DC Axial Compact Fan-5218NH

Brève description:

Les lames des ventilateurs axiales AC tournent le long de l'axe de rotation et sont capables de déplacer l'air parallèle à l'axe de rotation. Cette conception convient aux applications qui nécessitent de grands volumes d'air.


Détail du produit

Tags de produit

FAQ

Description technique

Description générale

Consommation d'énergie lorsqu'elle est grande ouverte; Ces valeurs peuvent être considérablement plus élevées au point de fonctionnement.

Poids

0,310 kg

Dimensions

127 x 127 x 38 mm

Supporter

Plastique PA renforcé de fibre de verre

Matériel de logement

Plastique PBT renforcé en fibre de verre

Direction du flux d'air

Échappement sur les jambes de force

Direction de rotation

Dans le sens antihoraire, vu vers le rotor

Palier

Roulement à billes

Life de service L10 à 40 ° C

45000 h

Durée de vie L10 à température maximale

32500 H

Câble

Mène AWG 22, TR 64, dépouillé et plaqué de l'étain.

Protection des moteurs

Protection contre la polarité inverse et le rotor bloqué.

Protection contre le rotor verrouillé

avec une protection électronique de rotor verrouillé et de surcharge

Approbation

VDE, CSA, UL, CE

Option

Signal de vitesse

 

Données nominales

Type de tension

 

DC

Tension nominale

en V

48

Plage de tension nominale

en V

36 .. 56

Vitesse

en min-1

3650

Entrée d'alimentation

en w

9,6

Min. température ambiante

en ° C

-20

Max. température ambiante

en ° C

55

Débit d'air

en m³ / h

252

Niveau de puissance

en b

6

Niveau de pression

en db (a)

51

 

Présentation

Introduction du ventilateur compact axial DC - 5218NH, la solution ultime pour un refroidissement et une ventilation efficaces dans une conception compacte. Issue pour les performances et la fiabilité, ce ventilateur est parfait pour une large gamme d'applications, du refroidissement électronique aux systèmes CVC, garantissant un flux d'air optimal dans les espaces restreints.

Le modèle 5218NH dispose d'un moteur à courant continu robuste qui offre un flux d'air impressionnant tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Avec un flux d'air maximal allant jusqu'à 30 cfm (pieds cubes par minute), ce ventilateur est conçu pour maintenir votre équipement au frais, améliorer les performances et prolonger la durée de vie de vos appareils. Ses dimensions compactes de 52 mm x 18 mm en font un choix idéal pour les applications où l'espace est à une hauteur, comme dans les cas informatiques, l'équipement de télécommunications et les dispositifs médicaux.

L'une des caractéristiques remarquables du 5218NH est son opération silencieuse. Conçu avec une réduction du bruit à l'esprit, ce ventilateur fonctionne à un niveau sonore de seulement 25 DBA, ce qui le rend adapté aux environnements où le bruit est une préoccupation, comme les bureaux et les espaces résidentiels. La construction durable du ventilateur assure des performances durables, tandis que son processus d'installation facile permet une intégration rapide dans vos systèmes existants.

De plus, le ventilateur compact axial DC - 5218NH est équipé d'une fonction de protection thermique intégrée, protégeant le moteur de la surchauffe et garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes. Avec une large gamme de tension de fonctionnement, ce ventilateur est polyvalent et peut être utilisé dans diverses applications, ce qui en fait un ajout précieux à vos solutions de refroidissement.

En résumé, le ventilateur compact axial DC - 5218NH combine l'efficacité, le fonctionnement silencieux et la durabilité dans un ensemble compact. Que vous ayez besoin de refroidir l'électronique sensible ou d'améliorer la circulation de l'air dans les espaces confinés, ce ventilateur est le choix parfait pour vos besoins de refroidissement. Améliorez vos systèmes aujourd'hui avec le 5218NH et faites l'expérience de la différence de performances et de fiabilité.


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  • Quels moteurs offrent le lianxing?
    Avez-vous une quantité de commande minimale?

    Quelle est la tension maximale que vous pouvez appliquer sur un ventilateur?
    La tension maximale qui peut être appliquée à un moteur de ventilateur varie d'un modèle à l'autre, mais est généralement 5% à 10% au-dessus de la tension nominale répertoriée. Consultez l'usine pour déterminer la tension maximale pour un numéro de pièce particulier et pour en savoir plus sur les effets négatifs que les hautes tensions pourraient avoir sur le moteur

    Qu'est-ce qu'une gamme de fans de tension?
    Les ventilateurs EBMPAPST EC sont en mesure de fonctionner aussi bien sur une gamme de tensions d'entrée. Ces fans auront les tensions maximales et minimales acceptables répertoriées sur l'étiquette, comme celle ci-dessous:

     détail3 

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

    Tous les moteurs de souffleurs de 60 Hz peuvent-ils fonctionner sur une fréquence de 50 Hz?
    Tous les ventilateurs EBMPAPST ne sont pas conçus pour fonctionner à 50 et 60 Hz. Si un ventilateur est capable d'accepter à la fois des alimentations à 50 Hz et 60 Hz, il aura une marque «50/60 Hz» sur son étiquette, comme celle ci-dessous:

     détail2

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

    Comment les performances des fans sont-elles définies?

    Lors de la détermination des performances des ventilateurs, plusieurs facteurs sont pris en considération. Ces facteurs comprennent principalement: le flux d'air, la pression statique, les points de fonctionnement, le régime, l'alimentation et le courant et les performances sonores. Parmi ces facteurs, EBMPAPST présente une courbe de performance avec nos produits pour fournir un aperçu rapide des performances. Les courbes de performance n'utilisent que trois des facteurs susmentionnés: le flux d'air, la pression statique et les points de fonctionnement.

    Qu'est-ce que le flux d'air?
    Pour l'industrie de l'air, il est important de savoir à quelle vitesse un volume d'air est déplacé d'un endroit à un autre, ou, plus simplement,combienl'air est déplacé dans une quantité définie detemps.

    EBMPAPST exprime généralement le débit d'air en pieds cubes par minute (CFM) ou des mètres cubes par heure (M3 / H).


    Qu'est-ce que la pression statique?
    Une fois de plus, l'industrie de l'air est confrontée à un autre défi, la résistance au flux. La pression statique, parfois appelée pression arrière ou résistance au système, est une force continue sur l'air (ou le gaz) en raison de la résistance au flux. Ces résistances à l'écoulement peuvent provenir de sources telles que l'air statique, la turbulence et les impédances dans le système comme les filtres ou les grilles. Une pression statique plus élevée entraînera un débit d'air plus bas, de la même manière qu'un tuyau plus petit réduit la quantité d'eau qui peut le traverser.

    EBMPAPST exprime généralement la pression statique dans les pouces de la jauge d'eau (in. WG) ou des 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 se déplacer dans un temps donné (flux d'air) et la pression statique qu'il peut surmonter. Pour tout système donné, nous pouvons déterminer la quantité de pression statique qu'il créera à un flux d'air donné.

    En prenant ces valeurs connues pour le flux d'air et la pression statique, nous pouvons les tracer sur un graphique bidimensionnel. Le point de fonctionnement est le point auquel la courbe de performance du ventilateur et la courbe de résistance du système se croisent. En termes réels, c'est la quantité de flux d'air qu'un ventilateur donné peut se déplacer dans un système donné.


    Comment lire une courbe de performance de l'air?
    Pour aider à la sélection des ventilateurs, EBMPAPST fournit un graphique de performances de l'air avec ses produits. Le graphique de performance de l'air se compose d'une série de courbes qui tracent le flux d'air contre la pression statique.

    Suivez le graphique ci-dessous. L'axe des x est pour le flux d'air, tandis que l'axe y est pour la pression statique. La ligne bleue «A» illustre les performances du ventilateur en dehors d'un système. Pour trouver le point de fonctionnement 900cfm @ 2 in.wg, suivez l'axe X à 900, puis suivez l'axe Y jusqu'à 2 (point «B»). Étant donné que ce point de fonctionnement «B» est inférieur à la courbe de performance, c'est un point que le ventilateur peut atteindre.

    détail1

    Les lignes 'C', 'D' et 'E' sont des exemples de courbes de résistance du système - à mesure que le flux d'air augmente, la pression statique (ou la résistance au flux d'air) augmente également, ce qui rend plus difficile le déplacement de l'air. En règle générale, tout point entre le plus haut et le plus bas de nos courbes de résistance par exemple est la plage de fonctionnement idéale pour le ventilateur pour obtenir son efficacité la plus élevée. Certains graphiques de performance auront plusieurs courbes de flux d'air; Cela indiquerait que le ventilateur est capable de vitesses multiples afin de faire correspondre les points de fonctionnement en dessous de sa vitesse maximale, économisant ainsi de l'énergie.

    Quels types de produits EBMPAPST fabrique-t-il? Quel est chaque type le mieux adapté?

    Impulaires courbes avant

    détail4 

    • Il existe deux types d'étroits courbes vers l'avant, double et entrée simple.
    • Utilisé principalement dans des applications d'écoulement à forte pression moyenne.
    • Utilisations du marché possibles: ventilation, réfrigération, etc.

    Impulaires incurvés en arrière

    détail5

    • Utilisé principalement en applications à débit à haute pression.
    • Utilisations du marché possibles: centre de données, ventilation générale, agriculture; transport, etc.

    Ventilateurs axiaux

    3

    • Utilisé principalement dans des applications à faible pression et à débit élevé.
    • Utilisations du marché possibles: LED, ventilation, agriculture; transport, etc.
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