DC Axial Compact Fan-4184 NX
Descripción técnica
Peso | 0.390 kg |
Dimensiones | 119 x 119 x 38 mm |
Material del impulsor | Plástico de PA reforzado con fibra de vidrio |
Material de alojamiento | Aluminio fundido |
Dirección de flujo de aire | Ingesta sobre puntales |
Dirección de rotación | En sentido horario, visto hacia el rotor |
Cojinete | Rodamiento de bolas |
Vida de servicio L10 a 40 ° C | 85000 h |
Vida útil L10 a temperatura máxima | 42500 h |
Cable | Plano plano 2.8 x 0.5 mm. Opcionalmente también con cables. |
Protección del motor | Protección contra la polaridad inversa y rotor bloqueado. |
Aprobación | VDE, CSA, UL |
Opción | Señal de velocidad, señal de alarma |
Datos nominales
Tipo de voltaje |
| DC |
Voltaje nominal | en V | 24 |
Rango de voltaje nominal | en V | 12 .. 31,5 |
Velocidad | en min-1 | 3200 |
Entrada de energía | en W | 4,9 |
Mínimo temperatura ambiente | en ° C | -30 |
Max. temperatura ambiente | en ° C | 70 |
Flujo de aire | en m³/h | 180 |
Nivel de potencia de sonido | en B | 5,7 |
Nivel de presión de sonido | en db (a) | 49 |
Introducción
Introducción del ventilador compacto axial de CC - 4184 NX, la solución definitiva para enfriamiento eficiente y confiable en un factor de forma compacto. Este innovador ventilador está diseñado para satisfacer las necesidades de enfriamiento de una variedad de dispositivos y equipos electrónicos donde el espacio es limitado. El ventilador compacto de flujo axial 4184 NX funciona con un motor de CC y proporciona un excelente rendimiento mientras mantiene una pequeña huella.
El diseño compacto del ventilador es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Ya sea que se trate de equipos de telecomunicaciones, servidores o maquinaria industrial, Axial Compact Fan-4184 NX proporciona la potencia de enfriamiento necesaria para mantener el equipo electrónico funcionando sin problemas. Su flujo de aire eficiente y su operación confiable lo hacen ideal para entornos exigentes.
Ventilador compacto de DC Axial - 4184 NX está diseñado para la durabilidad y la longevidad. Su construcción resistente garantiza que pueda resistir los rigores de la operación continua, por lo que es una solución de enfriamiento confiable para una variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Además, el bajo consumo de energía del fanático y la alta eficiencia ayudan a ahorrar energía, por lo que es una opción rentable para las empresas.
Gracias a su diseño fácil de usar, el Axial Compact FAN-4184 NX es fácil de instalar y mantener. Su tamaño compacto y su construcción ligera facilitan la integración en los sistemas existentes, mientras que su operación de bajo ruido garantiza una interrupción mínima en un entorno tranquilo.
En resumen, el ventilador compacto Axial DC 4184 NX es la solución de enfriamiento perfecta para aplicaciones donde el espacio, la eficiencia y la confiabilidad son críticas. Su forma compacta, su poderoso rendimiento y construcción duradera lo convierten en un activo indispensable en una variedad de dispositivos y equipos electrónicos. Experimente la diferencia con el ventilador compacto axial 4184 NX, asegurando un enfriamiento óptimo de sus valiosos electrónicos.
¿Cuál es el voltaje máximo que puede aplicar a un soplador?
El voltaje máximo que se puede aplicar a un motor del ventilador varía de un modelo a otro, pero típicamente es un 5% -10% por encima del voltaje nominal enumerado. Consulte la fábrica para determinar el voltaje máximo para un número de pieza en particular y para obtener más información sobre los efectos negativos que los altos voltajes podrían tener en el motor
¿Qué es un fanático de la gama de voltaje?
Los fanáticos de EBMPAPST EC pueden funcionar igualmente bien en una gama de voltajes de entrada. Estos fanáticos tendrán los voltajes máximos y mínimos aceptables que se enumeran en la etiqueta, como el siguiente:
Tenga en cuenta que para alcanzar el punto de rendimiento deseado, el ventilador puede necesitar dibujar corriente adicional a bajos voltajes.
¿Pueden operarse todos los motores de soplador de 60 Hz con una frecuencia de 50 Hz?
No todos los fanáticos de EBMPAPST están diseñados para operar a 50 y 60 Hz. Si un ventilador puede aceptar suministros de 50 Hz y 60 Hz, tendrá una marca de "50/60Hz" en su etiqueta, como la siguiente:
Consulte la fábrica si tiene la intención de usar una fuente de alimentación con una frecuencia que no coincida con la frecuencia recomendada de su ventilador.
Al determinar el rendimiento del fanático, se tienen en cuenta varios factores. Estos factores incluyen principalmente: flujo de aire, presión estática, puntos de operación, RPM, potencia y corriente y rendimiento de sonido. De estos factores, EBMPAPST presenta una curva de rendimiento con nuestros productos para proporcionar una descripción general del rendimiento. Las curvas de rendimiento usan solo tres de los factores mencionados anteriormente: 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 qué tan rápido se desplaza un volumen de aire de un lugar a otro, o, más simplemente, declarado,cuántoEl aire se está moviendo en una cantidad establecida detiempo.
EBMPAPST típicamente 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 movimiento de aire se enfrenta a otro desafío, la resistencia al flujo. La presión estática, a veces denominada presión posterior o resistencia al sistema, es una fuerza continua en el aire (o gas) debido a la resistencia al flujo. Estas resistencias al flujo pueden provenir de fuentes como el aire estático, la turbulencia e impedancias dentro del sistema como filtros o parrillas. Una presión estática más alta causará un flujo de aire más bajo, de la misma manera que una tubería más pequeña reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de él.
EBMPAPST típicamente expresa presión estática en pulgadas de agua (in. Wg) o Pascals (PA).
¿Cuál es el punto de operación del sistema?
Para cualquier ventilador podemos determinar cuánto aire puede moverse en una cantidad de tiempo dada (flujo de aire) y cuánta presión estática puede superar. Para cualquier sistema dado, podemos determinar la cantidad de presión estática que creará en cualquier flujo de aire dado.
Tomando estos valores conocidos para el flujo de aire y la presión estática, podemos trazarlos en un gráfico bidimensional. El punto de operación es el punto en el que la curva de rendimiento del ventilador y la curva de resistencia del sistema se cruzan. En términos reales, es la cantidad de flujo de aire que un ventilador dado puede moverse a través de un sistema determinado.
¿Cómo leo una curva de rendimiento del aire?
Para ayudar en la selección de ventiladores, EBMPAPST proporciona un gráfico de rendimiento de aire con sus productos. El gráfico de rendimiento del aire consiste en una serie de curvas que trazan el flujo de aire contra la presión estática.
Sigue en la tabla a continuación. El eje X es para el flujo de aire, mientras que el eje Y es para presión estática. La línea azul 'A' ilustra el rendimiento del ventilador fuera de un sistema. Para encontrar el punto de operación 900CFM @ 2 in.wg, siga el eje X a 900, luego siga el eje Y hasta 2 (punto 'B'). Dado que este punto de operación 'B' está por debajo de la curva de rendimiento, es un punto que el ventilador puede lograr.
Las líneas 'C', 'D' y 'E' son curvas de resistencia al sistema de ejemplo, a medida que aumenta el flujo de aire, la presión estática (o la resistencia al flujo de aire) también aumenta, lo que dificulta el movimiento de aire. Por lo general, cualquier punto entre las curvas de resistencia más altas y más bajas de nuestras ejemplos es el rango operativo ideal para que el ventilador alcance su más alta eficiencia. Algunos gráficos de rendimiento tendrán múltiples curvas de flujo de aire; Esto indicaría que el ventilador es capaz de múltiples velocidades para igualar los puntos de operación por debajo de su velocidad máxima, ahorrando así la energía.
Impulsores curvos hacia adelante
- Hay dos tipos de impulsores curvos hacia adelante, entrada dual y única.
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de alta presión mediana.
- Posibles usos del mercado: ventilación, refrigeración, etc.
Impulsores curvos hacia atrás
- Utilizado principalmente en aplicaciones de alta presión y alto flujo.
- Posibles usos del mercado: centro de datos, ventilación general, agricultura; transporte, etc.
Ventiladores axiales
- Utilizado principalmente en aplicaciones de baja presión y alto flujo.
- Posibles usos del mercado: LED, ventilación, agricultura; transporte, etc.