Ventilateur axial compact à courant continu-4314

Brève description :

Le ventilateur axial compact CC 4314 est conçu pour assurer un refroidissement et une ventilation efficaces dans un format compact. Alimenté par un moteur CC, il est adapté à divers appareils électroniques, tels que les ordinateurs, les serveurs et autres équipements nécessitant un refroidissement fiable.


Détails du produit

Étiquettes de produit

FAQ

Description technique

Poids

0,220 kg

Dimensions

119 x 119 x 32 mm

Matériau de la turbine

Plastique PA renforcé de fibres de verre

Matériau du boîtier

Plastique PBT renforcé de fibres de verre

Direction du flux d'air

Échappement sur jambes de force

Sens de rotation

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vu vers le rotor

Palier

Roulement à billes

Durée de vie L10 à 40 °C

62500 h

Durée de vie L10 à température maximale

27 500 h

Câble

Câbles AWG 22, TR 64, dénudés et étamés.

Protection du moteur

Protection contre l'inversion de polarité et le blocage du rotor.

Protection contre le rotor bloqué

Protection contre le rotor bloqué et les surcharges

Approbation

VDE, CSA, UL, CE

Option

Signal de vitesse

Données nominales

Type de tension

 

DC

Tension nominale

en V

24

Plage de tension nominale

en V

12 .. 28

Vitesse

en min-1

2800

Puissance d'entrée

en W

5

Température ambiante minimale

en °C

-20

Température ambiante max.

en °C

75

Débit d'air

en m³/h

170

Niveau de puissance acoustique

en B

5,8

Niveau de pression acoustique

en dB(A)

45

Présentation

Découvrez le ventilateur axial compact DC-4314, la solution ultime pour un refroidissement et une ventilation efficaces, dans un format compact et puissant. Ce ventilateur innovant est conçu pour répondre aux besoins de refroidissement de divers appareils électroniques, garantissant des performances et une fiabilité optimales.

Alimenté par un moteur CC de haute qualité, le ventilateur axial compact 4314 offre un flux d'air et des capacités de refroidissement exceptionnels, ce qui en fait le choix idéal pour les applications où l'espace est limité. Son format compact permet une intégration aisée dans une large gamme d'appareils électroniques, notamment les ordinateurs, les serveurs et autres équipements nécessitant un refroidissement fiable.

Le ventilateur axial compact 4314 est conçu pour offrir des performances supérieures tout en maintenant un faible niveau sonore, garantissant ainsi un environnement silencieux et confortable. Sa conception et sa fabrication avancées le rendent très efficace, permettant une circulation d'air et une dissipation thermique optimales pour le bon fonctionnement des composants électroniques.

Grâce à sa construction robuste et à ses performances durables, le ventilateur axial compact 4314 est une solution de refroidissement fiable et durable. Sa conception robuste et ses matériaux de haute qualité lui permettent de résister aux exigences d'un fonctionnement continu, ce qui en fait un choix fiable pour diverses applications industrielles et commerciales.

Outre ses capacités de refroidissement exceptionnelles, le ventilateur axial compact 4314 est facile à installer et à entretenir, offrant une solution simple pour vos besoins de refroidissement et de ventilation. Sa conception polyvalente et sa compatibilité avec une large gamme d'appareils électroniques en font un choix polyvalent et pratique pour les ingénieurs, les concepteurs et les fabricants.

Que vous cherchiez à améliorer l'efficacité du refroidissement de votre ordinateur, serveur ou autre équipement électronique, le ventilateur axial compact DC-4314 est la solution idéale. Compact, performant et fiable, il répond parfaitement à tous vos besoins en matière de refroidissement et de ventilation. Découvrez la différence avec le ventilateur axial compact-4314 et assurez des performances et une fiabilité optimales à vos appareils électroniques.


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  • Quels moteurs propose Lianxing ?
    Avez-vous une quantité minimum de commande ?

    Quelle est la tension maximale que vous pouvez appliquer à un ventilateur ?
    La tension maximale applicable à un moteur de ventilateur varie selon le modèle, mais elle est généralement supérieure de 5 à 10 % à la tension nominale indiquée. Consultez l'usine pour déterminer la tension maximale d'une référence de pièce spécifique et pour en savoir plus sur les effets négatifs des hautes tensions sur le moteur.

    Quelle est la plage de tension d'un ventilateur ?
    Les ventilateurs Ebmpapst EC offrent des performances équivalentes sur une large plage de tensions d'entrée. Leurs tensions maximales et minimales acceptables sont indiquées sur l'étiquette, comme ci-dessous :

     détail3 

    Notez que pour atteindre le point de performance souhaité, le ventilateur peut avoir besoin de consommer du courant supplémentaire à basse tension.

    Tous les moteurs de soufflante 60 Hz peuvent-ils fonctionner sur une fréquence de 50 Hz ?
    Tous les ventilateurs ebmpapst ne sont pas conçus pour fonctionner à la fois à 50 et 60 Hz. Si un ventilateur est compatible avec les alimentations 50 et 60 Hz, son étiquette portera la mention « 50/60 Hz », comme ci-dessous :

     détail2

    Consultez l'usine si vous avez l'intention d'utiliser une alimentation dont la fréquence ne correspond pas à la fréquence recommandée de votre ventilateur.

    Comment sont définies les performances des ventilateurs ?

    Pour déterminer les performances d'un ventilateur, plusieurs facteurs sont pris en compte. Ces facteurs comprennent principalement : le débit d'air, la pression statique, les points de fonctionnement, le régime, la puissance et le courant, ainsi que les performances acoustiques. ebmpapst présente une courbe de performance pour ses produits, offrant ainsi un aperçu rapide des performances. Ces courbes ne prennent en compte que trois des facteurs mentionnés ci-dessus : le débit d'air, la pression statique et les points de fonctionnement.

    Qu'est-ce que Airflow ?
    Pour l’industrie du transport d’air, il est important de savoir à quelle vitesse un certain volume d’air est déplacé d’un endroit à un autre, ou, plus simplement dit,combienl'air est déplacé dans une quantité définietemps.

    Ebmpapst exprime généralement le débit d'air en pieds cubes par minute (CFM) ou en mètres cubes par heure (m3/h).


    Qu'est-ce que la pression statique ?
    L'industrie du transport d'air est une fois de plus confrontée à un nouveau défi : la résistance à l'écoulement. La pression statique, parfois appelée contre-pression ou résistance du système, est une force continue exercée sur l'air (ou le gaz) en raison de la résistance à l'écoulement. Cette résistance peut provenir de sources telles que l'air statique, les turbulences et les impédances internes du système, comme les filtres ou les grilles. Une pression statique élevée entraîne un débit d'air plus faible, de la même manière qu'un tuyau plus petit réduit la quantité d'eau qui peut le traverser.

    L'Ebmpapst exprime généralement la pression statique en pouces de colonne d'eau (in. WG) ou en pascals (Pa).


    Quel est le point de fonctionnement du système ?
    Pour tout ventilateur, nous pouvons déterminer la quantité d'air qu'il est capable de déplacer en un temps donné (débit d'air) et la pression statique qu'il peut surmonter. Pour tout système donné, nous pouvons déterminer la pression statique qu'il créera à un débit d'air donné.

    À partir de ces valeurs connues de débit d'air et de pression statique, nous pouvons les représenter sur un graphique bidimensionnel. Le point de fonctionnement est le point d'intersection entre la courbe de performance du ventilateur et la courbe de résistance du système. Concrètement, il s'agit du débit d'air qu'un ventilateur donné peut déplacer dans un système donné.


    Comment lire une courbe de performance aérienne ?
    Pour faciliter le choix de vos ventilateurs, ebmpapst fournit un graphique de performance de l'air avec ses produits. Ce graphique consiste en une série de courbes illustrant le débit d'air en fonction de la pression statique.

    Suivez le graphique ci-dessous. L'axe des abscisses représente le débit d'air, tandis que l'axe des ordonnées représente la pression statique. La ligne bleue « A » illustre les performances du ventilateur hors système. Pour trouver le point de fonctionnement de 900 pi³/min à 2 po d'eau, suivez l'axe des abscisses jusqu'à 900, puis l'axe des ordonnées jusqu'à 2 (point « B »). Ce point de fonctionnement « B » étant inférieur à la courbe de performance, le ventilateur peut atteindre ce point.

    détail1

    Les courbes « C », « D » et « E » sont des exemples de courbes de résistance du système. À mesure que le débit d'air augmente, la pression statique (ou résistance au flux d'air) augmente également, ce qui rend le déplacement de l'air plus difficile. En général, tout point compris entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse de nos courbes de résistance d'exemple correspond à la plage de fonctionnement idéale pour que le ventilateur atteigne son efficacité maximale. Certains graphiques de performance présentent plusieurs courbes de débit d'air ; cela indique que le ventilateur peut fonctionner à plusieurs vitesses afin de s'adapter aux points de fonctionnement inférieurs à sa vitesse maximale, économisant ainsi de l'énergie.

    Quels types de produits ebmpapst fabrique-t-il ? À quoi convient le mieux chaque type ?

    Roues à aubes courbées vers l'avant

    détail4 

    • Il existe deux types de turbines à courbure vers l'avant : à double et à simple entrée.
    • Utilisé principalement dans les applications à moyenne pression et à haut débit.
    • Utilisations commerciales possibles : ventilation, réfrigération, etc.

    Roues à aubes courbées vers l'arrière

    détail5

    • Utilisé principalement dans les applications à haute pression et à haut débit.
    • Utilisations commerciales possibles : centre de données, ventilation générale, agriculture, transport, etc.

    ventilateurs axiaux

    3

    • Utilisé principalement dans les applications à basse pression et à haut débit.
    • Utilisations commerciales possibles : LED, ventilation, agriculture ; transport, etc.
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