AC 원심팬-R2E133-BH66-07
제품 도면
 
 		     			소개합니다
다양한 용도에 적합한 고효율 및 신뢰성 높은 냉각 솔루션인 AC 원심 팬 R2E133-BH66-07을 소개합니다. 이 원심 팬은 탁월한 공기 유량을 제공하도록 설계되어 최적의 성능과 에너지 효율을 보장합니다. 혁신적인 역방향 곡선형 AC 역방향 곡선형 모터 임펠러를 탑재한 R2E133-BH66-07은 최대 300 CFM의 풍량을 구현할 수 있습니다.
R2E133-BH66-07은 고성능 냉각이 필요한 전자 제품 냉각에 이상적인 선택입니다. 서버실, 데이터 센터 또는 기타 전자 애플리케이션 등 어떤 환경에서든 R2E133-BH66-07은 효율적이고 효과적인 냉각 기능을 제공하여 장비가 최적의 온도에서 작동하도록 유지하고 과열로 인한 장비 고장 위험을 줄여줍니다.
R2E133-BH66-07의 주요 특징 중 하나는 역방향 곡선형 임펠러 디자인입니다. 이 혁신적인 디자인은 공기 흐름을 극대화하는 동시에 소음 수준을 최소화하여 조용하고 효율적인 냉각 솔루션을 제공합니다. 또한, 모터 구동 임펠러를 탑재한 이 원심 팬은 변화하는 냉각 요구에 맞춰 조절이 가능하여 매우 다재다능한 솔루션입니다.
R2E133-BH66-07은 설치 및 유지 보수가 간편하도록 설계되었습니다. 콤팩트하고 가벼운 디자인으로 대부분의 용도에 쉽게 장착할 수 있으며, 임펠러를 쉽게 분리할 수 있어 유지 보수가 간편합니다. 또한, 고품질 구조로 제작되어 내구성이 뛰어나 장기간 안정적인 성능을 보장합니다.
결론적으로, 최적의 효율, 저소음 작동, 간편한 유지 보수를 제공하는 고성능 냉각 솔루션을 찾고 있다면 R2E133-BH66-07이 최고의 선택입니다. 혁신적인 역방향 곡선형 AC 역방향 곡선형 모터 임펠러를 탑재한 R2E133-BH66-07은 탁월한 공기 흐름을 제공하는 동시에 소음 수준을 최소화하여 다양한 냉각 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. 더 이상 기다리지 말고 지금 바로 이 탁월한 AC 원심 팬을 만나보세요!
송풍기에 적용할 수 있는 최대 전압은 얼마입니까?
 팬 모터에 인가할 수 있는 최대 전압은 모델마다 다르지만, 일반적으로 공칭 전압보다 5~10% 높습니다. 특정 부품 번호의 최대 전압을 확인하고 고전압이 모터에 미칠 수 있는 부정적인 영향에 대해 자세히 알아보려면 공장에 문의하십시오.
팬의 전압 범위는 무엇입니까?
 Ebmpapst EC 팬은 다양한 입력 전압 범위에서 동일한 성능을 발휘합니다. 이 팬은 라벨에 표시된 최대 및 최소 허용 전압을 가지고 있으며, 그 예는 다음과 같습니다.
원하는 성능 수준에 도달하려면 팬이 낮은 전압에서 추가 전류를 소모해야 할 수도 있습니다.
모든 60Hz 블로워 모터가 50Hz 주파수에서 작동할 수 있나요?
 모든 ebmpapst 팬이 50Hz와 60Hz 모두에서 작동하도록 설계된 것은 아닙니다. 팬이 50Hz와 60Hz 전원 공급 장치를 모두 수용할 수 있는 경우, 아래와 같이 라벨에 "50/60Hz" 표시가 있습니다.
팬의 권장 주파수와 일치하지 않는 주파수의 전원 공급 장치를 사용하려는 경우 공장에 문의하세요.
팬 성능을 결정할 때는 여러 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요소에는 주로 공기 흐름, 정압, 작동 지점, RPM, 전력 및 전류, 그리고 소음 성능이 포함됩니다. 이러한 요소 중 ebmpapst는 제품의 성능을 한눈에 파악할 수 있도록 성능 곡선을 제공합니다. 성능 곡선은 앞서 언급한 요소 중 공기 흐름, 정압, 그리고 작동 지점 세 가지만 사용합니다.
에어플로우란 무엇인가요?
 공기 이동 산업의 경우 일정량의 공기가 한 위치에서 다른 위치로 얼마나 빨리 이동하는지 아는 것이 중요합니다. 즉, 더 간단히 말해서,얼마나 많이공기가 일정량만큼 이동하고 있습니다시간.
Ebmpapst는 일반적으로 공기 흐름을 분당 입방 피트(CFM) 또는 시간당 입방 미터(m3/h)로 표현합니다.
 정압이란 무엇인가?
 공기 이동 산업은 또 다른 난관, 즉 흐름 저항에 직면하고 있습니다. 정압(때로는 배압 또는 시스템 저항이라고도 함)은 흐름 저항으로 인해 공기(또는 가스)에 지속적으로 작용하는 힘입니다. 이러한 흐름 저항은 정압, 난류, 필터나 그릴과 같은 시스템 내부의 임피던스와 같은 원인에서 발생할 수 있습니다. 정압이 높을수록 공기 흐름이 감소하는데, 이는 파이프가 작을수록 통과하는 물의 양이 줄어드는 것과 같은 원리입니다.
Ebmpapst는 일반적으로 정적 압력을 인치 수위계(in. WG) 또는 파스칼(Pa)로 표현합니다.
 시스템 운영 지점이란 무엇입니까?
 모든 팬은 주어진 시간 동안 얼마나 많은 공기를 움직일 수 있는지(공기 흐름)와 얼마나 많은 정압을 극복할 수 있는지를 결정할 수 있습니다. 또한, 모든 시스템에서 특정 기류에서 얼마나 많은 정압이 생성되는지를 결정할 수 있습니다.
공기 흐름과 정압에 대한 이러한 알려진 값을 사용하여 2차원 차트에 표시할 수 있습니다. 작동점은 팬 성능 곡선과 시스템 저항 곡선이 교차하는 지점입니다. 실제로는 주어진 팬이 주어진 시스템을 통과할 수 있는 공기 흐름의 양입니다.
 공기 성능 곡선을 어떻게 읽나요?
 팬 선택에 도움을 주기 위해 ebmpapst는 제품과 함께 공기 성능 그래프를 제공합니다. 공기 성능 그래프는 정압 대비 공기 흐름을 나타내는 일련의 곡선으로 구성됩니다.
아래 차트를 따라가 보세요. x축은 공기 흐름, y축은 정압입니다. 파란색 선 'A'는 시스템 외부에서 팬의 성능을 나타냅니다. 2인치 wg에서 900CFM의 작동 지점을 찾으려면 x축을 따라 900까지 이동한 다음, y축을 따라 2(지점 'B')까지 이동합니다. 이 작동 지점 'B'는 성능 곡선 아래에 있으므로 팬이 도달할 수 있는 지점입니다.
'C', 'D', 'E' 선은 시스템 저항 곡선의 예시입니다. 공기 흐름이 증가함에 따라 정압(또는 공기 흐름에 대한 저항)도 증가하여 공기 이동이 어려워집니다. 일반적으로 예시 저항 곡선의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 모든 지점이 팬이 최대 효율을 달성하는 이상적인 작동 범위입니다. 일부 성능 그래프에는 여러 개의 공기 흐름 곡선이 있는데, 이는 팬이 최대 속도 이하의 작동 지점에 맞춰 여러 속도를 제어할 수 있음을 나타내며, 이를 통해 에너지를 절약할 수 있습니다.
 
                 












