DC Axial Compact Fan-4184 NXH
Descrição técnica
Peso | 0,390 kg |
Dimensões | 119 x 119 x 38 mm |
Material do impulsor | PLÁSTIC |
Material de moradia | Alumínio fundido |
Direção do fluxo de ar | Ingestão sobre suportes |
Direção de rotação | No sentido horário, visto em direção ao rotor |
Consequência | Rolamento de esfera |
Vida de serviço L10 a 40 ° C | 70000 h |
Vida de serviço L10 à temperatura máxima | 35000 h |
Cabo | Plugue plano 2,8 x 0,5 mm. Opcionalmente também com fios. |
Proteção ao motor | Proteção contra polaridade reversa e rotor bloqueado. |
Aprovação | VDE, CSA, ul |
Opção | Sinal de velocidade |
Dados nominais
Tipo de tensão |
| DC |
Tensão nominal | em v | 24 |
Faixa de tensão nominal | em v | 12 .. 28 |
Velocidade | no min-1 | 4400 |
Entrada de energia | em w | 11 |
Min. temperatura ambiente | Em ° C. | -30 |
Máx. temperatura ambiente | Em ° C. | 70 |
Fluxo de ar | em m³/h | 237 |
Nível de potência sonora | em b | 6,5 |
Nível de pressão sonora | em db (a) | 57 |
Apresentando
Apresentando o ventilador compacto axial da DC - 4184 NXH, uma poderosa solução de refrigeração para eletrônicos e equipamentos. Este ventilador compacto foi projetado para fornecer fluxo de ar eficiente e ocupando espaço mínimo, tornando -o ideal para uma variedade de aplicações, incluindo resfriamento por computador, sistemas de resfriamento eletrônico e ventilação.
ODC Axial Compact Fan - 4184 NXHé feito com materiais de alta qualidade e tecnologia avançada para garantir um desempenho confiável e consistente. Ele está equipado com um motor poderoso que fornece um fluxo de ar forte, dissipa efetivamente o calor e mantém a temperatura operacional ideal dos dispositivos eletrônicos. Isso o torna um componente importante na prevenção do superaquecimento e prolongamento da vida de componentes eletrônicos sensíveis.
Este ventilador foi especialmente projetado para ser fácil de instalar e manter. Seu tamanho compacto permite a colocação flexível em eletrônicos e equipamentos, e sua construção durável garante desempenho duradouro sem a necessidade de substituição frequente. O ventilador compacto axial da DC 4184 NXH possui um design elegante e moderno que se integra perfeitamente a uma variedade de aplicações sem comprometer a estética.
Seja sistemas de computador de computador, eletrônicos ou sistemas de ventilação, o ventilador compacto axial DC 4184 NXH é a solução perfeita. Seu design versátil e poderoso fluxo de ar o tornam adequado para uma ampla gama de aplicações, garantindo refrigeração eficiente e desempenho ideal de dispositivos e equipamentos eletrônicos.
Além de suas funções práticas, oVentilador compacto axial dc4184 O NXH também é altamente eficiente em termos de energia, consumindo energia mínima, fornecendo eficiência máxima de resfriamento. Isso o torna uma escolha econômica para uso pessoal e comercial, fornecendo uma solução ecológica para as necessidades de resfriamento eletrônicas.
No geral, o ventilador compacto axial DC 4184 NXH é uma solução de resfriamento confiável e eficiente que combina fluxo de ar de alta eficiência com um design que salva espaço. Sua versatilidade, durabilidade e eficiência energética o tornam um componente importante para qualquer aplicação que exija um resfriamento eletrônico eficaz. Escolha o ventilador compacto axial da DC - 4184 NXH para obter desempenho superior de resfriamento e tranquilidade para seus eletrônicos e equipamentos.
Qual é a tensão máxima que você pode aplicar a um soprador?
A tensão máxima que pode ser aplicada a um motor do ventilador varia de modelo para modelo, mas geralmente é de 5% a 10% acima da tensão nominal listada. Consulte a fábrica para determinar a tensão máxima para um número de peça específico e para saber mais sobre os efeitos negativos que as tensões altas podem ter no motor
O que é um fã da faixa de tensão?
Os ventiladores do EBMPAPST CE podem ter um desempenho igualmente bom em uma variedade de tensões de entrada. Esses fãs terão as tensões máximas e mínimas aceitáveis listadas na etiqueta, como a abaixo:
Observe que, para atingir um ponto de desempenho desejado, o ventilador pode precisar desenhar corrente adicional em tensões baixas.
Todos os motores de soprador de 60 Hz podem operar com uma frequência de 50 Hz?
Nem todos os ventiladores do EBMPAPST foram projetados para operar em 50 e 60 Hz. Se um ventilador puder aceitar fontes de alimentação de 50 Hz e 60 Hz, ele terá uma marca "50/60Hz" em sua etiqueta, como a abaixo:
Consulte a fábrica se você pretende usar uma fonte de alimentação com uma frequência que não corresponda à frequência recomendada do seu ventilador.
Ao determinar o desempenho dos fãs, vários fatores são levados em consideração. Esses fatores incluem principalmente: fluxo de ar, pressão estática, pontos de operação, RPM, energia e corrente e desempenho de som. Desses fatores, o EBMPAPST apresenta uma curva de desempenho com nossos produtos para fornecer uma visão geral do desempenho do desempenho. As curvas de desempenho usam apenas três dos fatores mencionados: fluxo de ar, pressão estática e pontos de operação.
O que é fluxo de ar?
Para a indústria de movimento do ar, é importante saber a rapidez com que algum volume de ar está sendo deslocado de um local para outro ou, mais simplesmente declarado,quantoo ar está sendo movido em uma quantidade definida detempo.
O EBMPAPST normalmente expressa o fluxo de ar em pés cúbicos por minuto (CFM) ou metros cúbicos por hora (M3/h).
O que é pressão estática?
Mais uma vez, a indústria de movimentação de ar enfrenta outro desafio, a resistência ao fluxo. A pressão estática, às vezes referida como pressão traseira ou resistência ao sistema, é uma força contínua no ar (ou gás) devido à resistência ao fluxo. Essas resistências ao fluxo podem vir de fontes como ar estático, turbulência e impedâncias dentro do sistema, como filtros ou grades. Uma pressão estática mais alta causará um fluxo de ar mais baixo, da mesma maneira que um tubo menor reduz a quantidade de água que pode fluir através dele.
O EBMPAPST normalmente expressa pressão estática no medidor de água de polegadas (pol. WG) ou Pascal (PA).
Qual é o ponto de operação do sistema?
Para qualquer ventilador, podemos determinar quanto ar é capaz de se mover em um determinado período de tempo (fluxo de ar) e quanta pressão estática ele pode superar. Para qualquer sistema, podemos determinar a quantidade de pressão estática que ele criará em qualquer fluxo de ar.
Tomando esses valores conhecidos para fluxo de ar e pressão estática, podemos plotá-los em um gráfico bidimensional. O ponto de operação é o ponto em que a curva de desempenho do ventilador e a curva de resistência ao sistema se cruzam. Em termos reais, é a quantidade de fluxo de ar que um determinado ventilador pode se mover através de um determinado sistema.
Como faço para ler uma curva de desempenho aéreo?
Para ajudar na seleção de fãs, o EBMPAPST fornece um gráfico de desempenho de ar com seus produtos. O gráfico de desempenho do ar consiste em uma série de curvas que traçam o fluxo de ar contra a pressão estática.
Siga o gráfico abaixo. O eixo x é para fluxo de ar, enquanto o eixo y é para pressão estática. A linha azul 'A' ilustra o desempenho do fã fora de um sistema. Para encontrar o ponto de operação 900cfm @ 2 in.wg, siga o eixo x até 900 e siga o eixo y até 2 (ponto 'B'). Como esse ponto de operação 'B' está abaixo da curva de desempenho, é um ponto que o ventilador pode alcançar.
As linhas 'C', 'D' e 'E' são curvas de resistência ao sistema de exemplo - à medida que o fluxo de ar aumenta, a pressão estática (ou resistência ao fluxo de ar) também aumenta, dificultando a movimentação do ar. Normalmente, qualquer ponto entre o mais alto e o mais baixo de nossas curvas de resistência de exemplo é a faixa operacional ideal para o ventilador alcançar sua maior eficiência. Alguns gráficos de desempenho terão várias curvas de fluxo de ar; Isso indicaria que o ventilador é capaz de várias velocidades para corresponder aos pontos de operação abaixo de sua velocidade máxima, economizando energia.
Impeladores curvos para a frente
- Existem dois tipos de impulsores curvos para a frente, entrada dupla e única.
- Usado principalmente em aplicações de alta pressão, alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: ventilação, refrigeração etc.
Impeladores curvos para trás
- Usado principalmente em aplicações de alta pressão e alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: data center, ventilação geral, agricultura; transporte etc.
Ventiladores axiais
- Usado principalmente em aplicações de baixa pressão e alto fluxo.
- Possíveis usos de mercado: LED, ventilação, agricultura; transporte, etc.