DC Axial Compact Fan-614NHH
Teknisk beskrivning
Vikt | 0,066 kg |
Mått | 60 x 60 x 25 mm |
Hjulsmaterial | Glasfiberarmerad PA-plast |
Bostadsmaterial | Glasfiberarmerad PBT-plast |
Luftflödesriktning | Avgaser över stag |
Rotationsriktning | Medurs, sett mot rotor |
Lager | Kullager |
Serviceliv L10 vid 40 ° C | 60000 h |
Serviceliv L10 vid maximal temperatur | 30000 h |
Kabel | Leder AWG 22, TR 64, strippad och tennpläterad. |
Motorskydd | Skydd mot omvänd polaritet och blockerad rotor. |
Låsningsskydd | med elektronisk låst-rotor och överbelastningsskydd |
Godkännande | VDE, CSA, UL, CE |
Alternativ | Möjliga anpassade mönster: Speed Signal go / no-go larm fuktskyddsgraden för skydd: IP54 / IP68 |
Nominell data
Spänningstyp |
| DC |
Nominell spänning | i v | 24 |
Nominell spänningsområde | i v | 18 .. 26 |
Hastighet | i min-1 | 6850 |
Ströminmatning | i W | 2,9 |
Min. omgivningstemperatur | i ° C | -20 |
Max. omgivningstemperatur | i ° C | 70 |
Luftflöde | i m³/h | 56 |
Ljudkraftsnivå | i B | 5,7 |
Ljudtrycksnivå | i db (a) | 41 |
Introduktion
Introduktion av DC Axial Compact Fan 614NHH, den perfekta lösningen för alla dina kylbehov. Denna högpresterande fläkt är utformad för att ge effektiv, tillförlitlig kylning i en mängd olika applikationer, allt från elektronik och telekommunikation till industriella maskiner och bilsystem.
Med sin kompakta design och kraftfulla prestanda är 614NHH -fläkten idealisk för applikationer där utrymmet är begränsat men kylkraven är kritiska. Denna fläkt har en hållbar men lätt konstruktion, vilket gör det enkelt att installera och integrera i alla system. Dess axiella luftflödesdesign säkerställer effektiv kylning samtidigt som det minimerar ljudnivåer, vilket gör den lämplig för kommersiella och industriella miljöer.
614NHH-fläkten har en högkvalitativ DC-motor som ger konsekvent och tillförlitlig prestanda, vilket säkerställer optimal kylning för din utrustning. Fläkten är också utformad för att arbeta över ett brett temperaturintervall, vilket gör den lämplig för användning under olika miljöförhållanden.
Förutom överlägsen prestanda är 614NHH -fläktar energieffektiva, vilket hjälper till att minska strömförbrukningen och driftskostnaderna. Dess låga kraftförbrukning gör det till ett miljövänligt val, medan dess långa livslängd säkerställer minimala underhålls- och ersättningskostnader.
614NHH -fans finns i olika storlekar och konfigurationer för att uppfylla dina specifika kylkrav. Oavsett om du behöver en liten fläkt för kompakt utrustning eller en stor fläkt för industrimaskiner, kan 614NHH -modellen tillgodose dina behov.
Vad är den maximala spänningen du kan applicera på en fläkt?
Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5% -10% över den nominella spänningen som anges. Kontakta fabriken för att bestämma den maximala spänningen för ett visst artiknummer och lära dig mer om de negativa effekter som högspänningar kan ha på motorn
Vad är en fläkt av spänningsområdet?
EBMPAPST EC -fans kan prestera lika bra över en rad ingångsspänningar. Dessa fläktar kommer att ha de maximala och lägsta acceptabla spänningar som anges på etiketten, till exempel den nedan:
Observera att för att nå en önskad prestationspunkt kan fläkten behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar.
Kan alla 60 Hz -fläktmotorer fungera på en frekvens av 50 Hz?
Inte alla EBMPAPST -fans är utformade för att fungera på både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan acceptera både 50 Hz och 60 Hz kraftförsörjning kommer den att ha ett "50/60Hz" -märke på sin etikett, till exempel den nedan:
Kontakta fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte matchar den rekommenderade frekvensen för din fläkt.
Vid bestämning av fläktprestanda beaktas flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftspunkter, varvtal, kraft och ström och ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar EBMPAPST en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb-glansöversikt över prestandan. Prestandakurvor använder bara tre av de ovannämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.
Vad är luftflödet?
För den luftrörande industrin är det viktigt att veta hur snabbt en del luftvolym förflyttas från en plats till en annan, eller, mer enkelt angiven,hur mycketluft flyttas i en viss mängdtid.
EBMPAPST uttrycker vanligtvis luftflöde i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).
Vad är statiskt tryck?
Återigen står den luftrörande industrin inför en annan utmaning, motståndet mot flödet. Statiskt tryck, ibland kallat baktryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft i luften (eller gasen) på grund av resistensen mot flödet. Dessa motstånd mot flöde kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet som filter eller grillar. Ett högre statiskt tryck kommer att orsaka ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan rinna genom det.
EBMPAPST uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller PASCALS (PA).
Vad är systemets driftspunkt?
För alla fläktar kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig på en viss tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck det kan övervinna. För varje givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck som det kommer att skapa vid ett givet luftflöde.
Med dessa kända värden för luftflöde och statiskt tryck kan vi plotta dem på ett tvådimensionellt diagram. Driftspunkten är den punkt där fläktprestationskurvan och systemmotståndskurvan korsar varandra. I verkliga termer är det mängden luftflöde som en given fläkt kan röra sig genom ett givet system.
Hur läser jag en luftprestanda?
För att hjälpa till att välja fläkt, ger EBMPAPST en luftprestanda med sina produkter. Air Performance -grafen består av en serie kurvor som kartlägger luftflödet mot statiskt tryck.
Följ med på diagrammet nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statisk tryck. Den blå linjen 'a' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta driftspunkten 900cfm @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900, följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'b'). Eftersom denna driftspunkt 'B' är under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.
Linjer 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemmotståndskurvor - när luftflödet ökar ökar det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet) också, vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är vilken punkt som helst mellan det högsta och lägsta av vårt exempel motståndskurvor det perfekta driftsområdet för fläkten för att uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestationsgrafer kommer att ha flera luftflödeskurvor; Detta skulle indikera att fläkten kan flera hastigheter för att matcha driftspunkter under dess maximala hastighet och därmed spara energi.
Framåt krökta impeller
- Det finns två typer av framåt böjda impeller, dubbla och enstaka inlopp.
- Används främst i mediumtryck, höga flödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.
Bakåt böjda impeller
- Används främst i högt tryck, höga flödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transport etc.
Axiella fans
- Används främst i lågt tryck, höga flödesapplikationer.
- Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transport etc.