Ventola assiale compatta cc -252n
Descrizione tecnica
Dimensioni | 25 x 25 x 8 mm |
Materiale della girante | plastica PA rinforzata in fibra di vetro |
Materiale abitativo | plastica PBT rinforzata in fibra di vetro |
Direzione del flusso d'aria | Scaricare su puntoni |
Direzione di rotazione | In senso antiorario, visto verso il rotore |
Cuscinetto | Sistema di cuscinetti a manicotto Sintec |
La vita di servizio L10 a 20 ° C | 40000 h |
La vita di servizio L10 a 60 ° C | 15000 h |
Cavo | Lead AWG 28, TR 64, spogliati e placcati in stagno. |
Protezione motoria | Protezione contro la polarità inversa e il rotore bloccato. |
Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Opzione | Possibili progetti personalizzati; Protezione dell'umidità del segnale di velocità |
Dati nominali
Tipo di tensione |
| DC |
Tensione nominale | in v | 12 |
Intervallo di tensione nominale | in v | 10 .. 14 |
Velocità | in min-1 | 9000 |
Input di potenza | in w | 0,5 |
Min. temperatura ambiente | in ° C. | -10 |
Max. temperatura ambiente | in ° C. | 70 |
Flusso d'aria | in m³/h | 3,4 |
Livello di pressione sonora | in db (a) | 15 |
Presentazione
Presentazione della ventola Assiale CC DC Compact 252N, una soluzione di raffreddamento potente ed efficiente per una varietà di applicazioni. Questa ventola compatta è progettata per fornire un raffreddamento affidabile e coerente in una varietà di ambienti, rendendolo ideale per l'elettronica, le telecomunicazioni e le attrezzature industriali.
Il ventilatore Assiale CC Assial Compact 252N è progettato per fornire prestazioni elevate mantenendo un design compatto e leggero. Questo prodotto utilizza una tecnologia avanzata della ventola assiale per generare un flusso d'aria forte, dissipare efficacemente il calore e mantenere la temperatura operativa ottimale dei componenti elettronici. Ciò lo rende un componente importante per garantire la longevità e l'affidabilità delle apparecchiature sensibili.
Una delle caratteristiche principali del ventilatore Assiale CC Assial Compact-252N è il suo funzionamento di risparmio energetico. Utilizzando DC Power, i fan sono in grado di fornire un raffreddamento potente consumando energia minima, rendendoli una soluzione economica per le aziende che desiderano ridurre il consumo di energia e i costi operativi.
Oltre alle prestazioni e all'efficienza energetica, la ventola Assial Compact CC 252N è progettata per facilitare l'installazione e la manutenzione. Le sue dimensioni compatte e le opzioni di montaggio versatili consentono di essere facilmente integrata nei sistemi esistenti, mentre la sua costruzione durevole garantisce affidabilità a lungo termine e requisiti minimi di manutenzione.
Sia utilizzato per raffreddare i server, le attrezzature di telecomunicazioni o i macchinari industriali, la ventola assiale Compact DC 252N è una soluzione di raffreddamento versatile e affidabile che può soddisfare le esigenze di una varietà di applicazioni. Alte prestazioni, efficienti dal punto di vista energetico e facile da installare, questo ventilatore è una risorsa preziosa per le aziende che desiderano ottimizzare il raffreddamento delle attrezzature.
Tutto sommato, la ventola Assial Compact DC 252N è una soluzione di raffreddamento potente ed efficiente che è ad alte prestazioni, efficiente dal punto di vista energetico e facile da installare. Con il suo design compatto e il funzionamento affidabile, la ventola è un componente importante per mantenere temperature operative ottimali e garantire la longevità delle apparecchiature elettroniche in una varietà di applicazioni.
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.