DC axiale compacte FAN-4184 NX
Technische beschrijving
Gewicht | 0,390 kg |
Afmetingen | 119 x 119 x 38 mm |
Waaiermateriaal | Glasvezel versterkt PA-plastic |
Woningmateriaal | Gegoten aluminium |
Luchtstroomrichting | Intake over stutten |
Rotatierichting | Met de klok mee, bekeken naar rotor |
Handelswijze | Kogellager |
Service Life L10 bij 40 ° C | 85000 H |
Service Life L10 bij maximale temperatuur | 42500 H |
Kabel | Platte plug 2,8 x 0,5 mm. Optioneel ook met draden. |
Motorische bescherming | Bescherming tegen omgekeerde polariteit en geblokkeerde rotor. |
Goedkeuring | VDE, CSA, UL |
Optie | Snelheidssignaal, alarmsignaal |
Nominale gegevens
Type spanning |
| DC |
Nominale spanning | in v | 24 |
Nominaal spanningsbereik | in v | 12 .. 31,5 |
Snelheid | In Min-1 | 3200 |
Power Input | in W | 4,9 |
Min. omgevingstemperatuur | In ° C | -30 |
Max. omgevingstemperatuur | In ° C | 70 |
Luchtstroom | in m³/h | 180 |
Geluidsniveau | In B | 5,7 |
Geluidsdrukniveau | In DB (A) | 49 |
Introductie
Introductie van de DC axiale compacte ventilator - 4184 NX, de ultieme oplossing voor efficiënte, betrouwbare koeling in een compacte vormfactor. Deze innovatieve fan is ontworpen om te voldoen aan de koelbehoeften van een verscheidenheid aan elektronische apparaten en apparatuur waar de ruimte beperkt is. De axiale stroom compacte ventilator 4184 NX wordt aangedreven door een DC -motor en biedt uitstekende prestaties met behoud van een kleine voetafdruk.
Het compacte ontwerp van de ventilator is ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Of het nu gaat om telecommunicatieapparatuur, servers of industriële machines, axiale compacte FAN-4184 NX biedt de koelvermogen die nodig is om elektronische apparatuur soepel te houden. De efficiënte luchtstroom en betrouwbare werking maken het ideaal voor veeleisende omgevingen.
DC axiale compacte ventilator - 4184 NX is ontworpen voor duurzaamheid en een lange levensduur. De robuuste constructie zorgt ervoor dat het de ontberingen van continue werking kan weerstaan, waardoor het een betrouwbare koeloplossing is voor een verscheidenheid aan industriële en commerciële toepassingen. Bovendien helpen het lage stroomverbruik en de hoge efficiëntie van de ventilator energie te besparen, waardoor het een kosteneffectieve keuze is voor bedrijven.
Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp is de axiale compacte FAN-4184 NX eenvoudig te installeren en te onderhouden. De compacte grootte en lichtgewicht constructie maken het gemakkelijk om te integreren in bestaande systemen, terwijl de lage ruisoperatie zorgt voor minimale verstoring in een rustige omgeving.
Samenvattend is de DC axiale compacte ventilator 4184 NX de perfecte koeloplossing voor toepassingen waar ruimte, efficiëntie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn. De compacte vorm, krachtige prestaties en duurzame constructie maken het een onmisbaar actief in verschillende elektronische apparaten en apparatuur. Ervaar het verschil met de axiale compacte ventilator 4184 NX en zorgt voor een optimale koeling van uw waardevolle elektronica.
Wat is de maximale spanning die u kunt aanbrengen op een ventilator?
De maximale spanning die op een ventilatormotor kan worden toegepast, varieert van model tot model, maar is meestal 5% -10% boven de genoemde nominale spanning. Raadpleeg de fabriek om de maximale spanning voor een bepaald onderdeelnummer te bepalen en voor meer informatie over de negatieve effecten die hoogspanningen op de motor kunnen hebben
Wat is een fan van spanningsbereik?
EBMPAPST EC -fans kunnen even goed presteren over een reeks ingangsspanningen. Deze fans hebben de maximale en minimale acceptabele spanningen die op het label worden vermeld, zoals die hieronder:
Merk op dat om een gewenst prestatiepunt te bereiken, de ventilator mogelijk extra stroom moet tekenen bij lage spanningen.
Kunnen alle 60 Hz -ventilatormotoren werken met een frequentie van 50 Hz?
Niet alle EBMPAPST -fans zijn ontworpen om zowel op 50 als 60 Hz te werken. Als een ventilator in staat is om zowel 50 Hz als 60 Hz -voedingen te accepteren, heeft deze een "50/60Hz" -markering op zijn label, zoals die hieronder:
Raadpleeg de fabriek als u van plan bent een voeding te gebruiken met een frequentie die niet overeenkomt met de aanbevolen frequentie van uw ventilator.
Bij het bepalen van de prestaties van de ventilator worden rekening gehouden met verschillende factoren. Deze factoren omvatten voornamelijk: luchtstroom, statische druk, bedrijfspunten, toerental, vermogen en stroom en geluidsprestaties. Van deze factoren presenteert EBMPAPST een prestatiecurve met onze producten om een snelle overzicht van de prestaties te geven. Prestatiecurves gebruiken slechts drie van de bovengenoemde factoren: luchtstroom, statische druk en bedrijfspunten.
Wat is luchtstroom?
Voor de luchtbewegende industrie is het belangrijk om te weten hoe snel een volume lucht wordt verplaatst van de ene locatie naar de andere, of, eenvoudiger vermeld,hoe veelLucht wordt verplaatst in een vaste hoeveelheid vantijd.
EBMPAPST drukt meestal de luchtstroom uit in kubieke voet per minuut (CFM) of kubieke meter per uur (M3/H).
Wat is statische druk?
Opnieuw wordt de luchtbewegende industrie geconfronteerd met een andere uitdaging, de weerstand tegen stroming. Statische druk, soms aangeduid als tegendruk of systeemweerstand, is een continue kracht op de lucht (of gas) vanwege de weerstand tegen stroom. Deze weerstanden tegen stroming kunnen afkomstig zijn van bronnen zoals statische lucht, turbulentie en impedanties in het systeem zoals filters of grills. Een hogere statische druk zal een lagere luchtstroom veroorzaken, op dezelfde manier dat een kleinere pijp de hoeveelheid water die erdoorheen kan stromen, vermindert.
EBMPAPST drukt meestal statische druk uit in inches watermeter (in. Wg) of Pascals (PA).
Wat is het werkpunt van het systeem?
Voor elke ventilator kunnen we bepalen hoeveel lucht het in een bepaalde tijd (luchtstroom) kan bewegen en hoeveel statische druk het kan overwinnen. Voor elk bepaald systeem kunnen we de hoeveelheid statische druk bepalen die het zal creëren bij een bepaalde luchtstroom.
Met deze bekende waarden voor luchtstroom en statische druk kunnen we ze plotten op een tweedimensionale grafiek. Het bedieningspunt is het punt waarop de ventilatorprestatiecurve en de systeemweerstandcurve elkaar kruisen. In reële termen is het de hoeveelheid luchtstroom die een bepaalde ventilator door een bepaald systeem kan bewegen.
Hoe lees ik een luchtprestatiecurve?
Om te helpen bij het selectie van ventilator, biedt EBMPAPST een luchtprestatiegrafiek met zijn producten. De luchtprestatiegrafiek bestaat uit een reeks curven die de luchtstroom in kaart brengen tegen statische druk.
Volg de onderstaande grafiek. De x-as is voor luchtstroom, terwijl de y-as voor statische druk is. De blauwe lijn 'A' illustreert de prestaties van de ventilator buiten een systeem. Volg de x-as naar 900 om het bedieningspunt 900cfm @ 2 in.wg te vinden en volg de y-as tot 2 (punt 'b'). Omdat dit bedieningspunt 'B' onder de prestatiecurve is, is het een punt dat de ventilator kan bereiken.
Lijnen 'C', 'D' en 'E' zijn voorbeeldsysteemweerstandscurves - naarmate de luchtstroom toeneemt, neemt de statische druk (of weerstand tegen luchtstroom) ook toe, waardoor het moeilijker is om lucht te verplaatsen. Meestal is elk punt tussen de hoogste en laagste van onze voorbeeldweerstandscurves het ideale werkbereik voor de ventilator om de hoogste efficiëntie te bereiken. Sommige prestatiegrafieken hebben meerdere luchtstroomcurves; Dit zou erop wijzen dat de ventilator in staat is om meerdere snelheden in staat te zijn om werkpunten onder de maximale snelheid te matchen, waardoor energie wordt bespaard.
Vooruit gebogen waaiers
- Er zijn twee soorten voorwaartse gebogen waaiers, dubbele en enkele inlaat.
- Voornamelijk gebruikt in gemiddelde druk, hoge stroomtoepassingen.
- Mogelijk marktgebruik: ventilatie, koeling etc.
Achterwaartse gebogen waaiers
- Voornamelijk gebruikt in hoge druk, hoge stroomtoepassingen.
- Mogelijk marktgebruik: datacenter, algemene ventilatie, landbouw; transport etc.
Axiale ventilatoren
- Voornamelijk gebruikt in lage druk, hoge stroomtoepassingen.
- Mogelijk marktgebruik: LED, ventilatie, landbouw; Transport, etc.