DC axiale compacte ventilator-4412 FGM
Technische beschrijving
Gewicht | 0,170 kg |
Afmetingen | 119 x 119 x 25 mm |
Materiaal waaier | Glasvezelversterkte PA-kunststof |
Materiaal behuizing | Glasvezelversterkte PBT-kunststof |
Richting van de luchtstroom | Uitlaat over stutten |
Draairichting | Tegen de klok in, gezien in de richting van de rotor |
Handelswijze | Sintec glijlager |
Levensduur L10 bij 40 °C | 75000 uur |
Levensduur L10 bij maximale temperatuur | 27500 u |
Kabel | Leidingen AWG 24, TR 64, gestript en vertind. |
Motorbeveiliging | Bescherming tegen omgekeerde polariteit en geblokkeerde rotor. |
Bescherming tegen vergrendelde rotor | Vergrendelde rotor en overbelastingsbeveiliging |
Goedkeuring | VDE, CSA, UL, CE |
Optie | Snelheid signaal |
Nominale gegevens
Type spanning |
| DC |
Nominale spanning | in V | 12 |
Nominaal spanningsbereik | in V | 7 .. 12.6 |
Snelheid | binnen min-1 | 2400 |
Stroominvoer | in W | 3,2 |
Min. omgevingstemperatuur | in °C | -20 |
Max. omgevingstemperatuur | in °C | 75 |
Luchtstroom | in m³/u | 140 |
Geluidsvermogensniveau | in B | 4,8 |
Geluidsdrukniveau | dB(A) | 38 |
Even voorstellen
De DC-axiale compacte ventilator 4412 FGM wordt aangedreven door een DC-motor en kan hoogwaardige koeling leveren met behoud van energie-efficiëntie. Dit maakt het een ideale oplossing voor een verscheidenheid aan elektronische en industriële apparatuur, waaronder servers, voedingen en andere apparaten die betrouwbaar thermisch beheer vereisen.
DC axiale compactventilator - 4412 Een van de belangrijkste kenmerken van de FGM is het compacte ontwerp. Deze ventilator is slechts enkele centimeters groot en past gemakkelijk in krappe ruimtes, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Dit maakt het een uitstekende keuze voor toepassingen met beperkte ruimte, waardoor u kunt genieten van krachtige koeling zonder waardevolle ruimte in beslag te nemen.
Naast zijn compacte afmetingen is de DC-axiale compactventilator 4412 FGM ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud. Dankzij het eenvoudige montagesysteem en de duurzame constructie kan deze ventilator snel en eenvoudig in uw bestaande apparatuur worden geïntegreerd, waardoor u tijd en moeite bespaart tijdens het installatieproces. Het robuuste ontwerp zorgt ook voor betrouwbaarheid op de lange termijn, waardoor er minder vaak onderhoud en vervanging nodig is.
De DC-axiale compactventilator 4412 FGM is ook ontworpen voor een stille werking, waardoor hij geschikt is voor gebruik in omgevingen waar het geluidsniveau tot een minimum moet worden beperkt. Of het nu in een professionele kantooromgeving of een gevoelige industriële omgeving is, deze ventilator zorgt voor krachtige koeling zonder onnodige geluidsoverlast.
Bovendien is de DC-axiale compacte ventilator 4412 FGM ontworpen om bestand te zijn tegen de zware omstandigheden van continu gebruik. De duurzame constructie en hoogwaardige materialen zorgen voor een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden, waardoor het een betrouwbare keuze is voor kritische toepassingen die koeling vereisen.
De DC Axial Compact Fan 4412 FGM combineert een compact formaat, efficiënte koeling en betrouwbare prestaties en is de perfecte oplossing voor uw elektronische en industriële koelbehoeften. Of u nu bestaande apparatuur wilt upgraden of een nieuw systeem wilt ontwerpen, deze ventilator kan het koelvermogen leveren dat u nodig heeft op een manier die naadloos in uw ruimte past.
Samenvattend is de DC Axial Compact Fan 4412 FGM een veelzijdige en betrouwbare koeloplossing die geschikt is voor een verscheidenheid aan elektronische en industriële toepassingen. Het compacte formaat, de efficiënte prestaties en de betrouwbare werking maken het een uitstekende keuze voor iedereen die krachtige koeling nodig heeft in een beperkte ruimte. Upgrade uw apparatuur met de DC Axial Compact Fan 4412 FGM en ervaar de voordelen van betrouwbare, efficiënte koeling in een compact pakket.
Wat is de maximale spanning die je op een ventilator kunt zetten?
De maximale spanning die op een ventilatormotor kan worden toegepast, varieert van model tot model, maar ligt doorgaans 5%-10% boven de vermelde nominale spanning. Raadpleeg de fabriek om de maximale spanning voor een bepaald onderdeelnummer te bepalen en om meer te weten te komen over de negatieve effecten die hoge spanningen op de motor kunnen hebben
Wat is het spanningsbereik van een ventilator?
Ebmpapst EC-ventilatoren kunnen even goed presteren over een reeks ingangsspanningen. Deze ventilatoren hebben de maximale en minimaal aanvaardbare spanningen die op het label staan vermeld, zoals hieronder:
Houd er rekening mee dat om het gewenste prestatiepunt te bereiken, de ventilator mogelijk extra stroom moet trekken bij lage spanningen.
Kunnen alle 60 Hz ventilatormotoren werken op een frequentie van 50 Hz?
Niet alle ebmpapst-ventilatoren zijn ontworpen om zowel op 50 als op 60 Hz te werken. Als een ventilator zowel 50 Hz- als 60 Hz-voedingen kan accepteren, staat er een "50/60 Hz"-markering op het label, zoals 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 ventilatorprestaties worden verschillende factoren in overweging genomen. Deze factoren omvatten voornamelijk: luchtstroom, statische druk, werkpunten, toerental, vermogen en stroom, en geluidsprestaties. Van deze factoren presenteert ebmpapst een prestatiecurve bij onze producten om een snel overzicht van de prestaties te bieden. Prestatiecurven gebruiken slechts drie van de bovengenoemde factoren: luchtstroom, statische druk en bedrijfspunten.
Wat is luchtstroom?
Voor de luchtverplaatsingsindustrie is het belangrijk om te weten hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht van de ene locatie naar de andere wordt verplaatst, of, eenvoudiger gezegd,hoe veellucht wordt verplaatst in een bepaalde hoeveelheidtijd.
Ebmpapst drukt de luchtstroom doorgaans uit in kubieke voet per minuut (CFM) of kubieke meter per uur (m3/u).
Wat is statische druk?
Opnieuw wordt de luchtverplaatsingsindustrie geconfronteerd met een andere uitdaging: de weerstand tegen stroming. Statische druk, ook wel tegendruk of systeemweerstand genoemd, is een voortdurende kracht op de lucht (of het gas) als gevolg van de weerstand tegen stroming. Deze weerstanden tegen stroming kunnen afkomstig zijn van bronnen zoals statische lucht, turbulentie en impedanties binnen het systeem, zoals filters of roosters. Een hogere statische druk zal een lagere luchtstroom veroorzaken, net zoals een kleinere buis de hoeveelheid water vermindert die er doorheen kan stromen.
Ebmpapst drukt de statische druk doorgaans uit in inches watermeter (in. WG) of Pascal (Pa).
Wat is het systeembedrijfspunt?
Voor elke ventilator kunnen we bepalen hoeveel lucht hij in een bepaalde tijd kan verplaatsen (luchtstroom) en hoeveel statische druk hij kan overwinnen. Voor elk bepaald systeem kunnen we de hoeveelheid statische druk bepalen die het bij een bepaalde luchtstroom zal creëren.
Door deze bekende waarden voor luchtstroom en statische druk te nemen, kunnen we ze in een tweedimensionale grafiek uitzetten. Het bedrijfspunt is het punt waarop de prestatiecurve van de ventilator en de systeemweerstandscurve elkaar kruisen. In reële termen is dit de hoeveelheid luchtstroom die een bepaalde ventilator door een bepaald systeem kan bewegen.
Hoe lees ik een luchtprestatiecurve af?
Om te helpen bij de selectie van ventilatoren, levert ebmpapst bij zijn producten een luchtprestatiegrafiek. De luchtprestatiegrafiek bestaat uit een reeks curven die de luchtstroom tegen statische druk in kaart brengen.
Volg het onderstaande schema. De x-as is voor de luchtstroom, terwijl de y-as voor de statische druk is. De blauwe lijn 'A' illustreert de prestaties van de ventilator buiten een systeem. Om het werkpunt 900CFM @ 2 in.wg te vinden, volgt u de x-as tot 900 en volgt u vervolgens de y-as tot 2 (punt 'B'). Omdat dit werkpunt 'B' onder de prestatiecurve ligt, is dit een punt dat de ventilator kan bereiken.
Lijnen 'C', 'D' en 'E' zijn voorbeelden van systeemweerstandscurven: naarmate de luchtstroom toeneemt, neemt ook de statische druk (of weerstand tegen de luchtstroom) toe, waardoor het moeilijker wordt om lucht te verplaatsen. Normaal gesproken is elk punt tussen de hoogste en laagste van onze voorbeeldweerstandscurven het ideale werkbereik voor de ventilator om zijn hoogste efficiëntie te bereiken. Sommige prestatiegrafieken hebben meerdere luchtstroomcurven; dit zou erop duiden dat de ventilator meerdere snelheden kan hanteren om bedrijfspunten onder de maximale snelheid aan te passen, waardoor energie wordt bespaard.
Voorwaarts gebogen waaiers
- Er zijn twee typen voorwaarts gebogen waaiers: dubbele en enkele inlaat.
- Wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met middelmatige druk en hoog debiet.
- Mogelijke markttoepassingen: ventilatie, koeling etc.
Achterwaarts gebogen waaiers
- Wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met hoge druk en hoog debiet.
- Mogelijke markttoepassingen: datacenter, algemene ventilatie, landbouw; vervoer enz.
Axiale ventilatoren
- Wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen met lage druk en hoog debiet.
- Mogelijke markttoepassingen: LED, ventilatie, landbouw; vervoer, enz.