Produkteinführung
Energieeinsparung ist der wichtigste Vorteil des EC-Lüftungs-Axialventilators. Im Vergleich zu herkömmlichen AC-Axialventilatoren kann der Energieverbrauch um 20–50 % gesenkt werden, wobei die Einsparungen bei Anwendungen mit variabler Drehzahl noch größer sind.
Dieser Vorteil ergibt sich aus zwei wesentlichen Designfaktoren. Erstens ermöglicht der hohe Wirkungsgrad von Permanentmagnet-Synchronmotoren einen Energieumwandlungswirkungsgrad von über 90 % und übertrifft damit den Wirkungsgrad herkömmlicher Induktionsmotoren von 70–80 % bei weitem. Zweitens ermöglicht die intelligente Drehzahlregelung „On-Output“ dem Lüfter, die Drehzahl dynamisch an die tatsächlichen Systemanforderungen anzupassen und so Energieverschwendung durch den Betrieb mit konstanter Drehzahl zu vermeiden.
In HVAC-Systemen beispielsweise reduzieren EC-Axialventilatoren den Gesamtenergieverbrauch des Systems erheblich. Obwohl die anfänglichen Anschaffungskosten möglicherweise etwas höher sind, gleichen die Energieeinsparungen den Kostenunterschied in der Regel innerhalb von ein bis drei Jahren aus, was zu niedrigeren Gesamtlebenszykluskosten führt.

Technische Parameter des EC-Lüftungs-Axialventilators:
|
Modell Nr. |
Bewertet |
Betriebsspannung |
Frequenz |
Bewertet |
Nennleistung |
Bewertet |
Luftstrom |
Luft |
Lärm |
|
VAC |
VAC |
Hz |
A |
W |
U/min |
m3/h |
Pa |
dBA |
|
|
DE-G250-H040-E115-B01 |
115 |
90~135 |
50/60 |
2.70 |
175 |
3100 |
2180 |
350 |
75 |
|
DE-G250-H040-E230-B01 |
230 |
184~274 |
50/60 |
1.35 |
175 |
3100 |
2180 |
350 |
75 |
Umrisszeichnung:

Leistungskurve

Verbindung
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Gleichstromkabel |
Wechselstromkabel |
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|
Farbe |
Funktion |
Farbe |
Funktion |
|
Rot |
+10VDC |
Braun |
L |
|
Blau |
GND |
Blau |
N |
|
Gelb |
0~10 VDC/PWM |
Grün/Gelb |
PE |
|
Weiß |
FG |
||
Die geringe-Geräuschleistung ist ein weiterer wichtiger Vorteil des EC-Lüftungs-Axialventilators. Durch die Optimierung sowohl der Mechanik als auch der Steuerung werden die Betriebsgeräusche deutlich reduziert.
Das bürstenlose Motordesign eliminiert die Reibung zwischen Bürsten und Kommutatoren und reduziert so die mechanischen Geräusche erheblich. Wartungsfreie-Kugellager sorgen für einen reibungslosen Betrieb ohne ungewöhnliche Geräusche. Gleichzeitig minimiert die präzise elektronische Geschwindigkeitsregelung die durch Start-{3}Stopp-Stöße und Geschwindigkeitsänderungen verursachten Geräusche. Optimierte Flügelräder und Einlassleitringe reduzieren die durch Luftströmungsturbulenzen verursachten aerodynamischen Geräusche weiter.
Tests zeigen, dass EC-Axialventilatoren unter gleichen Luftströmungsbedingungen den Geräuschpegel um 5–15 dB reduzieren können, was sie ideal für Krankenhäuser, Labore, Büros, Wohngebäude und andere lärmempfindliche Umgebungen macht und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen in der Industrie verbessert.

Unsere Fabrik


















FAQ
1. Benötigt ein EC-Ventilator eine spezielle elektrische Verkabelung?
EC-Ventilatoren benötigen keine externen Frequenzumrichter. Standard-Stromversorgung und Steuersignalverkabelung sind ausreichend. Die Verkabelung muss den elektrischen Spezifikationen entsprechen. Für einen sicheren Betrieb ist auch eine ordnungsgemäße Erdung wichtig.
2. Was passiert, wenn ein EC-Lüfter überlastet ist?
EC-Lüfter verfügen in der Regel über einen integrierten-Überlastungsschutz. Der integrierte Regler begrenzt Strom und Temperatur. Bei Überlastung kann es sein, dass der Lüfter seine Drehzahl reduziert oder abschaltet. Dadurch wird der Motor vor Schäden geschützt.
3. Wie sollte die Luftstromrichtung während der Installation überprüft werden?
Die Luftstromrichtung sollte den Anforderungen des Systemdesigns entsprechen. Das Lüftergehäuse oder die Dokumentation geben normalerweise die Luftstromrichtung an. Eine falsche Richtung kann die Leistung beeinträchtigen. Die Überprüfung sollte vor der endgültigen Installation erfolgen.
4. Sind EC-Ventilatoren empfindlich gegenüber Spannungsschwankungen?
EC-Ventilatoren sind so konzipiert, dass sie normale Spannungsschwankungen tolerieren. Übermäßige Schwankungen können die Leistung oder Schutzfunktionen beeinträchtigen. Eine stabile Stromversorgung wird empfohlen. Spannungsgrenzen sollten in den technischen Spezifikationen überprüft werden.



