AC-centrifugalfläkt-G2E160-AY47-01
Introducerar
Vi är glada att kunna presentera AC-centrifugalfläkten G2E160-AY47-01 i vårt sortiment av innovativa och högkvalitativa ventilationsprodukter. Denna framåtböjda AC-centrifugalfläkt med enkel inloppsöppning och fläns är utformad för att möta behoven hos olika industriella applikationer med sin exceptionella prestanda och avancerade funktioner.
Med en 230VAC-ingång och en 240W-utgång levererar denna fläkt kraftfull och pålitlig prestanda, samtidigt som den ger ett effektivt och överlägset luftflöde för dina applikationer. Den är tillverkad av högkvalitativa material som garanterar hållbarhet och livslängd, vilket gör den lämplig för långvarig användning. Denna produkt är utformad för att uppfylla högsta kvalitetsstandarder, vilket ger dig utmärkt värde för din investering.
AC-centrifugalfläkten G2E160-AY47-01 är utrustad med avancerade funktioner som gör den enkel att installera, använda och underhålla. Dess kompakta design och lätta konstruktion gör att den enkelt kan monteras på vilken yta som helst, vilket sparar utrymme i ditt ventilationssystem. Dessutom är den utformad med lättanvända styrsystem, vilket gör det enkelt för operatörer att justera och styra dess prestanda i enlighet med de varierande kraven i din applikation.
Denna produkt är utformad för att ge dig maximal effektivitet samtidigt som driftskostnaderna minimeras. Dess högpresterande motor förbrukar minimal energi, vilket minskar din energiförbrukning och dina kostnader på lång sikt. Dessutom är denna fläkt utformad för att arbeta tyst, vilket resulterar i en ljudfri miljö, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver låga ljudnivåer.
Vår AC-centrifugalfläkt – G2E160-AY47-01 är testad och certifierad av välrenommerade myndigheter, vilket säkerställer att den uppfyller högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder. Vi står bakom våra produkter med tillförsikt och ser till att du får en kvalitetsprodukt som levererar högsta prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.
Sammanfattningsvis levererar vår AC-centrifugalfläkt – G2E160-AY47-01 – exceptionell prestanda, effektivitet och hållbarhet, vilket gör den till den perfekta lösningen för olika industriella tillämpningar. Dess avancerade funktioner, utmärkta kvalitet och säkerhetscertifieringar gör den till en klok investering som ger pålitlig och konsekvent prestanda. Vi är övertygade om att den kommer att överträffa dina förväntningar och ge dig en lösning som uppfyller alla dina ventilationsbehov.
Vilken är den maximala spänningen man kan lägga på en fläkt?
Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5–10 % över den angivna nominella spänningen. Kontakta fabriken för att fastställa den maximala spänningen för ett visst artikelnummer och för att lära dig mer om de negativa effekter som höga spänningar kan ha på motorn.
Vad är en fläkts spänningsområde?
Ebmpapst EC-fläktar kan prestera lika bra över en rad olika ingångsspänningar. Dessa fläktar har de maximala och minimala acceptabla spänningarna som anges på etiketten, till exempel den nedan:
Observera att fläkten kan behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar för att uppnå önskad prestanda.
Kan alla 60 Hz fläktmotorer arbeta med en frekvens på 50 Hz?
Inte alla ebmpapst-fläktar är konstruerade för att fungera vid både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan hantera både 50 Hz och 60 Hz strömförsörjning, kommer den att ha en "50/60Hz"-märkning på etiketten, till exempel den nedan:
Rådfråga fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte överensstämmer med den rekommenderade frekvensen för din fläkt.
Vid bestämning av fläktens prestanda beaktas flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftspunkter, varvtal, effekt och ström samt ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar ebmpapst en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb överblick över prestandan. Prestandakurvorna använder endast tre av de ovannämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.
Vad är luftflöde?
För lufttransportindustrin är det viktigt att veta hur snabbt en viss luftvolym förflyttas från en plats till en annan, eller, enklare uttryckt,hur mycketluften flyttas i en bestämd mängdtid.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis luftflöde i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).
Vad är statiskt tryck?
Återigen står luftförflyttningsindustrin inför en annan utmaning, nämligen flödesmotståndet. Statiskt tryck, ibland kallat mottryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft på luften (eller gasen) på grund av flödesmotståndet. Dessa flödesmotstånd kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet, som filter eller galler. Ett högre statiskt tryck orsakar ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan flöda genom det.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller Pascal (Pa).
Vad är systemets driftspunkt?
För varje fläkt kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig under en given tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck den kan övervinna. För varje givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck den kommer att skapa vid ett givet luftflöde.
Med dessa kända värden för luftflöde och statiskt tryck kan vi rita dem i ett tvådimensionellt diagram. Driftspunkten är den punkt där fläktens prestandakurva och systemets motståndskurva skär varandra. I reala termer är det mängden luftflöde en given fläkt kan flytta genom ett givet system.
Hur läser jag av en luftprestandakurva?
För att underlätta valet av fläkt tillhandahåller ebmpapst ett luftprestandadiagram med sina produkter. Luftprestandadiagrammet består av en serie kurvor som kartlägger luftflöde mot statiskt tryck.
Följ diagrammet nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statiskt tryck. Den blå linjen 'A' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta driftspunkten 900CFM @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900 och följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'B'). Eftersom denna driftspunkt 'B' ligger under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.
Linjerna 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemresistanskurvor – när luftflödet ökar ökar även det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet), vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är vilken punkt som helst mellan den högsta och lägsta av våra exempelresistanskurvor det ideala driftsområdet för fläkten att uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestandadiagram har flera luftflödeskurvor; detta skulle indikera att fläkten kan hantera flera hastigheter för att matcha driftspunkter under sin maximala hastighet, vilket sparar energi.
Framåtböjda impeller
- Det finns två typer av framåtböjda impeller, dubbla och enkla inlopp.
- Används främst i applikationer med medelhögt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.
Bakåtböjda impeller
- Används främst i applikationer med högt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transport etc.
Axialfläktar
- Används främst i applikationer med lågt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transport etc.













