DC Axial Compact wentylator-4184 NXH
Opis techniczny
Waga | 0,390 kg |
Wymiary | 119 x 119 x 38 mm |
Materiał wirnika | Zwiększony włókno szklane plastik PA |
Materiał mieszkaniowy | Odlewane aluminium |
Kierunek przepływu powietrza | Spożycie nad rozpórkami |
Kierunek obrotu | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, oglądane w kierunku wirnika |
Łożysko | Łożysko kulowe |
Service Life L10 w temperaturze 40 ° C | 70000 h |
Service Life L10 w maksymalnej temperaturze | 35000 godzin |
Kabel | Płaska wtyczka 2,8 x 0,5 mm. Opcjonalnie również z przewodami. |
Ochrona motoryczna | Ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem. |
Aprobata | Vde, CSA, UL |
Opcja | Sygnał prędkości |
Dane nominalne
Rodzaj napięcia |
| DC |
Nominalne napięcie | w v | 24 |
Nominalny zakres napięcia | w v | 12 .. 28 |
Prędkość | W minime-1 | 4400 |
Wejście mocy | w w | 11 |
Min. temperatura otoczenia | w ° C. | -30 |
Max. temperatura otoczenia | w ° C. | 70 |
Przepływ powietrza | w m3/h | 237 |
Poziom mocy dźwięku | w b | 6,5 |
Poziom ciśnienia dźwięku | w db (a) | 57 |
Przedstawianie
Wprowadzenie kompaktowego wentylatora DC - 4184 NXH, ostatecznego rozwiązania dla wydajnego, niezawodnego chłodzenia w kompaktowym wzorze formy. Ten innowacyjny wentylator został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby chłodzenia różnych zastosowań elektronicznych i przemysłowych, w których przestrzeń jest ograniczona. Ten wentylator zasilany przez silnik prądu stałego zapewnia doskonałą wydajność przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiego śladu, dzięki czemu jest idealny do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona.
DC Compact Compact wentylator 4184 NXH został zaprojektowany tak, aby zapewnić doskonałe chłodzenie przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności energetycznej. Jego kompaktowa konstrukcja łatwo integruje się z ciasnymi przestrzeniami bez uszczerbku dla wydajności. Ten fan z wysokiej jakości i zaawansowaną technologią jest zbudowany w celu wytrzymania trudnych środowisk przemysłowych, zapewniając długoterminową niezawodność i trwałość.
Ten wentylator ma zaawansowane funkcje, które sprawiają, że jest to doskonały wybór do chłodzenia. Jego osiowy projekt przepływu powietrza zapewnia efektywne rozpraszanie ciepła, utrzymując elementy elektroniczne i maszyny przemysłowe działające w optymalnych temperaturach. Silniki DC zapewniają fanom moc i precyzję potrzebną do zapewnienia spójnej, niezawodnej wydajności chłodzenia.
Oprócz doskonałej pojemności chłodzenia DC Compact Compact Fan 4184 NXH jest zaprojektowany z myślą o wygodach użytkownika. Jego kompaktowy kształt i lekka struktura ułatwiają instalację i utrzymanie, oszczędzając użytkowników cennego czasu i energii. Niski szum wentylatora dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność, co sprawia, że nadaje się do zastosowań, w których należy zminimalizować poziomy hałasu.
Niezależnie od tego, czy jest to elektronika, telekomunikacja, automatyzacja przemysłowa, czy dowolna inna aplikacja, w której przestrzeń jest ograniczona, osiowy wentylator DC 4184 NXH jest idealnym rozwiązaniem chłodzenia. Jego kompaktowa konstrukcja, silny silnik DC i wydajność chłodzenia łączą się, aby był wszechstronny i niezawodny wybór dla różnych zastosowań.
Podsumowując, osiowy wentylator DC 4184 NXH ustawia nowy standard dla kompaktowych rozwiązań chłodzących, zapewniając doskonałą wydajność, niezawodność i wygodę w małym opakowaniu. Dzięki zaawansowanym funkcjom i wytrzymałym budownictwu, ten wentylator jest gotowy zaspokoić potrzeby chłodzenia dzisiejszych wymagających zastosowań elektronicznych i przemysłowych.
Jakie jest maksymalne napięcie, które możesz zastosować do dmuchawy?
Maksymalne napięcie, które można zastosować do silnika wentylatora, różni się w zależności od modelu, ale zazwyczaj jest 5–10% powyżej wymienionych napięć nominalnych. Skonsultuj się z fabryką, aby określić maksymalne napięcie dla określonego numeru części i dowiedzieć się więcej o negatywnych skutkach, jakie mogą mieć wysokie napięcia na silnik
Jaki jest fan zasięgu napięcia?
Fani EBMPAPST EC są w stanie równie dobrze działać w zakresie napięć wejściowych. Te fani będą miały maksymalne i minimalne dopuszczalne napięcia wymienione na etykiecie, takie jak ten poniżej:
Zauważ, że aby osiągnąć pożądany punkt wydajności, wentylator może wymagać dodatkowego prądu przy niskich napięciach.
Czy wszystkie silniki dmuchawy 60 Hz mogą działać na częstotliwości 50 Hz?
Nie wszystkie wentylatory EBMPAPST są zaprojektowane do działania zarówno przy 50 i 60 Hz. Jeśli wentylator będzie w stanie zaakceptować zasilacze zarówno 50 Hz, jak i 60 Hz, będzie miał na etykiecie znak „50/60 Hz”, na przykład ten poniżej:
Skonsultuj się z fabryką, jeśli zamierzasz użyć zasilania z częstotliwością, która nie pasuje do zalecanej częstotliwości wentylatora.
Przy określaniu wydajności wentylatora wzięto pod uwagę kilka czynników. Czynniki te obejmują przede wszystkim: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne, punkty operacyjne, RPM, moc i prąd oraz wydajność dźwięku. Z tych czynników EBMPAPST przedstawia krzywą wydajności z naszymi produktami, aby zapewnić szybki przegląd wydajności. Krzywe wydajności wykorzystują tylko trzy z wyżej wymienionych czynników: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne i punkty operacyjne.
Co to jest przepływ powietrza?
Dla branży lotniczej ważne jest, aby wiedzieć, jak szybko pewna objętość powietrza jest wypierana z jednego miejsca do drugiego lub, ledniej stwierdzonej,ilepowietrze jest przenoszone w ustalonej ilościczas.
EBMPAPST zazwyczaj wyraża przepływ powietrza w stopach sześciennych na minutę (CFM) lub metrach sześciennych na godzinę (M3/H).
Co to jest ciśnienie statyczne?
Po raz kolejny branża ruchu powietrza stoi przed kolejnym wyzwaniem, odpornością na przepływ. Ciśnienie statyczne, czasami określane jako ciśnienie tylne lub odporność systemu, jest ciągłą siłą na powietrzu (lub gazu) z powodu odporności na przepływ. Te odporności na przepływ mogą pochodzić ze źródeł takich jak statyczne powietrze, turbulencje i impedancje w systemie, takie jak filtry lub grille. Wyższe ciśnienie statyczne spowoduje niższy przepływ powietrza, w taki sam sposób, jak mniejsza rura zmniejsza ilość wody, która może przez nią przepływać.
EBMPAPST zazwyczaj wyraża ciśnienie statyczne w calach wskaźnika wody (w. Wg) lub Pascals (PA).
Jaki jest punkt pracy systemu?
W przypadku każdego wentylatora możemy ustalić, ile powietrza jest w stanie poruszać się w danym czasie (przepływ powietrza) i ile ciśnienia statycznego może pokonać. W przypadku dowolnego systemu możemy określić ilość ciśnienia statycznego, jakie wytworzy w dowolnym przepływie powietrza.
Przyjmując te znane wartości przepływu powietrza i ciśnienia statycznego, możemy je wykreślić na dwuwymiarowym wykresie. Punktem pracy jest punkt, w którym krzywa wydajności wentylatora i krzywa rezystancji systemu przecinają się. W rzeczywistości jest to ilość przepływu powietrza danego wentylatora może przesunąć się przez dany system.
Jak przeczytać krzywą wydajności powietrza?
Aby pomóc w wyborze wentylatora, EBMPAPST zapewnia wykres wydajności powietrza ze swoimi produktami. Wykres wydajności powietrza składa się z szeregu krzywych, które wyznaczają przepływ powietrza przeciwko ciśnieniu statycznym.
Śledź na poniższym wykresie. Oś X dotyczy przepływu powietrza, podczas gdy oś Y dotyczy ciśnienia statycznego. Niebieska linia „A” ilustruje wydajność wentylatora poza systemem. Aby znaleźć punkt operacyjny 900cfm @ 2 cal. Wg, postępuj zgodnie z osi X do 900, a następnie podążaj za osi Y do 2 (punkt „B”). Ponieważ ten punkt operacyjny „B” jest poniżej krzywej wydajności, jest to punkt, który może osiągnąć wentylator.
Linie „C”, „D” i „E” są przykładowymi krzywymi oporności systemu - wraz ze wzrostem przepływu powietrza ciśnienie statyczne (lub odporność na przepływ powietrza) również wzrasta, co utrudnia poruszanie powietrza. Zazwyczaj dowolny punkt między najwyższymi i najniższymi z naszych przykładowych krzywych oporności jest idealnym zakresem operacyjnym dla wentylatora, aby osiągnąć najwyższą wydajność. Niektóre wykresy wydajności będą miały wiele krzywych przepływu powietrza; Oznaczałoby to, że wentylator jest zdolny do wielu prędkości, aby dopasować punkty operacyjne poniżej maksymalnej prędkości, oszczędzając w ten sposób energię.
Przekrzywione przeszkody do przodu
- Istnieją dwa rodzaje zakrzywionych niepasek, podwójny i pojedynczy wlot.
- Stosowane przede wszystkim w średniego ciśnienia, zastosowania o wysokim przepływie.
- Możliwe zastosowania rynku: wentylacja, chłodzenie itp.
Zakrzywione przeszkody wstecz
- Stosowane głównie w wysokim ciśnieniu, zastosowaniach o wysokim przepływie.
- Możliwe wykorzystanie rynku: Centrum danych, ogólna wentylacja, rolnictwo; transport itp.
Wentylatory osiowe
- Stosowane przede wszystkim w zastosowaniu niskiego ciśnienia, wysokiego przepływu.
- Możliwe zastosowania rynku: LED, wentylacja, rolnictwo; transport itp.