsores curvados hacia adelante
- Hay dos tipos de impulsores curvados hacia adelante: de entrada simple y de entrada doble.
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de presión media y alto caudal.
- Posibles usos comerciales: ventilación, refrigeración, etc.
Impulsores curvados hacia atrás
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de alta presión y alto caudal.
- Posibles usos de mercado: centro de datos, ventilación general, agricultura, transporte, etc.
Ventiladores axiales
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de baja presión y alto caudal.
- Posibles usos en el mercado: LED, ventilación, agricultura, transporte, etc.














