DC 축 소형 FAN-624H
기술 설명
무게 | 0.085 kg |
치수 | 60 x 60 x 25 mm |
임펠러 재료 | 유리 섬유 강화 PA 플라스틱 |
주택 자료 | 유리 섬유 강화 PBT 플라스틱 |
공기 흐름 방향 | 스트럿 위에 배기 |
회전 방향 | 시계 방향으로 로터를 향해 보았습니다 |
베어링 | 볼 베어링 |
40 ° C에서 서비스 수명 L10 | 70000 h |
서비스 수명 L10 최대 온도 | 35000 h |
케이블 | 리드 AWG 22, TR 64, 스트리핑 및 주석 도금. |
모터 보호 | 역 극성 및 차단 된 로터에 대한 보호. |
잠긴 로터 보호 | 전자 잠금 로터 및 오버로드 보호 기능 |
승인 | VDE, CSA, UL, CE |
옵션 | 가능한 커스텀 설계 : 속도 신호 GO / No-GO 알람 경보 속도 제한 외부 온도 센서 내부 온도 센서 PWM 제어 아날로그 제어 수분 보호 |
공칭 데이터
전압 유형 |
| DC |
공칭 전압 | v | 24 |
공칭 전압 범위 | v | 18 .. 28 |
속도 | Min-1에서 | 6850 |
전원 입력 | w에서 | 2,4 |
최소 주변 온도 | ° C에서 | -20 |
맥스. 주변 온도 | ° C에서 | 70 |
공기 흐름 | m³/h | 46 |
음향 전력 레벨 | b | 5,1 |
음압 수준 | DB (a)에서 | 39 |
소개
DC 축 소형 FAN-624H는 다양한 전자 및 산업 응용 분야에서 효율적인 냉각 및 환기를 제공하도록 설계된 팬 유형입니다. DC 모터가 장착되어있어 가변 속도 제어 및 에너지 효율이 가능합니다. 소형 디자인은 단단한 공간에서 사용하기에 적합하며 축 방향 공기 흐름 패턴은 효과적인 열 소산을 보장합니다.
팬은 일반적으로 전자 제품, 통신 장비, 서버 및 최적의 성능을 유지하고 과열을 방지하기 위해 안정적인 냉각이 필요한 기타 장치에서 일반적으로 사용됩니다. 또한 산업 기계 및 장비에 사용되어 공기 흐름을 개선하고 안전한 작동 온도를 유지합니다.
전반적으로, DC 축 소형 FAN-624H는 광범위한 응용 분야를위한 다목적이고 신뢰할 수있는 냉각 솔루션으로 효율적인 성능 및 공간 절약 설계를 제공합니다.
송풍기에 적용 할 수있는 최대 전압은 얼마입니까?
팬 모터에 적용 할 수있는 최대 전압은 모델마다 다르지만 일반적으로 나열된 공칭 전압보다 5% -10%입니다. 공장에 문의하십시오. 특정 부품 수의 최대 전압을 결정하고 고전압이 모터에 미칠 수있는 부정적인 영향에 대해 자세히 알아보십시오.
전압 범위의 팬은 무엇입니까?
EBMPAPST EC 팬은 다양한 입력 전압에서 똑같이 잘 수행 할 수 있습니다. 이 팬들은 아래의 팬과 같이 라벨에 최대 및 최소 허용 전압을 표시합니다.
원하는 성능 지점에 도달하려면 팬이 저전압에서 추가 전류를 그려야 할 수도 있습니다.
60Hz 송풍기 모터가 모두 50Hz 주파수에서 작동 할 수 있습니까?
모든 EBMPAPST 팬이 50 및 60Hz에서 작동하도록 설계된 것은 아닙니다. 팬이 50Hz 및 60Hz 전원 공급 장치를 모두 수용 할 수 있다면 아래의 라벨과 같은 "50/60Hz"마크가 있습니다.
팬의 권장 빈도와 일치하지 않는 주파수가있는 전원 공급 장치를 사용하려면 공장에 문의하십시오.
팬 성능을 결정할 때 몇 가지 요소가 고려됩니다. 이러한 요소에는 주로 공기 흐름, 정적 압력, 작동 지점, RPM, 전력 및 전류 및 사운드 성능이 포함됩니다. 이러한 요소 중 EBMPAPST는 성능에 대한 빠른 글랜스 개요를 제공하기 위해 제품과 성능 곡선을 제시합니다. 성능 곡선은 위에서 언급 한 세 가지 요소의 세 가지만 사용합니다 : 공기 흐름, 정적 압력 및 작동 지점.
공기 흐름이란 무엇입니까?
공기 움직이는 산업의 경우, 한 위치에서 다른 위치로 얼마나 빨리 대기되는 공기가 얼마나 빨리 대체되는지, 또는 더 간단하게 언급하는 것이 중요합니다.얼마나 많이공기가 정해진 양으로 이동하고 있습니다시간.
EBMPAPST는 일반적으로 분당 입방 피트 (CFM) 또는 시간당 입방 미터 (m3/h)로 공기 흐름을 표현합니다.
정적 압력이란 무엇입니까?
다시 한번 공기 움직임 산업은 또 다른 도전, 흐름에 대한 저항에 직면 해 있습니다. 때때로 역압 또는 시스템 저항이라고도하는 정적 압력은 흐름에 대한 저항으로 인해 공기 (또는 가스)의 지속적인 힘입니다. 이러한 흐름에 대한 저항은 필터 나 그릴과 같은 시스템 내의 정적 공기, 난기류 및 임피던스와 같은 소스에서 나올 수 있습니다. 정적 압력이 높을수록 더 작은 파이프가 흐르는 물의 양을 줄이는 것과 같은 방식으로 공기 흐름이 더 낮아집니다.
EBMPAPST는 일반적으로 인치 워터 게이지 (in. wg) 또는 Pascals (PA)에서 정압을 나타냅니다.
시스템 작동 지점은 무엇입니까?
모든 팬의 경우 주어진 시간 (공기 흐름) 내에 얼마나 많은 공기를 움직일 수 있는지, 그리고 얼마나 많은 정적 압력을 극복 할 수 있는지 결정할 수 있습니다. 주어진 시스템의 경우, 주어진 공기 흐름에서 생성 할 정적 압력의 양을 결정할 수 있습니다.
공기 흐름 및 정적 압력에 대한 이러한 알려진 값을 취하면 2 차원 차트에 표시 할 수 있습니다. 작동 지점은 팬 성능 곡선과 시스템 저항 곡선이 교차하는 지점입니다. 실제로, 주어진 팬이 주어진 시스템을 통해 이동할 수있는 공기 흐름의 양입니다.
공기 성능 곡선을 어떻게 읽습니까?
팬 선택을 돕기 위해 EBMPAPST는 제품과 함께 항공 성능 그래프를 제공합니다. 공기 성능 그래프는 정적 압력에 대한 공기 흐름을 차트로 만드는 일련의 곡선으로 구성됩니다.
아래 차트를 따르십시오. x 축은 공기 흐름을위한 반면 y 축은 정적 압력을위한 것입니다. 블루 라인 'A'는 시스템 외부의 팬의 성능을 보여줍니다. 작동 지점 900cfm @ 2 in.wg를 찾으려면 x 축을 따라 900을 따라 y 축을 따라 최대 2 (포인트 'b')를 따라갑니다. 이 작동 지점 'B'는 성능 곡선보다 낮기 때문에 팬이 달성 할 수있는 시점입니다.
라인 'c', 'd'및 'e'는 예제 시스템 저항 곡선입니다. 공기 흐름이 증가함에 따라 정적 압력 (또는 공기 흐름에 대한 저항)도 증가하여 공기를 이동하기가 더 어려워집니다. 일반적으로, 예제 저항 곡선 중 가장 높고 가장 낮은 지점은 팬이 최고 효율을 달성하기위한 이상적인 작동 범위입니다. 일부 성능 그래프에는 여러 공기 흐름 곡선이 있습니다. 이는 팬이 작동 지점을 최대 속도 미만으로 일치시키기 위해 여러 속도를 가능하게함으로써 에너지를 절약 할 수 있음을 나타냅니다.