พัดลมแกน DC ขนาดกะทัดรัด-6314 /2 TDHHP

คำอธิบายสั้น ๆ :

สัมผัสประสบการณ์การระบายความร้อนที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ด้วยพัดลมแกน DC รุ่น 6314 /2 TDHHP ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ และการใช้งานอุตสาหกรรมหนัก


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดทางเทคนิค

คำอธิบายทั่วไป

พัดลมขับเคลื่อน 3 เฟสพร้อมการทำงานที่ราบรื่นและประสิทธิภาพสูง ตัวเรือนพร้อมห่วงต่อสายดินสำหรับสกรู M4 x 8 (Torx) การใช้พลังงานเมื่อเปิดกว้าง ค่าเหล่านี้อาจสูงกว่าอย่างมากที่จุดปฏิบัติการ

น้ำหนัก

0.910 กก.

ขนาด

Ø 172 x 51 มม.

วัสดุใบพัด

พลาสติก PA เสริมใยแก้ว

วัสดุตัวเรือน

อลูมิเนียมหล่อ

ทิศทางการไหลของอากาศ

ท่อไอเสียเหนือสตรัท

ทิศทางการหมุน

ทวนเข็มนาฬิกา มองไปทางโรเตอร์

แบริ่ง

ลูกปืน

อายุการใช้งาน L10 ที่ 40 °C

62500 ชม.

อายุการใช้งาน L10 ที่อุณหภูมิสูงสุด

25000 ชม.

สายเคเบิล

พร้อมสาย AWG 18, 20 หรือ AWG 22, TR 64, สัญญาณความเร็วและอินพุตควบคุม AWG 22

การป้องกันมอเตอร์

ป้องกันการกลับขั้วและโรเตอร์อุดตัน

ข้อมูลเชิงนาม

ชนิดของแรงดันไฟฟ้า

 

DC

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ใน V

24

ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

ใน V

16 .. 36

ความเร็ว

ในนาทีที่ 1

7000

กำลังไฟเข้า

ใน W

67

อุณหภูมิแวดล้อมขั้นต่ำ

ใน°C

-20

อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด

ใน°C

75

การไหลเวียนของอากาศ

ในหน่วย m³/ชม.

710

ระดับพลังเสียง

ในบี

7,9

ระดับความดันเสียง

ในหน่วยเดซิเบล(เอ)

69

การแนะนำ

ปลดปล่อยพลังความเย็นประสิทธิภาพสูง: พัดลม DC Axial Compact Fan-6314 /2 TDHHP มอบประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมในขนาดกะทัดรัด พัดลมไหลเวียนอากาศสูงนี้ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ โดดเด่นด้วยมอเตอร์ DC อันทรงพลังและใบพัดที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อสร้างกระแสลมความเร็วสูง กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างลมเย็นสดชื่น ไม่ว่าคุณจะทำความเย็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบายอากาศภายในตู้ หรือเพิ่มการไหลเวียนของอากาศในการใช้งานพัดลมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง พัดลมรุ่นนี้ก็มอบโซลูชันที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ

ดีไซน์กะทัดรัด ทรงพลังสูงสุด: แม้จะมีขนาดเล็ก แต่พัดลม DC Axial Compact Fan-6314 /2 TDHHP ก็ทรงพลัง ดีไซน์พัดลมขนาดกะทัดรัดช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในพื้นที่จำกัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่จำกัด พัดลมขนาดเล็กนี้ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่จำกัด ช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำความเย็น

สร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือและความทนทาน: พัดลม DC Axial Compact Fan-6314 /2 TDHHP ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานหนักแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด โครงสร้างพัดลมที่ทนทานช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานและการทำงานที่เชื่อถือได้ ลดเวลาหยุดทำงานและค่าบำรุงรักษา ลงทุนกับพัดลมที่ให้พลังความเย็นสม่ำเสมอและใช้งานได้ยาวนานหลายปี


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • Lianxing มีมอเตอร์อะไรบ้าง?
    คุณมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือไม่?

    แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่คุณสามารถจ่ายให้กับพัดลมได้คือเท่าไร?
    แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้กับมอเตอร์พัดลมได้นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติที่ระบุไว้ 5%-10% โปรดสอบถามโรงงานเพื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะ และเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่แรงดันไฟฟ้าสูงอาจมีต่อมอเตอร์

    พัดลมมีช่วงแรงดันไฟฟ้าเท่าไร?
    พัดลม Ebmpapst EC มีประสิทธิภาพการทำงานที่เท่าเทียมกันในช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่หลากหลาย พัดลมเหล่านี้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดที่ยอมรับได้ดังที่ระบุไว้บนฉลาก เช่น แรงดันไฟฟ้าด้านล่าง:

     รายละเอียด3 

    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:

     รายละเอียด2

    ปรึกษาโรงงานหากคุณตั้งใจจะใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความถี่ไม่ตรงกับความถี่ที่แนะนำของพัดลมของคุณ

    ประสิทธิภาพของพัดลมถูกกำหนดอย่างไร?

    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

    รายละเอียด1

    เส้น 'C', 'D' และ 'E' เป็นกราฟแสดงความต้านทานของระบบตัวอย่าง เมื่ออัตราการไหลของอากาศเพิ่มขึ้น แรงดันสถิต (หรือความต้านทานต่อการไหลของอากาศ) ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้การเคลื่อนย้ายอากาศทำได้ยากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว จุดใดๆ ระหว่างค่าความต้านทานสูงสุดและต่ำสุดของกราฟตัวอย่างของเราจะเป็นช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพัดลมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กราฟประสิทธิภาพบางกราฟจะมีกราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศหลายเส้น ซึ่งจะบ่งชี้ว่าพัดลมสามารถทำงานได้หลายความเร็วเพื่อให้ตรงกับจุดทำงานที่ต่ำกว่าความเร็วสูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน

    ebmpapst ผลิตผลผลิตประเภทใดบ้าง? แต่ละประเภทเหมาะกับอะไรที่สุด?

    ใบพัดโค้งไปข้างหน้า

    รายละเอียด4 

    • ใบพัดโค้งไปข้างหน้ามี 2 ประเภท คือ ใบพัดทางเข้าคู่และใบพัดทางเข้าเดี่ยว
    • ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันปานกลางและการไหลสูง
    • การใช้ประโยชน์ทางการตลาดที่เป็นไปได้: การระบายอากาศ, การทำความเย็น ฯลฯ

    ใบพัดโค้งกลับ

    รายละเอียด5

    • ใช้เป็นหลักในการใช้งานที่มีแรงดันสูงและการไหลสูง
    • การใช้ทางการตลาดที่เป็นไปได้: ศูนย์ข้อมูล, การระบายอากาศทั่วไป, เกษตรกรรม, การขนส่ง ฯลฯ

    พัดลมแกน

    3

    • ใช้เป็นหลักในการใช้งานแรงดันต่ำและการไหลสูง
    • การนำไปใช้ทางการตลาดที่เป็นไปได้: LED, การระบายอากาศ, การเกษตร, การขนส่ง ฯลฯ
    เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา