Осевой вентилятор постоянного тока-6314/2ТДХХП-015
Представляем
Этот осевой вентилятор постоянного тока отличается исключительной надежностью и рассчитан на длительный срок службы. Использование высококачественных материалов и передовых технологий гарантирует, что он сможет выдерживать экстремальные условия и эффективно работать в течение длительного времени.
Вентилятор обеспечивает превосходные возможности охлаждения благодаря высокой скорости воздушного потока 10,8 м³/мин и быстрому вращению 2600 об/мин. Он особенно подходит для охлаждения электронного оборудования, вентиляции на заводах или других промышленных зданиях, а также для любых других высокопроизводительных систем охлаждения.
Некоторые из ключевых преимуществ нашего осевого вентилятора постоянного тока включают его низкий уровень шума, обеспечивающий бесшумную работу, и низкое энергопотребление, что делает его экономичным решением для охлаждения для любого применения.
Наш осевой вентилятор постоянного тока 6314/2TDHHP — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и высокопроизводительное решение для охлаждения. Он включает в себя передовые технологии, обеспечивающие превосходную производительность, низкий уровень шума и низкое энергопотребление, что делает его идеальным выбором для охлаждения промышленного или электронного оборудования.
В заключение, если вам нужно охладить электронное оборудование или проветрить промышленное здание, осевой вентилятор постоянного тока 6314/2TDHHP является идеальным выбором с точки зрения производительности, надежности и экономической эффективности. Выберите наш осевой вентилятор постоянного тока и получите качественное решение для охлаждения уже сегодня!
Техническое описание
Общее описание | 3-фазный привод вентилятора с очень плавной работой и высоким КПД. Корпус с наконечником заземления для винта M4 x 8 (Torx). Потребляемая мощность при полностью открытом положении; эти значения могут быть значительно выше в рабочей точке. |
Масса | 0,91 кг |
Размеры | 172 х 160 х 51 мм |
Материал рабочего колеса | Пластик PA, армированный стекловолокном |
Материал корпуса | Литой алюминий |
Направление воздушного потока | Выхлоп над стойками |
Направление вращения | Против часовой стрелки, если смотреть в сторону ротора |
Несущий | Шарикоподшипник |
Срок службы L10 при 40 °C | 62500 ч |
Срок службы L10 при максимальной температуре | 25000 ч |
Кабель | с проводами AWG 18, 20 или AWG 22, TR 64, сигналом скорости и управляющим входом AWG 22 |
Номинальные данные
Тип напряжения |
| DC |
Номинальное напряжение | в В | 24 |
Номинальный диапазон напряжения | в В | 16 .. 36 |
Скорость | в мин-1 | 7000 |
Входная мощность | в Вт | 67 |
Мин. температура окружающей среды | в °С | -20 |
Макс. температура окружающей среды | в °С | 75 |
Расход воздуха | в м³/ч | 710 |
Уровень звуковой мощности | в Б | 7,9 |
Уровень звукового давления | в дБ(А) | 69 |
Кривые
Рисунок
Чертеж продукта
Какое максимальное напряжение можно подать на вентилятор?
Максимальное напряжение, которое можно подать на двигатель вентилятора, варьируется от модели к модели, но обычно на 5–10 % превышает указанное номинальное напряжение. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем, чтобы определить максимальное напряжение для определенного номера детали и узнать больше о негативных последствиях, которые высокое напряжение может оказать на двигатель.
Каков диапазон напряжения вентилятора?
ЕС-вентиляторы Ebmpapst одинаково хорошо работают в диапазоне входных напряжений. Эти вентиляторы будут иметь максимальное и минимально допустимое напряжение, указанное на этикетке, например, как показано ниже:
Обратите внимание, что для достижения желаемой производительности вентилятору может потребоваться дополнительный ток при низком напряжении.
Могут ли все двигатели вентиляторов с частотой 60 Гц работать на частоте 50 Гц?
Не все вентиляторы ebmpapst рассчитаны на работу с частотой 50 и 60 Гц. Если вентилятор может работать с источниками питания как с частотой 50 Гц, так и с частотой 60 Гц, на его этикетке будет отметка «50/60 Гц», например, как показано ниже:
Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем, если вы собираетесь использовать источник питания с частотой, не соответствующей рекомендуемой частоте вашего вентилятора.
При определении производительности вентилятора учитывается несколько факторов. К этим факторам в первую очередь относятся: воздушный поток, статическое давление, рабочие точки, частота вращения, мощность и ток, а также звуковые характеристики. Из этих факторов ebmpapst представляет кривую производительности наших продуктов, чтобы обеспечить быстрый обзор производительности. Кривые производительности используют только три из вышеупомянутых факторов: воздушный поток, статическое давление и рабочие точки.
Что такое воздушный поток?
Для отрасли воздуходвижения важно знать, как быстро некоторый объем воздуха перемещается из одного места в другое, или, проще говоря,сколько?воздух перемещается в заданном количествевремя.
Ebmpapst обычно выражает расход воздуха в кубических футах в минуту (CFM) или кубических метрах в час (м3/ч).
Что такое статическое давление?
Вновь авиационная отрасль столкнулась с еще одной проблемой — сопротивлением потоку. Статическое давление, иногда называемое противодавлением или сопротивлением системы, представляет собой постоянную силу, действующую на воздух (или газ) из-за сопротивления потоку. Это сопротивление потоку может исходить из таких источников, как статический воздух, турбулентность и сопротивление внутри системы, например, фильтры или решетки. Более высокое статическое давление приведет к уменьшению потока воздуха, точно так же, как труба меньшего размера уменьшает количество воды, которая может проходить через нее.
Ebmpapst обычно выражает статическое давление в дюймах водного столба (дюйм водного столба) или паскалях (Па).
Что такое рабочая точка системы?
Для любого вентилятора мы можем определить, сколько воздуха он способен переместить за заданное время (воздушный поток) и какое статическое давление он может преодолеть. Для любой конкретной системы мы можем определить величину статического давления, которую она создаст при любом заданном расходе воздуха.
Взяв эти известные значения воздушного потока и статического давления, мы можем нанести их на двухмерную диаграмму. Рабочая точка – это точка, в которой пересекаются кривая производительности вентилятора и кривая сопротивления системы. В реальном выражении это объем воздушного потока, который данный вентилятор может пропустить через данную систему.
Как прочитать кривую производительности воздуха?
Чтобы помочь в выборе вентилятора, ebmpapst предоставляет график производительности своей продукции. График производительности воздуха состоит из ряда кривых, которые отображают поток воздуха в зависимости от статического давления.
Следуйте инструкциям на графике ниже. Ось X соответствует потоку воздуха, а ось Y — статическом давлению. Синяя линия «А» иллюстрирует работу вентилятора вне системы. Чтобы найти рабочую точку 900CFM при 2 дюйма водного столба, следуйте по оси X до 900, затем следуйте по оси Y до 2 (точка «B»). Поскольку эта рабочая точка «B» находится ниже кривой производительности, вентилятор может достичь этой точки.
Линии «C», «D» и «E» представляют собой примеры кривых сопротивления системы: по мере увеличения воздушного потока статическое давление (или сопротивление воздушному потоку) также увеличивается, что затрудняет перемещение воздуха. Как правило, любая точка между самой высокой и самой низкой из наших примерных кривых сопротивления является идеальным рабочим диапазоном для достижения максимальной эффективности вентилятора. Некоторые графики производительности будут иметь несколько кривых воздушного потока; это будет означать, что вентилятор может работать на нескольких скоростях, чтобы соответствовать рабочим точкам ниже максимальной скорости, тем самым экономя энергию.
Крыльчатки с загнутыми вперед лопатками
- Существует два типа рабочих колес с загнутыми вперед лопатками: с двойным и одинарным входом.
- Используется в основном в системах среднего давления и высокого расхода.
- Возможное рыночное использование: вентиляция, охлаждение и т. д.
Крыльчатки с загнутыми назад лопатками
- Используется в основном в системах с высоким давлением и высоким расходом.
- Возможное рыночное использование: центры обработки данных, общая вентиляция, сельское хозяйство; транспорт и т. д.
Осевые вентиляторы
- Используется в основном при низком давлении и высоком расходе.
- Возможное рыночное использование: светодиоды, вентиляция, сельское хозяйство; транспорт и т. д.