DC Axial Compact Fan-6314/2 TDHHP
Description technique
Description générale | Ventilateur en 3 phases avec un fonctionnement très fluide et des boîtiers à haute efficacité avec un patte de mise à la terre pour la consommation électrique M4 x 8 vis (TORX) lorsqu'elle est grande ouverte; Ces valeurs peuvent être considérablement plus élevées au point de fonctionnement. |
Poids | 0,910 kg |
Dimensions | Ø 172 x 51 mm |
Supporter | Plastique PA renforcé de fibre de verre |
Matériel de logement | Aluminium moulé |
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 | 62500 H |
Durée de vie L10 à température maximale | 25000 h |
Câble | avec les leads AWG 18, 20 ou AWG 22, TR 64, signal de vitesse et entrée de contrôle AWG 22 |
Protection des moteurs | Protection contre la polarité inverse et le rotor bloqué. |
Données nominales
Type de tension |
| DC |
Tension nominale | en V | 24 |
Plage de tension nominale | en V | 16 .. 36 |
Vitesse | en min-1 | 7000 |
Entrée d'alimentation | en w | 67 |
Min. température ambiante | en ° C | -20 |
Max. température ambiante | en ° C | 75 |
Débit d'air | en m³ / h | 710 |
Niveau de puissance | en b | 7,9 |
Niveau de pression | en db (a) | 69 |
Présentation
Libérez le refroidissement haute performance: le TDHHP FAN compact axial DC-6314/2 offre des performances de refroidissement exceptionnelles dans un package remarquablement compact. Ce ventilateur de flux d'air élevé est conçu avec précision, offrant un puissant moteur CC et des lames conçues aérodynamiquement pour générer un flux d'air à grande vitesse, dispersant efficacement la chaleur et créant une brise rafraîchissante. Que vous refroidissiez l'électronique, que vous ventiliez les enclos ou améliorez le flux d'air dans des applications de ventilateur industriel exigeantes, ce ventilateur fournit une solution puissante et efficace.
Conception compacte, impact maximum: malgré sa taille diminutive, le DC Axial Compact Fan-6314/2 TDHHP contient un punch puissant. Sa conception de ventilateur compacte permet une installation facile dans des espaces serrés, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications où l'espace est une prime. Ce petit ventilateur est conçu pour des performances optimales dans les zones confinées, assurant une dissipation de chaleur efficace sans compromettre la puissance de refroidissement.
Construit pour la fiabilité et la durabilité: fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, le DC Axial Compact Fan-6314/2 TDHHP est conçu pour résister aux rigueurs des environnements les plus exigeants. Sa construction de ventilateurs durable assure des performances durables et un fonctionnement fiable des ventilateurs, minimisant les temps d'arrêt et les coûts d'entretien. Investissez dans un fan qui offre un pouvoir de refroidissement cohérent et fournit des années de service fiable.
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:
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:
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.
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.
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.
Impulaires courbes avant
- 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
- Utilisé principalement en applications à débit à haute pression.
- Utilisations du marché possibles: centre de données, ventilation générale, agriculture; transport, etc.
Ventilateurs axiaux
- Utilisé principalement dans des applications à faible pression et à débit élevé.
- Utilisations du marché possibles: LED, ventilation, agriculture; transport, etc.