Ventola assiale compatta cc-614nhh
Descrizione tecnica
Peso | 0,066 kg |
Dimensioni | 60 x 60 x 25 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 orario, visto verso il rotore |
Cuscinetto | Cuscinetto a sfera |
La vita di servizio L10 a 40 ° C | 60000 h |
La vita di servizio L10 alla massima temperatura | 30000 h |
Cavo | Lead AWG 22, TR 64, spogliati e placcati in stagno. |
Protezione motoria | Protezione contro la polarità inversa e il rotore bloccato. |
Protezione a rotore bloccato | con rotore bloccato elettronico e protezione da sovraccarico |
Approvazione | VDE, CSA, UL, CE |
Opzione | Possibili progetti personalizzati: Speed Signal GO / NO-GO ALLA ALLARME Protezione di protezione dell'umidità di protezione: IP54 / IP68 |
Dati nominali
Tipo di tensione |
| DC |
Tensione nominale | in v | 24 |
Intervallo di tensione nominale | in v | 18 .. 26 |
Velocità | in min-1 | 6850 |
Input di potenza | in w | 2,9 |
Min. temperatura ambiente | in ° C. | -20 |
Max. temperatura ambiente | in ° C. | 70 |
Flusso d'aria | in m³/h | 56 |
Livello di potenza del suono | in b | 5,7 |
Livello di pressione sonora | in db (a) | 41 |
Presentazione
Presentazione della ventola Assiale CC DC 614NHH, la soluzione perfetta per tutte le esigenze di raffreddamento. Questa ventola ad alte prestazioni è progettata per fornire un raffreddamento efficiente e affidabile in una varietà di applicazioni che vanno dall'elettronica e dalle telecomunicazioni ai macchinari industriali e ai sistemi automobilistici.
Con il suo design compatto e prestazioni potenti, la ventola 614NHH è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato ma i requisiti di raffreddamento sono fondamentali. Questo ventilatore ha una costruzione durevole ma leggera, semplificando l'installazione e l'integrazione in qualsiasi sistema. Il suo design del flusso d'aria assiale garantisce un raffreddamento efficiente al minimo i livelli di rumore, rendendolo adatto per ambienti commerciali e industriali.
La ventola da 614NHH presenta un motore DC di alta qualità che offre prestazioni coerenti e affidabili, garantendo un raffreddamento ottimale per l'attrezzatura. La ventola è inoltre progettata per funzionare su un ampio intervallo di temperatura, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni ambientali.
Oltre alle prestazioni superiori, i ventilatori di 614NHH sono efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre il consumo di energia e i costi operativi. Il suo basso consumo energetico lo rende una scelta ecologica, mentre la sua lunga durata garantisce costi di manutenzione e sostituzione minimi.
614NHH I fan sono disponibili in una varietà di dimensioni e configurazioni per soddisfare i requisiti di raffreddamento specifici. Sia che tu abbia bisogno di un piccolo ventilatore per attrezzature compatte o un grande ventilatore per macchinari industriali, il modello 614NHH può soddisfare le tue esigenze.
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.