AC Axial Compact Fren-4606n
Descrizione tecnica
Peso | 0,550 kg |
Dimensioni | 119 x 119 x 38 mm |
Materiale della girante | Lamiera in acciaio, nero dipinto |
Materiale abitativo | Alluminio estetico |
Direzione del flusso d'aria | Assunzione su puntoni |
Direzione di rotazione | In senso orario, visto verso il rotore |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfera |
La vita di servizio L10 a 40 ° C | 40000 h |
La vita di servizio L10 alla massima temperatura | 15000 h |
Cavo | 2 tappi piatti 3,0 x 0,5 mm. Alloggiamento con alette di messa a terra con filo M4 e UNC. |
Protezione motoria | Protetto dal sovraccarico per protezione dell'impedenza |
Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Opzione | Versioni con flange di montaggio rinforzate e cavi esterni esposti. |
Dati nominali
Fase |
| 1~ |
Tipo di tensione |
| AC |
Tensione nominale | in v | 115 |
Frequenza | in Hz | 60 |
Velocità | in min-1 | 3100 |
Input di potenza | in w | 18 |
Min. temperatura ambiente | in ° C. | -40 |
Max. temperatura ambiente | in ° C. | 90 |
Flusso d'aria | in m³/h | 180 |
Livello di potenza del suono | in b | 5,8 |
Livello di pressione sonora | in db (a) | 51 |
Presentazione
Informazioni specifiche sulla ventola Assial Compact 4606N possono includere le sue specifiche tecniche, gli scenari di applicazione e i parametri delle prestazioni. Ecco alcune possibilità:
1. Specifiche tecniche:
●Misurare: Di solito la dimensione della ventola rappresentata da 4606N, che può riferirsi al diametro o alla dimensione complessiva della ventola.
● Tensione: Intervallo di tensione operativa, di solito alla corrente alternata (AC).
● Potenza: Il consumo di energia del ventilatore, che influisce sulla sua efficienza energetica e i costi operativi.
● Velocità: La velocità della ventola (RPM), che colpisce i livelli di flusso d'aria e rumore.
● flusso d'aria: L'output del flusso d'aria di una ventola in condizioni specifiche, di solito espressa in CFM (piedi cubi al minuto) o m³/h (metri cubi all'ora).
● Livello di rumore: Output del rumore a una velocità specifica, di solito espressa in decibel (DB).
2. Scenario di applicazione:
● Adatto per computer, apparecchiature elettroniche, elettrodomestici, attrezzature industriali e altre occasioni che richiedono dissipazione del calore e ventilazione.
● Può essere utilizzato per raffreddare il telaio, i radiatori, i trasformatori, ecc.
3. Caratteristiche performance:
● Alta efficienza: Fornisce un buon flusso d'aria e dissipazione del calore.
● Durabilità: Progettato con durata in mente per l'uso a lungo termine.
● Rumore basso: Mantiene bassi livelli di rumore durante il funzionamento, adatti per ambienti sensibili al rumore.
● Facile da installare: Il design compatto semplifica l'integrazione in una varietà di dispositivi.
4. Altre caratteristiche:
● Configurazioni multiple: Possono essere disponibili diverse opzioni di velocità e tensione della ventola per soddisfare le diverse esigenze.
● Sicurezza: Di solito rispetta gli standard di sicurezza pertinenti per garantire la sicurezza durante l'uso.
Se sono necessari parametri tecnici più dettagliati o consigli specifici dell'applicazione, si consiglia di consultare il manuale del prodotto del modello 4606N o contattare il produttore per le informazioni più recenti.
Qual è la massima tensione che puoi applicare a un soffiatore?
La tensione massima che può essere applicata a un motore della ventola varia da modello a modello, ma in genere è del 5% -10% al di sopra della tensione nominale elencata. Consultare la fabbrica per determinare la massima tensione per un particolare numero di parte e per saperne di più sugli effetti negativi che potrebbero avere alte tensioni sul motore
Cos'è un fan della gamma di tensione?
I fan EBMPAPST EC sono in grado di funzionare ugualmente bene su una serie di tensioni di ingresso. Questi fan avranno le tensioni massime e minime accettabili elencate sull'etichetta, come quella seguente:
Si noti che per raggiungere un punto di prestazione desiderato, potrebbe essere necessario disegnare una corrente aggiuntiva a basse tensioni.
Tutti i motori a velo da 60 Hz possono funzionare con una frequenza di 50 Hz?
Non tutti i ventilatori EBMPAPST sono progettati per funzionare a 50 e 60 Hz. Se un ventilatore è in grado di accettare sia alimentatori da 50 Hz che a 60 Hz, avrà un segno "50/60Hz" sulla sua etichetta, come quello sotto:
Consultare la fabbrica se si intende utilizzare un alimentatore con una frequenza che non corrisponde alla frequenza consigliata del ventilatore.
Nel determinare le prestazioni dei fan, vengono presi in considerazione diversi fattori. Questi fattori includono principalmente: flusso d'aria, pressione statica, punti operativi, giri / min, potenza e corrente e prestazioni sonore. Di questi fattori, EBMPAPST presenta una curva delle prestazioni con i nostri prodotti per fornire una panoramica rapida delle prestazioni. Le curve di prestazione usano solo tre dei summenzionati fattori: flusso d'aria, pressione statica e punti operativi.
Cos'è il flusso d'aria?
Per l'industria dell'aria, è importante sapere quanto velocemente un volume d'aria viene spostato da una posizione all'altra o, più semplicemente dichiarata,QuantoL'aria viene spostata in un determinato importo ditempo.
EBMPAPST esprime in genere flusso d'aria in piedi cubi al minuto (CFM) o metri cubi all'ora (M3/H).
Cos'è la pressione statica?
Ancora una volta l'industria del movimento dell'aria si trova di fronte a un'altra sfida, la resistenza al flusso. La pressione statica, a volte indicata come back pressione o resistenza del sistema, è una forza continua sull'aria (o gas) a causa della resistenza al flusso. Queste resistenze al flusso possono provenire da fonti come aria statica, turbolenza e impedenze all'interno del sistema come filtri o griglie. Una pressione statica più elevata causerà un flusso d'aria inferiore, allo stesso modo in cui un tubo più piccolo riduce la quantità di acqua che può fluire attraverso di essa.
EBMPAPST esprime in genere la pressione statica in pollici di manometro per l'acqua (in. WG) o PASCALS (PA).
Qual è il punto operativo del sistema?
Per qualsiasi ventola possiamo determinare quanta aria è in grado di muoversi in un determinato periodo di tempo (flusso d'aria) e quanta pressione statica può superare. Per ogni determinato sistema, possiamo determinare la quantità di pressione statica che creerà in qualsiasi flusso d'aria.
Prendendo questi valori noti per il flusso d'aria e la pressione statica, possiamo tracciarli su un grafico bidimensionale. Il punto operativo è il punto in cui si intersecano la curva delle prestazioni della ventola e la curva di resistenza del sistema. In termini reali, è la quantità di flusso d'aria che una determinata ventola può muoversi attraverso un determinato sistema.
Come faccio a leggere una curva delle prestazioni aeree?
Per aiutare nella selezione dei ventilatori, EBMPAPST fornisce un grafico delle prestazioni aeree con i suoi prodotti. Il grafico delle prestazioni aeree è costituito da una serie di curve che tracciano il flusso d'aria contro la pressione statica.
Segui il grafico qui sotto. L'asse X è per il flusso d'aria, mentre l'asse Y è per la pressione statica. La linea blu 'A' illustra le prestazioni del ventilatore al di fuori di un sistema. Per trovare il punto operativo 900cfm @ 2 in.wg, seguire l'asse X a 900, quindi seguire l'asse y fino a 2 (punto 'b'). Poiché questo punto operativo "B" è al di sotto della curva delle prestazioni, è un punto che il ventilatore può raggiungere.
Le linee 'C', 'D' e 'E' sono curve di resistenza del sistema di esempio - all'aumentare del flusso d'aria, aumenta anche la pressione statica (o resistenza al flusso d'aria), rendendo più difficile spostare l'aria. In genere, qualsiasi punto tra il più alto e il più basso delle nostre curve di resistenza di esempio è la gamma operativa ideale per la ventola per raggiungere la sua massima efficienza. Alcuni grafici prestazionali avranno più curve di flusso d'aria; Ciò indicherebbe che la ventola è in grado di più velocità per abbinare i punti operativi al di sotto della sua velocità massima, risparmiando così energia.
Giranti curvi in avanti
- Esistono due tipi di giranti curvi in avanti, doppio e singolo ingresso.
- Utilizzato principalmente a pressione media e applicazioni ad alto flusso.
- Possibili usi del mercato: ventilazione, refrigerazione ecc.
Giranti curvi arretrati
- Utilizzato principalmente in applicazioni ad alta pressione e ad alto flusso.
- Possibili usi del mercato: data center, ventilazione generale, agricoltura; trasporto ecc.
Fan assiali
- Utilizzato principalmente a bassa pressione e applicazioni ad alto flusso.
- Possibili usi del mercato: LED, ventilazione, agricoltura; Trasporto, ecc.