Kompaktowy wentylator osiowy DC-8412NH
Opis techniczny
Waga | 0,095 kg |
Wymiary | 80 x 80 x 25 mm |
Materiał wirnika | Tworzywo PA wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał obudowy | Tworzywo PBT wzmocnione włóknem szklanym |
Kierunek przepływu powietrza | Wydech nad rozpórkami |
Kierunek obrotu | W lewo, patrząc w stronę wirnika |
Łożysko | Łożysko kulkowe |
Żywotność L10 przy 40°C | 70000 godz |
Żywotność L10 w maksymalnej temperaturze | 35000 godz |
Kabel | Przewody AWG 24, TR 64, odizolowane i cynowane. |
Ochrona silnika | Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zablokowaniem wirnika. |
Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika | Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika i przeciążeniem |
Aprobata | VDE, CSA, UL, CE |
Opcja | Możliwe wykonania niestandardowe: Sygnał prędkości Alarm pracy / zakazu Alarm z ograniczeniem prędkości Zewnętrzny czujnik temperatury Wewnętrzny czujnik temperatury Wejście sterujące PWM Analogowe wejście sterujące Ochrona przed wilgocią Stopień ochrony: IP54 / IP68 |
Dane nominalne
Rodzaj napięcia |
| DC |
Napięcie nominalne | w V | 12 |
Nominalny zakres napięcia | w V | 8.. 13.2 |
Prędkość | w min-1 | 3600 |
Wejście zasilania | w W | 2,1 |
Min. temperatura otoczenia | w °C | -20 |
Maks. temperatura otoczenia | w °C | 70 |
Przepływ powietrza | w m³/h | 79 |
Poziom mocy akustycznej | w B | 5 |
Poziom ciśnienia akustycznego | w dB(A) | 37 |
Przedstawiamy
Przedstawiamy kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH, wydajne i wydajne rozwiązanie chłodzące do różnych zastosowań. Ten kompaktowy wentylator został zaprojektowany tak, aby zapewniać niezawodną i stałą wydajność chłodzenia w małej i lekkiej obudowie, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chcesz chłodzić podzespoły elektroniczne, maszyny czy inny sprzęt, kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH jest idealnym rozwiązaniem.
Wyposażony w silnik o wysokiej wydajności i trwałą konstrukcję, ten kompaktowy wentylator zapewnia silny, stały przepływ powietrza, aby skutecznie chłodzić przegrzewające się podzespoły. Wentylator ten o wymiarach 80x80x25 mm idealnie nadaje się do montażu w ciasnych przestrzeniach, w których nie mieszczą się większe rozwiązania chłodzące. Dodatkowo konstrukcja z 2 łożyskami kulkowymi zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem chłodzącym do różnych zastosowań.
Kompaktowy wentylator osiowy DC-8412NH został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji i konserwacji. Wentylator jest wyposażony w standardowe 2-pinowe złącze umożliwiające łatwe i bezproblemowe podłączenie zasilania. Kompaktową i lekką konstrukcję można łatwo zamontować w różnych lokalizacjach, co zapewnia elastyczność instalacji tam, gdzie najbardziej potrzebne jest chłodzenie. Dodatkowo niski pobór mocy i cicha praca wentylatora sprawiają, że jest to wydajne i dyskretne rozwiązanie chłodzące do każdego zastosowania.
Dzięki zakresowi napięcia 12 V i zakresowi prędkości 3500–4500 obr./min kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH zapewnia duży przepływ powietrza, aby skutecznie chłodzić najgorętsze elementy. Wysoka wydajność wentylatora i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest to wszechstronne rozwiązanie chłodzące do różnych zastosowań, w tym do chłodzenia elektroniki, chłodzenia komputerów i systemów wentylacyjnych.
Oprócz dużej wydajności chłodzenia, kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH jest również trwały. Trwała konstrukcja tego wentylatora i wysokiej jakości materiały zapewniają niezawodną i stabilną pracę nawet w wymagających warunkach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz chłodzenia podzespołów elektronicznych w maszynach przemysłowych, czy utrzymania prawidłowego przepływu powietrza w szafie serwerowej, kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH poradzi sobie z tym zadaniem.
Ogólnie rzecz biorąc, kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH to wszechstronne i niezawodne rozwiązanie chłodzące do różnych zastosowań. Dzięki kompaktowym rozmiarom, wysokowydajnemu silnikowi i trwałej konstrukcji wentylator ten jest idealnym wyborem dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i wydajnego rozwiązania chłodzącego. Niezależnie od tego, czy chcesz chłodzić podzespoły elektroniczne, maszyny czy inny sprzęt, kompaktowy wentylator osiowy DC 8412NH spełni Twoje potrzeby.
Jakie maksymalne napięcie można zastosować do dmuchawy?
Maksymalne napięcie, jakie można przyłożyć do silnika wentylatora, różni się w zależności od modelu, ale zazwyczaj jest o 5–10% wyższe od podanego napięcia nominalnego. Skonsultuj się z fabryką, aby określić maksymalne napięcie dla określonego numeru części i aby dowiedzieć się więcej o negatywnym wpływie, jaki wysokie napięcie może mieć na silnik
Jaki jest zakres napięcia wentylatora?
Wentylatory Ebmpapst EC mogą działać równie dobrze w całym zakresie napięć wejściowych. Wentylatory te będą miały maksymalne i minimalne dopuszczalne napięcia wymienione na etykiecie, takie jak poniższe:
Należy pamiętać, że aby osiągnąć żądany poziom wydajności, wentylator może potrzebować pobierać dodatkowy prąd przy niskim napięciu.
Czy wszystkie silniki dmuchaw 60 Hz mogą pracować na częstotliwości 50 Hz?
Nie wszystkie wentylatory ebmpapst są zaprojektowane do pracy zarówno przy częstotliwości 50, jak i 60 Hz. Jeśli wentylator obsługuje zarówno zasilanie 50 Hz, jak i 60 Hz, na etykiecie będzie umieszczony znak „50/60 Hz”, taki jak ten poniżej:
Jeśli zamierzasz używać zasilacza o częstotliwości niezgodnej z zalecaną częstotliwością Twojego wentylatora, skonsultuj się z producentem.
Przy określaniu wydajności wentylatora bierze się pod uwagę kilka czynników. Czynniki te obejmują przede wszystkim: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne, punkty pracy, obroty, moc i prąd oraz jakość dźwięku. Spośród tych czynników ebmpapst przedstawia krzywą wydajności naszych produktów, aby zapewnić szybki przegląd wydajności. Krzywe wydajności wykorzystują tylko trzy z wyżej wymienionych czynników: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne i punkty pracy.
Co to jest przepływ powietrza?
Dla branży transportu powietrznego ważna jest wiedza, jak szybko pewna ilość powietrza jest przemieszczana z jednego miejsca do drugiego, lub, mówiąc prościej,ilepowietrze jest przemieszczane w określonej 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 transportu powietrznego staje przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest opór przepływu. Ciśnienie statyczne, czasami określane jako przeciwciśnienie lub opór układu, to ciągła siła działająca na powietrze (lub gaz) wynikająca z oporu przepływu. Te opory przepływu mogą pochodzić ze źródeł takich jak statyczne powietrze, turbulencje i impedancje w systemie, takie jak filtry lub kratki. Wyższe ciśnienie statyczne spowoduje niższy przepływ powietrza, w taki sam sposób, w jaki mniejsza rura zmniejsza ilość wody, która może przez nią przepływać.
Ebmpapst zazwyczaj wyraża ciśnienie statyczne w calach wodomierza (calach WG) lub paskalach (Pa).
Jaki jest punkt pracy systemu?
Dla każdego wentylatora możemy określić, ile powietrza jest w stanie przemieścić w danym czasie (przepływ powietrza) i jakie ciśnienie statyczne jest w stanie pokonać. Dla dowolnego systemu możemy określić wielkość ciśnienia statycznego, jakie wytworzy przy danym przepływie powietrza.
Biorąc te znane wartości przepływu powietrza i ciśnienia statycznego, możemy je nanieść na dwuwymiarowy wykres. Punkt pracy to punkt, w którym przecinają się krzywa wydajności wentylatora i krzywa rezystancji systemu. W ujęciu rzeczywistym jest to wielkość przepływu powietrza, jaki dany wentylator może przepuścić przez dany system.
Jak odczytać krzywą wydajności powietrza?
Aby pomóc w wyborze wentylatora, firma ebmpapst udostępnia wraz ze swoimi produktami wykres wydajności powietrza. Wykres wydajności powietrza składa się z szeregu krzywych przedstawiających zależność przepływu powietrza od ciśnienia statycznego.
Postępuj zgodnie z poniższą tabelą. Oś x przedstawia przepływ powietrza, oś y przedstawia ciśnienie statyczne. Niebieska linia „A” ilustruje pracę wentylatora poza systemem. Aby znaleźć punkt pracy 900CFM przy 2 in.wg, podążaj wzdłuż osi x do 900, a następnie podążaj za osią y aż do 2 (punkt „B”). Ponieważ ten punkt pracy „B” znajduje się poniżej krzywej wydajności, jest to punkt, który wentylator może osiągnąć.
Linie „C”, „D” i „E” to przykładowe krzywe oporu systemu – wraz ze wzrostem przepływu powietrza wzrasta również ciśnienie statyczne (lub opór przepływu powietrza), co utrudnia przepływ powietrza. Zazwyczaj dowolny punkt pomiędzy najwyższą i najniższą z naszych przykładowych krzywych rezystancji jest idealnym zakresem pracy wentylatora, aby osiągnąć najwyższą wydajność. Niektóre wykresy wydajności będą miały wiele krzywych przepływu powietrza; oznaczałoby to, że wentylator może pracować z wieloma prędkościami, aby dopasować je do punktów pracy poniżej jego maksymalnej prędkości, oszczędzając w ten sposób energię.
Wirniki zakrzywione do przodu
- Istnieją dwa typy wirników zakrzywionych do przodu, z podwójnym i pojedynczym wlotem.
- Stosowany głównie w zastosowaniach o średnim ciśnieniu i dużym przepływie.
- Możliwe zastosowania rynkowe: wentylacja, chłodnictwo itp.
Wirniki zakrzywione do tyłu
- Stosowany głównie w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu.
- Możliwe zastosowania rynkowe: centrum danych, wentylacja ogólna, rolnictwo; transport itp.
Wentylatory osiowe
- Stosowany głównie w zastosowaniach o niskim ciśnieniu i dużym przepływie.
- Możliwe zastosowania rynkowe: LED, wentylacja, rolnictwo; transport itp.