DC Axial Compact Fan-4184 NX
คำอธิบายทางเทคนิค
น้ำหนัก | 0.390 กิโลกรัม |
ขนาด | 119 x 119 x 38 มม. |
วัสดุใบพัด | พลาสติก PA เสริมใยแก้ว |
วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมหล่อ |
ทิศทางการไหลของอากาศ | บริโภคผ่าน Struts |
ทิศทางของการหมุน | ตามเข็มนาฬิกามองไปที่โรเตอร์ |
การแบก | ลูกปืน |
อายุการใช้งาน L10 ที่ 40 ° C | 85000 ชั่วโมง |
อายุการใช้งาน L10 ที่อุณหภูมิสูงสุด | 42500 ชั่วโมง |
สายเคเบิล | ปลั๊กแบน 2.8 x 0.5 มม. ยังเป็นทางเลือกด้วยสายไฟ |
การป้องกันมอเตอร์ | ป้องกันขั้วย้อนกลับและใบพัดที่ถูกบล็อก |
การอนุมัติ | VDE, CSA, UL |
ตัวเลือก | สัญญาณความเร็วสัญญาณเตือนภัย |
ข้อมูลเล็กน้อย
ประเภทของแรงดันไฟฟ้า |
| DC |
แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | ใน V | 24 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | ใน V | 12 .. 31,5 |
ความเร็ว | ใน min-1 | 3200 |
อินพุตพลังงาน | ใน W | 4,9 |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | ใน° C | -30 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ใน° C | 70 |
การไหลของอากาศ | ในm³/h | 180 |
ระดับพลังเสียง | ใน B | 5,7 |
ระดับความดันเสียง | ใน db (a) | 49 |
แนะนำ
แนะนำพัดลมขนาดกะทัดรัด DC - 4184 NX ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในรูปแบบขนาดกะทัดรัด พัดลมนวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการระบายความร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่มีพื้นที่ จำกัด Axial Flow Compact Fan 4184 NX ใช้พลังงานจากมอเตอร์ DC และให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ยังคงรักษารอยเท้าขนาดเล็ก
การออกแบบขนาดกะทัดรัดของพัดลมเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่มีพื้นที่ จำกัด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม, Axial Compact Fan-4184 NX ให้กำลังทำความเย็นที่จำเป็นเพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้อย่างราบรื่น การไหลเวียนของอากาศที่มีประสิทธิภาพและการทำงานที่เชื่อถือได้ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
พัดลมขนาดกะทัดรัด DC - 4184 NX ได้รับการออกแบบมาเพื่อความทนทานและอายุยืน การก่อสร้างที่ขรุขระทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถทนต่อความยากลำบากในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นโซลูชันการระบายความร้อนที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้การใช้พลังงานต่ำของพัดลมและประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดพลังงานทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจ
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย Axial Compact FAN-4184 NX จึงติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย ขนาดที่กะทัดรัดและการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ในขณะที่การดำเนินงานที่มีช่องโหว่ต่ำช่วยให้มั่นใจได้ว่าการหยุดชะงักน้อยที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ
โดยสรุป DC Axial Compact Fan 4184 NX เป็นโซลูชันการระบายความร้อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานที่พื้นที่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ รูปแบบขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพที่ทรงพลังและการก่อสร้างที่ทนทานทำให้เป็นสินทรัพย์ที่ขาดไม่ได้ในอุปกรณ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย สัมผัสกับความแตกต่างกับ Axial Compact Fan 4184 NX เพื่อให้มั่นใจว่าการระบายความร้อนที่ดีที่สุดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าของคุณ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่คุณสามารถนำไปใช้กับเครื่องเป่าลมคืออะไร?
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถนำไปใช้กับมอเตอร์พัดลมแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ 5% -10% ปรึกษาโรงงานเพื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบที่แรงดันไฟฟ้าสูงอาจมีต่อมอเตอร์
พัดลมของช่วงแรงดันไฟฟ้าคืออะไร?
แฟน ๆ EBMPAPST EC สามารถทำงานได้ดีพอ ๆ กันในช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต แฟน ๆ เหล่านี้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมรับได้และต่ำสุดที่ระบุไว้ในฉลากเช่นที่ด้านล่าง:
โปรดทราบว่าเพื่อให้ถึงจุดประสิทธิภาพที่ต้องการพัดลมอาจจำเป็นต้องดึงกระแสเพิ่มเติมที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ
มอเตอร์เป่าลมทั้งหมด 60 Hz ทั้งหมดสามารถทำงานบนความถี่ 50 Hz ได้หรือไม่?
พัดลม EBMPAPST ทั้งหมดไม่ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ทั้ง 50 และ 60 Hz หากพัดลมสามารถยอมรับทั้งพลังงาน 50 Hz และ 60 Hz จะมีเครื่องหมาย“ 50/60Hz” บนฉลากของมันเช่นหนึ่งด้านล่าง:
ปรึกษาโรงงานหากคุณตั้งใจจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความถี่ที่ไม่ตรงกับความถี่ที่แนะนำของพัดลม
เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของพัดลมจะมีการพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง: การไหลเวียนของอากาศ, ความดันคงที่, จุดปฏิบัติการ, รอบต่อนาที, พลังงานและกระแสไฟฟ้าและประสิทธิภาพเสียง จากปัจจัยเหล่านี้ EBMPAPST นำเสนอเส้นโค้งประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของประสิทธิภาพ เส้นโค้งประสิทธิภาพใช้เพียงสามปัจจัยดังกล่าว: การไหลเวียนของอากาศ, ความดันคงที่และจุดปฏิบัติการ
การไหลของอากาศคืออะไร?
สำหรับอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่าปริมาณอากาศบางส่วนถูกแทนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือระบุไว้ง่าย ๆเท่าไรอากาศกำลังถูกเคลื่อนย้ายในจำนวนที่กำหนดเวลา.
EBMPAPST มักจะแสดงการไหลเวียนของอากาศในลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (M3/H)
ความดันคงที่คืออะไร?
อีกครั้งที่อุตสาหกรรมการเคลื่อนไหวทางอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้งการต่อต้านการไหล ความดันคงที่บางครั้งเรียกว่าแรงดันย้อนกลับหรือความต้านทานของระบบเป็นแรงต่อเนื่องในอากาศ (หรือก๊าซ) เนื่องจากความต้านทานต่อการไหล ความต้านทานต่อการไหลเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่าง ๆ เช่นอากาศคงที่ความปั่นป่วนและอิมพีแดนซ์ภายในระบบเช่นตัวกรองหรือเตา ความดันคงที่ที่สูงขึ้นจะทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ต่ำกว่าในลักษณะเดียวกับที่ท่อขนาดเล็กลดปริมาณน้ำที่สามารถไหลผ่านได้
โดยทั่วไปแล้ว EBMPAPST จะแสดงความดันคงที่ในมาตรวัดน้ำนิ้ว (In. WG) หรือ Pascals (PA)
จุดปฏิบัติการของระบบคืออะไร?
สำหรับพัดลมใด ๆ เราสามารถกำหนดปริมาณอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะเวลาที่กำหนด (การไหลเวียนของอากาศ) และแรงดันคงที่เท่าใดที่สามารถเอาชนะได้ สำหรับระบบใด ๆ ที่กำหนดเราสามารถกำหนดปริมาณของความดันคงที่ที่จะสร้างขึ้นที่การไหลเวียนของอากาศใด ๆ
ด้วยค่าที่รู้จักเหล่านี้สำหรับการไหลเวียนของอากาศและแรงดันคงที่เราสามารถวางแผนไว้ในแผนภูมิสองมิติ จุดปฏิบัติการเป็นจุดที่เส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมและเส้นโค้งความต้านทานของระบบตัดกัน ในแง่จริงมันคือปริมาณของการไหลของอากาศที่พัดลมที่กำหนดสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบที่กำหนด
ฉันจะอ่านเส้นโค้งประสิทธิภาพอากาศได้อย่างไร?
เพื่อช่วยในการเลือกพัดลม EBMPAPST ให้กราฟประสิทธิภาพอากาศพร้อมผลิตภัณฑ์ กราฟประสิทธิภาพอากาศประกอบด้วยชุดของเส้นโค้งที่แผนภูมิการไหลของอากาศกับแรงดันคงที่
ติดตามไปตามแผนภูมิด้านล่าง แกน X สำหรับการไหลเวียนของอากาศในขณะที่แกน y นั้นใช้สำหรับแรงดันคงที่ The Blue Line 'A' แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของพัดลมนอกระบบ หากต้องการค้นหาจุดปฏิบัติการ 900CFM @ 2 in.wg ให้ติดตามแกน x ถึง 900 จากนั้นติดตามแกน y สูงสุด 2 (จุด 'B') เนื่องจากจุดปฏิบัติการนี้ 'B' อยู่ต่ำกว่าเส้นโค้งประสิทธิภาพจึงเป็นจุดที่พัดลมสามารถทำได้
เส้น 'C', 'D' และ 'E' เป็นตัวอย่างเส้นโค้งความต้านทานของระบบ - เมื่อการไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้นความดันคงที่ (หรือความต้านทานต่อการไหลเวียนของอากาศ) ก็เพิ่มขึ้นทำให้การเคลื่อนย้ายอากาศยากขึ้น โดยทั่วไปจุดใด ๆ ระหว่างเส้นโค้งความต้านทานสูงสุดและต่ำสุดของเราคือช่วงการทำงานที่เหมาะสำหรับพัดลมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กราฟประสิทธิภาพบางอย่างจะมีเส้นโค้งการไหลของอากาศหลายเส้น สิ่งนี้จะบ่งบอกว่าพัดลมมีความสามารถหลายความเร็วเพื่อให้ตรงกับจุดปฏิบัติการต่ำกว่าความเร็วสูงสุดดังนั้นจึงประหยัดพลังงาน
ส่งใบพัดโค้งไปข้างหน้า
- ใบพัดโค้งไปข้างหน้ามีสองประเภทคือทางเข้าคู่และเดี่ยว
- ใช้เป็นหลักในความดันปานกลางการใช้งานการไหลสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: การระบายอากาศการแช่แข็ง ฯลฯ
ใบพัดโค้งย้อนหลัง
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันสูงและสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: ศูนย์ข้อมูล, การระบายอากาศทั่วไป, การเกษตร; การขนส่ง ฯลฯ
แฟน ๆ
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันต่ำและการไหลสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: LED, การระบายอากาศ, การเกษตร; การขนส่ง ฯลฯ