Ventilatore assiale compatto DC-614NHH

Breve descrizione:

Vi presentiamo la ventola assiale compatta CC 614NHH, la soluzione perfetta per tutte le vostre esigenze di raffreddamento. Questa ventola ad alte prestazioni è progettata per fornire un raffreddamento efficiente e affidabile in una varietà di applicazioni, dall'elettronica e dalle telecomunicazioni ai macchinari industriali e ai sistemi automobilistici.


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Domande frequenti

Descrizione tecnica

Peso

0,066 kg

Dimensioni

60 x 60 x 25 mm

Materiale della girante

Plastica PA rinforzata con fibra di vetro

Materiale dell'alloggiamento

Plastica PBT rinforzata con fibra di vetro

Direzione del flusso d'aria

Scarico sopra i montanti

Direzione di rotazione

In senso orario, visto verso il rotore

Cuscinetto

Cuscinetto a sfere

Durata utile L10 a 40 °C

60000 ore

Durata utile L10 alla massima temperatura

30000 ore

Cavo

Cavi AWG 22, TR 64, spelati e stagnati.

Protezione del motore

Protezione contro l'inversione di polarità e il blocco del rotore.

Protezione del rotore bloccato

con protezione elettronica del rotore bloccato e del sovraccarico

Approvazione

VDE, CSA, UL, CE

Opzione

Possibili esecuzioni personalizzate: Segnale di velocità Allarme Go/No-go Protezione dall'umidità Grado di protezione: IP54/IP68

 

Dati nominali

Tipo di tensione

 

DC

Tensione nominale

in V

24

Gamma di tensione nominale

in V

18 .. 26

Velocità

in min-1

6850

Potenza assorbita

in O

2,9

Temperatura ambiente minima

in °C

-20

Temperatura ambiente massima

in °C

70

Flusso d'aria

in m³/h

56

Livello di potenza sonora

in B

5,7

Livello di pressione sonora

in dB(A)

41

 

Presentazione

Vi presentiamo la ventola assiale compatta CC 614NHH, la soluzione perfetta per tutte le vostre esigenze di raffreddamento. Questa ventola ad alte prestazioni è progettata per fornire un raffreddamento efficiente e affidabile in una varietà di applicazioni, dall'elettronica e dalle telecomunicazioni ai macchinari industriali e ai sistemi automobilistici.

Grazie al design compatto e alle prestazioni elevate, la ventola 614NHH è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato ma le esigenze di raffreddamento sono critiche. Questa ventola ha una struttura resistente ma leggera, che la rende facile da installare e integrare in qualsiasi sistema. Il suo design a flusso d'aria assiale garantisce un raffreddamento efficiente riducendo al minimo i livelli di rumorosità, rendendola adatta ad ambienti commerciali e industriali.

La ventola 614NHH è dotata di un motore CC di alta qualità che offre prestazioni costanti e affidabili, garantendo un raffreddamento ottimale per le apparecchiature. La ventola è inoltre progettata per funzionare in un ampio intervallo di temperature, rendendola adatta all'uso in diverse condizioni ambientali.

Oltre alle prestazioni superiori, le ventole 614NHH sono efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre il consumo energetico e i costi operativi. Il loro basso consumo energetico le rende una scelta ecologica, mentre la loro lunga durata garantisce costi di manutenzione e sostituzione minimi.

Le ventole 614NHH sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni per soddisfare le vostre specifiche esigenze di raffreddamento. Che abbiate bisogno di una ventola piccola per apparecchiature compatte o di una ventola di grandi dimensioni per macchinari industriali, il modello 614NHH è la soluzione ideale.


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  • Quali motori offre Lianxing?
    Esiste una quantità minima d'ordine?

    Qual è la tensione massima che si può applicare a un soffiatore?
    La tensione massima applicabile al motore di una ventola varia da modello a modello, ma in genere è superiore del 5-10% rispetto alla tensione nominale indicata. Consultare il produttore per determinare la tensione massima per un determinato codice prodotto e per saperne di più sugli effetti negativi che le alte tensioni potrebbero avere sul motore.

    Qual è l'intervallo di tensione di una ventola?
    I ventilatori EC Ebmpapst sono in grado di funzionare in modo uniforme in un ampio intervallo di tensioni di ingresso. Questi ventilatori presentano le tensioni massime e minime accettabili indicate sull'etichetta, come quella riportata di seguito:

     dettaglio3 

    Si noti che per raggiungere il livello di prestazioni desiderato, la ventola potrebbe dover assorbire corrente aggiuntiva a basse tensioni.

    Tutti i motori dei ventilatori da 60 Hz possono funzionare a una frequenza di 50 Hz?
    Non tutte le ventole ebmpapst sono progettate per funzionare sia a 50 che a 60 Hz. Se una ventola è in grado di accettare sia alimentatori a 50 Hz che a 60 Hz, avrà la dicitura "50/60Hz" sull'etichetta, come quella qui sotto:

     dettaglio2

    Se si intende utilizzare un alimentatore con una frequenza che non corrisponde a quella consigliata per la ventola, consultare la fabbrica.

    Come vengono definite le prestazioni dei ventilatori?

    Nel determinare le prestazioni di un ventilatore, vengono presi in considerazione diversi fattori. Questi fattori includono principalmente: portata d'aria, pressione statica, punti di funzionamento, giri al minuto, potenza e corrente e prestazioni acustiche. Tra questi fattori, ebmpapst presenta una curva di prestazione con i propri prodotti per fornire una rapida panoramica delle prestazioni. Le curve di prestazione utilizzano solo tre dei fattori sopra menzionati: portata d'aria, pressione statica e punti di funzionamento.

    Che cos'è Airflow?
    Per il settore del trasporto dell'aria, è importante sapere con quale rapidità un certo volume d'aria viene spostato da una posizione all'altra o, più semplicemente,Quantol'aria viene spostata in una quantità stabilita ditempo.

    Ebmpapst esprime in genere il flusso d'aria in piedi cubi al minuto (CFM) o metri cubi all'ora (m3/h).


    Che cos'è la pressione statica?
    Ancora una volta, il settore della movimentazione dell'aria si trova ad affrontare un'altra sfida: la resistenza al flusso. La pressione statica, talvolta definita contropressione o resistenza del sistema, è una forza continua esercitata sull'aria (o sul gas) a causa della resistenza al flusso. Queste resistenze al flusso possono derivare da fonti come aria statica, turbolenza e impedenze all'interno del sistema, come filtri o griglie. Una pressione statica più elevata causerà una portata d'aria inferiore, così come un tubo più piccolo riduce la quantità d'acqua che può fluire al suo interno.

    Ebmpapst esprime solitamente la pressione statica in pollici di acqua (in. WG) o Pascal (Pa).


    Qual è il punto operativo del sistema?
    Per ogni ventilatore possiamo determinare quanta aria è in grado di spostare in un dato intervallo di tempo (flusso d'aria) e quanta pressione statica può superare. Per ogni sistema, possiamo determinare la quantità di pressione statica che verrà creata a ogni dato flusso d'aria.

    Considerando questi valori noti di portata d'aria e pressione statica, possiamo rappresentarli su un grafico bidimensionale. Il punto operativo è il punto in cui la curva di prestazione del ventilatore e la curva di resistenza del sistema si intersecano. In termini reali, rappresenta la quantità di portata d'aria che un dato ventilatore può spostare attraverso un dato sistema.


    Come si legge una curva di prestazione dell'aria?
    Per facilitare la scelta del ventilatore, ebmpapst fornisce un grafico delle prestazioni dell'aria con i suoi prodotti. Il grafico delle prestazioni dell'aria è costituito da una serie di curve che rappresentano la portata d'aria in funzione della pressione statica.

    Seguite il grafico sottostante. L'asse x indica la portata d'aria, mentre l'asse y indica la pressione statica. La linea blu "A" illustra le prestazioni del ventilatore all'esterno di un sistema. Per trovare il punto operativo di 900 CFM a 2 pollici di acqua, seguite l'asse x fino a 900, quindi seguite l'asse y fino a 2 (Punto "B"). Poiché questo punto operativo "B" si trova al di sotto della curva delle prestazioni, è un punto che il ventilatore può raggiungere.

    dettaglio1

    Le linee "C", "D" ed "E" sono esempi di curve di resistenza del sistema: all'aumentare del flusso d'aria, aumenta anche la pressione statica (o resistenza al flusso d'aria), rendendo più difficile il movimento dell'aria. In genere, qualsiasi punto tra il più alto e il più basso delle nostre curve di resistenza di esempio rappresenta l'intervallo operativo ideale affinché la ventola raggiunga la massima efficienza. Alcuni grafici delle prestazioni presentano più curve di flusso d'aria; questo indica che la ventola è in grado di raggiungere velocità diverse per adattarsi a punti operativi inferiori alla velocità massima, risparmiando così energia.

    Quali tipi di prodotti produce ebmpapst? Per quale tipologia è più adatto?

    Giranti curve in avanti

    dettaglio4 

    • Esistono due tipi di giranti a pale curve in avanti: a doppia e singola aspirazione.
    • Utilizzato principalmente in applicazioni a media pressione e portata elevata.
    • Possibili utilizzi di mercato: ventilazione, refrigerazione ecc.

    Giranti curve all'indietro

    dettaglio5

    • Utilizzato principalmente in applicazioni ad alta pressione e portata elevata.
    • Possibili utilizzi di mercato: data center, ventilazione generale, agricoltura; trasporti ecc.

    Ventilatori assiali

    3

    • Utilizzato principalmente in applicazioni a bassa pressione e alta portata.
    • Possibili utilizzi di mercato: LED, ventilazione, agricoltura; trasporti, ecc.
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