พัดลม DC แกนขนาดกะทัดรัด -252N
รายละเอียดทางเทคนิค
| ขนาด | 25 x 25 x 8 มม. |
| วัสดุใบพัด | พลาสติก PA เสริมใยแก้ว |
| วัสดุตัวเรือน | พลาสติก PBT เสริมใยแก้ว |
| ทิศทางการไหลของอากาศ | ท่อไอเสียเหนือสตรัท |
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา มองไปทางโรเตอร์ |
| แบริ่ง | ระบบลูกปืนปลอกซินเทค |
| อายุการใช้งาน L10 ที่อุณหภูมิ 20 °C | 40000 ชม. |
| อายุการใช้งาน L10 ที่ 60 °C | 15000 ชม. |
| สายเคเบิล | สายนำ AWG 28, TR 64 ลอกและชุบดีบุก |
| การป้องกันมอเตอร์ | ป้องกันการกลับขั้วและโรเตอร์อุดตัน |
| การอนุมัติ | ได้รับการรับรองมาตรฐาน VDE, CSA, UL, CE |
| ตัวเลือก | การออกแบบที่กำหนดเองได้ สัญญาณความเร็ว การป้องกันความชื้น |
ข้อมูลเชิงนาม
| ชนิดของแรงดันไฟฟ้า |
| DC |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ใน V | 12 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ใน V | 10 .. 14 |
| ความเร็ว | ในนาทีที่ 1 | 9000 |
| กำลังไฟเข้า | ใน W | 0,5 |
| อุณหภูมิแวดล้อมขั้นต่ำ | ใน°C | -10 |
| อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด | ใน°C | 70 |
| การไหลเวียนของอากาศ | ในหน่วย m³/ชม. | 3,4 |
| ระดับความดันเสียง | ในหน่วยเดซิเบล(เอ) | 15 |
การแนะนำ
ขอแนะนำพัดลม DC Axial Compact Fan 252N โซลูชันการระบายความร้อนที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย พัดลมขนาดกะทัดรัดนี้ออกแบบมาเพื่อมอบความเย็นที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และอุปกรณ์อุตสาหกรรม
พัดลม DC Axial Compact Fan 252N ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง พร้อมดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีพัดลมแกนขั้นสูงเพื่อสร้างกระแสลมแรง ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ที่บอบบาง
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของพัดลม DC Axial Compact Fan-252N คือการประหยัดพลังงาน ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง พัดลมจึงสามารถให้ความเย็นได้อย่างทรงพลังแต่ใช้พลังงานน้อยที่สุด จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
นอกจากประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้ว พัดลม DC Axial Compact Fan 252N ยังได้รับการออกแบบให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย ขนาดกะทัดรัดและตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลายทำให้สามารถผสานเข้ากับระบบเดิมได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันโครงสร้างที่ทนทานยังรับประกันความน่าเชื่อถือในระยะยาวและความต้องการการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด
ไม่ว่าจะใช้เพื่อระบายความร้อนให้กับเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม พัดลมแกน DC Compact Axial Fan 252N ก็เป็นโซลูชันการระบายความร้อนที่ใช้งานได้หลากหลายและเชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และติดตั้งง่าย พัดลมรุ่นนี้จึงคุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์
โดยรวมแล้ว พัดลม DC Axial Compact Fan 252N คือโซลูชันการระบายความร้อนที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และติดตั้งง่าย ด้วยดีไซน์ที่กะทัดรัดและการทำงานที่เชื่อถือได้ พัดลมจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมและรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการใช้งานที่หลากหลาย
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่คุณสามารถจ่ายให้กับพัดลมได้คือเท่าไร?
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้กับมอเตอร์พัดลมได้นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติที่ระบุไว้ 5%-10% โปรดสอบถามโรงงานเพื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะ และเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่แรงดันไฟฟ้าสูงอาจมีต่อมอเตอร์
พัดลมมีช่วงแรงดันไฟฟ้าเท่าไร?
พัดลม Ebmpapst EC มีประสิทธิภาพการทำงานที่เท่าเทียมกันในช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่หลากหลาย พัดลมเหล่านี้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดที่ยอมรับได้ดังที่ระบุไว้บนฉลาก เช่น แรงดันไฟฟ้าด้านล่าง:
โปรดทราบว่าเพื่อให้บรรลุจุดประสิทธิภาพที่ต้องการ พัดลมอาจจำเป็นต้องดึงกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ
มอเตอร์พัดลม 60 Hz ทุกตัวสามารถทำงานที่ความถี่ 50 Hz ได้หรือไม่
พัดลม ebmpapst ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ความถี่ทั้ง 50 และ 60 เฮิรตซ์ทั้งหมด หากพัดลมสามารถรองรับแหล่งจ่ายไฟทั้ง 50 เฮิรตซ์และ 60 เฮิรตซ์ได้ จะมีเครื่องหมาย "50/60 เฮิรตซ์" อยู่บนฉลาก ดังตัวอย่างด้านล่างนี้:
ปรึกษาโรงงานหากคุณตั้งใจจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความถี่ไม่ตรงกับความถี่ที่แนะนำของพัดลมของคุณ
ในการพิจารณาประสิทธิภาพของพัดลม มีปัจจัยหลายประการที่นำมาพิจารณา ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ การไหลของอากาศ แรงดันสถิต จุดทำงาน ความเร็วรอบต่อนาที กำลังไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า และประสิทธิภาพเสียง ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้ ebmpapst ได้นำเสนอกราฟประสิทธิภาพพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ภาพรวมของประสิทธิภาพโดยย่อ กราฟประสิทธิภาพใช้เพียงสามปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การไหลของอากาศ แรงดันสถิต และจุดทำงาน
Airflow คืออะไร?
สำหรับอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายอากาศ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าปริมาณอากาศจำนวนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้เร็วเพียงใด หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเท่าไรอากาศกำลังเคลื่อนที่ในปริมาณที่กำหนดเวลา.
โดยทั่วไป Ebmpapst จะแสดงอัตราการไหลของอากาศเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m3/h)
แรงดันสถิตคืออะไร?
อุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายอากาศกำลังเผชิญกับความท้าทายอีกครั้ง นั่นคือความต้านทานต่อการไหล แรงดันสถิตย์ หรือที่บางครั้งเรียกว่าแรงดันย้อนกลับ หรือความต้านทานของระบบ คือแรงต่อเนื่องที่กระทำต่ออากาศ (หรือก๊าซ) อันเนื่องมาจากความต้านทานต่อการไหล ความต้านทานต่อการไหลเหล่านี้อาจเกิดจากแหล่งต่างๆ เช่น อากาศสถิตย์ ความปั่นป่วน และอิมพีแดนซ์ภายในระบบ เช่น ตัวกรองหรือตะแกรง แรงดันสถิตย์ที่สูงขึ้นจะทำให้การไหลของอากาศลดลง เช่นเดียวกับที่ท่อขนาดเล็กลงจะลดปริมาณน้ำที่สามารถไหลผ่านได้
โดยทั่วไป Ebmpapst จะแสดงแรงดันคงที่เป็นหน่วยนิ้วของน้ำ (in. WG) หรือหน่วยปาสกาล (Pa)
จุดปฏิบัติการระบบคืออะไร?
สำหรับพัดลมทุกตัว เราสามารถคำนวณได้ว่าพัดลมสามารถเคลื่อนที่ได้มากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาหนึ่ง (อัตราการไหลของอากาศ) และสามารถควบคุมแรงดันสถิตได้มากน้อยเพียงใด สำหรับแต่ละระบบ เราสามารถคำนวณแรงดันสถิตที่พัดลมจะสร้างขึ้น ณ อัตราการไหลของอากาศใดๆ ก็ได้
เมื่อนำค่าที่ทราบสำหรับอัตราการไหลของอากาศและแรงดันสถิตเหล่านี้มาคำนวณ เราสามารถแสดงค่าเหล่านี้ลงบนแผนภูมิสองมิติได้ จุดปฏิบัติการคือจุดที่เส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมและเส้นโค้งความต้านทานของระบบตัดกัน ในแง่จริง มันคือปริมาณการไหลของอากาศที่พัดลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบที่กำหนดได้
ฉันจะอ่านกราฟประสิทธิภาพการบินได้อย่างไร?
เพื่อช่วยในการเลือกพัดลม ebmpapst ได้จัดทำกราฟประสิทธิภาพอากาศพร้อมผลิตภัณฑ์ กราฟประสิทธิภาพอากาศประกอบด้วยชุดกราฟที่แสดงอัตราการไหลของอากาศเทียบกับแรงดันสถิต
ทำตามแผนภูมิด้านล่าง แกน x แทนอัตราการไหลของอากาศ ส่วนแกน y แทนแรงดันสถิต เส้นสีน้ำเงิน 'A' แสดงประสิทธิภาพของพัดลมนอกระบบ หากต้องการหาจุดทำงาน 900CFM ที่ 2 นิ้ว wg ให้เลื่อนแกน x ไปยัง 900 แล้วเลื่อนแกน y ไปจนถึง 2 (จุด 'B') เนื่องจากจุดทำงาน 'B' นี้อยู่ต่ำกว่าเส้นโค้งประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดที่พัดลมสามารถทำได้
เส้น 'C', 'D' และ 'E' เป็นกราฟแสดงความต้านทานของระบบตัวอย่าง เมื่ออัตราการไหลของอากาศเพิ่มขึ้น แรงดันสถิต (หรือความต้านทานต่อการไหลของอากาศ) ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายอากาศทำได้ยากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว จุดใดๆ ระหว่างค่าความต้านทานสูงสุดและต่ำสุดของกราฟตัวอย่างของเราจะเป็นช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพัดลมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กราฟประสิทธิภาพบางกราฟจะมีกราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศหลายเส้น ซึ่งจะบ่งชี้ว่าพัดลมสามารถทำงานได้หลายความเร็วเพื่อให้ตรงกับจุดทำงานที่ต่ำกว่าความเร็วสูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน
ใบพัดโค้งไปข้างหน้า
- ใบพัดโค้งไปข้างหน้ามี 2 ประเภท คือ ใบพัดทางเข้าคู่และใบพัดทางเข้าเดี่ยว
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันปานกลางและการไหลสูง
- การใช้ประโยชน์ทางการตลาดที่เป็นไปได้: การระบายอากาศ, การทำความเย็น ฯลฯ
ใบพัดโค้งกลับ
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานที่มีแรงดันสูงและการไหลสูง
- การใช้ทางการตลาดที่เป็นไปได้: ศูนย์ข้อมูล, การระบายอากาศทั่วไป, เกษตรกรรม, การขนส่ง ฯลฯ
พัดลมแกน
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันต่ำและการไหลสูง
- การนำไปใช้ทางการตลาดที่เป็นไปได้: LED, การระบายอากาศ, การเกษตร, การขนส่ง ฯลฯ















