Ventilador axial compacto de CC - 4114 NHH
Descripción técnica
| Descripción general | * Consumo de energía en apertura total; estos valores pueden ser considerablemente más altos en el punto de funcionamiento. |
| Peso | 0,390 kilogramos |
| Dimensiones | 119 x 119 x 38 mm |
| Material del impulsor | Plástico PA reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la carcasa | Aluminio fundido a presión |
| Dirección del flujo de aire | Admisión sobre puntales |
| Dirección de rotación | En el sentido de las agujas del reloj, visto hacia el rotor |
| Cojinete | Cojinete de bolas |
| Vida útil L10 a 40 °C | 70000 horas |
| Vida útil L10 a temperatura máxima | 52500 horas |
| Cable | Cables AWG 22, UL 1007, TR 64, pelados y estañados. |
| Protección del motor | Protección contra polaridad inversa y rotor bloqueado. |
| Aprobación | CE |
Datos nominales
| Tipo de voltaje |
| DC |
| Tensión nominal | en V | 24 |
| Rango de voltaje nominal | en V | 16 .. 30 |
| Velocidad | en min-1 | 5000 |
| Entrada de potencia | en el oeste | 12,4 |
| Temperatura ambiente mínima | en °C | -20 |
| Temperatura ambiente máxima | en °C | 65 |
| Flujo de aire | en m³/h | 260 |
| Nivel de potencia sonora | en B | 6,8 |
| Nivel de presión sonora | en dB(A) | 60 |
Presentando
Presentamos el ventilador axial compacto de CC 4114 NHH, la solución definitiva para una refrigeración eficiente y fiable en diversas aplicaciones electrónicas e industriales. Este ventilador de alto rendimiento incorpora un motor de corriente continua (CC) que proporciona control de velocidad variable y una eficiencia energética superior.
El ventilador axial compacto de CC 4114 NHH está diseñado con precisión para ofrecer un rendimiento de refrigeración óptimo, manteniendo un diseño compacto y compacto. Su flujo de aire axial garantiza una disipación de calor eficiente, lo que lo hace ideal para aplicaciones donde la gestión térmica es crucial.
El motor de CC del ventilador no solo ofrece la flexibilidad de un control de velocidad variable, sino que también garantiza un funcionamiento silencioso, lo que lo hace ideal para entornos donde se requiere minimizar los niveles de ruido. Esta característica lo convierte en una excelente opción para equipos de oficina, equipos médicos y otras aplicaciones sensibles al ruido.
El ventilador axial compacto de CC 4114 NHH es capaz de soportar entornos industriales hostiles gracias a su robusta construcción y materiales de alta calidad. Su diseño duradero garantiza una fiabilidad duradera, lo que lo convierte en una solución de refrigeración rentable para maquinaria industrial, fuentes de alimentación y otros equipos electrónicos.
Además de su excelente rendimiento, el ventilador axial compacto de CC 4114 NHH está diseñado para facilitar su instalación y mantenimiento, ahorrando tiempo y esfuerzo a los usuarios. Su tamaño compacto y construcción ligera facilitan su integración en sistemas existentes, mientras que su bajo mantenimiento contribuye a una mayor eficiencia operativa.
Ya sea para refrigerar cajas electrónicas, sistemas de ventilación o maquinaria industrial, el ventilador axial compacto de CC 4114 NHH es la mejor opción para una refrigeración fiable y eficiente. Con tecnología avanzada de motor de CC, construcción duradera y diseño intuitivo, este ventilador establece un nuevo estándar en soluciones de refrigeración para aplicaciones electrónicas e industriales.
¿Cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar a un soplador?
El voltaje máximo que se puede aplicar a un motor de ventilador varía según el modelo, pero suele ser entre un 5 % y un 10 % superior al voltaje nominal indicado. Consulte con la fábrica para determinar el voltaje máximo de una referencia de pieza específica y para obtener más información sobre los efectos negativos que los altos voltajes pueden tener en el motor.
¿Qué es un ventilador de rango de voltaje?
Los ventiladores EC de Ebmpapst ofrecen el mismo rendimiento en un amplio rango de voltajes de entrada. Estos ventiladores tendrán los voltajes máximos y mínimos aceptables indicados en la etiqueta, como el que se muestra a continuación:
Tenga en cuenta que para alcanzar el punto de rendimiento deseado, es posible que el ventilador necesite consumir corriente adicional a voltajes bajos.
¿Pueden todos los motores de soplador de 60 Hz funcionar a una frecuencia de 50 Hz?
No todos los ventiladores ebmpapst están diseñados para funcionar tanto a 50 como a 60 Hz. Si un ventilador admite fuentes de alimentación de 50 y 60 Hz, tendrá la marca "50/60 Hz" en su etiqueta, como la que se muestra a continuación:
Consulte con la fábrica si pretende utilizar una fuente de alimentación con una frecuencia que no coincida con la frecuencia recomendada de su ventilador.
Al determinar el rendimiento de un ventilador, se consideran varios factores. Estos factores incluyen principalmente: flujo de aire, presión estática, puntos de operación, RPM, potencia y corriente, y rendimiento sonoro. ebmpapst presenta una curva de rendimiento con sus productos para ofrecer una visión general del rendimiento. Las curvas de rendimiento utilizan solo tres de los factores mencionados: flujo de aire, presión estática y puntos de operación.
¿Qué es el flujo de aire?
Para la industria del movimiento de aire, es importante saber con qué rapidez se desplaza cierto volumen de aire de un lugar a otro o, dicho de forma más sencilla,cuántoEl aire se mueve en una cantidad determinadatiempo.
Ebmpapst generalmente expresa el flujo de aire en pies cúbicos por minuto (CFM) o metros cúbicos por hora (m3/h).
¿Qué es la presión estática?
Una vez más, la industria del transporte de aire se enfrenta a otro desafío: la resistencia al flujo. La presión estática, a veces denominada contrapresión o resistencia del sistema, es una fuerza continua sobre el aire (o gas) debido a la resistencia al flujo. Estas resistencias al flujo pueden provenir de fuentes como el aire estático, la turbulencia y las impedancias dentro del sistema, como filtros o rejillas. Una presión estática más alta provocará un menor flujo de aire, de la misma manera que una tubería más pequeña reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de ella.
Ebmpapst generalmente expresa la presión estática en pulgadas de calibre de agua (in. WG) o pascales (Pa).
¿Qué es el Punto de Operación del Sistema?
Para cualquier ventilador, podemos determinar la cantidad de aire que puede mover en un tiempo determinado (flujo de aire) y la presión estática que puede superar. Para cualquier sistema, podemos determinar la presión estática que creará con un flujo de aire determinado.
Tomando estos valores conocidos de flujo de aire y presión estática, podemos representarlos en un diagrama bidimensional. El punto de funcionamiento es el punto donde se intersecan la curva de rendimiento del ventilador y la curva de resistencia del sistema. En términos reales, es la cantidad de flujo de aire que un ventilador puede mover a través de un sistema determinado.
¿Cómo leo una curva de rendimiento del aire?
Para facilitar la selección de ventiladores, ebmpapst incluye un gráfico de rendimiento del aire con sus productos. Este gráfico consta de una serie de curvas que representan el flujo de aire en función de la presión estática.
Siga la gráfica a continuación. El eje x representa el flujo de aire, mientras que el eje y representa la presión estática. La línea azul «A» ilustra el rendimiento del ventilador fuera del sistema. Para encontrar el punto de operación de 900 CFM a 2 pulgadas de columna de agua, siga el eje x hasta 900 y luego el eje y hasta 2 (punto «B»). Dado que este punto de operación «B» se encuentra por debajo de la curva de rendimiento, es un punto que el ventilador puede alcanzar.
Las líneas 'C', 'D' y 'E' son ejemplos de curvas de resistencia del sistema: a medida que aumenta el flujo de aire, también aumenta la presión estática (o resistencia al flujo de aire), lo que dificulta su circulación. Normalmente, cualquier punto entre el valor más alto y el más bajo de nuestras curvas de resistencia de ejemplo constituye el rango de funcionamiento ideal para que el ventilador alcance su máxima eficiencia. Algunos gráficos de rendimiento presentan múltiples curvas de flujo de aire; esto indicaría que el ventilador puede alcanzar varias velocidades para alcanzar valores de funcionamiento inferiores a su velocidad máxima, ahorrando así energía.
Impulsores curvados hacia adelante
- Hay dos tipos de impulsores curvados hacia adelante: de entrada simple y de entrada doble.
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de presión media y alto caudal.
- Posibles usos comerciales: ventilación, refrigeración, etc.
Impulsores curvados hacia atrás
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de alta presión y alto caudal.
- Posibles usos de mercado: centro de datos, ventilación general, agricultura, transporte, etc.
Ventiladores axiales
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de baja presión y alto caudal.
- Posibles usos en el mercado: LED, ventilación, agricultura, transporte, etc.















