SUNXFAN®

Centrifugal Fan

DG200 Serie

DC EC

Anwendungen

Für die Kühlung von Racks mit hohem statischem Druck in nordamerikanischen Rechenzentren ist der DG200D-E092E1-01 (EC, 115 V AC, 1050 m³/h, 120 W) für den zuverlässigen Betrieb mit 60 Hz bei geringem Wartungsaufwand und integrierter Drehzahlregelung geeignet. Für europäische kommerzielle HVAC-Luftaufbereitungsgeräte, die eine höhere Lüftungskapazität erfordern, ist der DG200D-E092E3-01 (EC, 230 V AC, 1300 m³/h, 190 W) für eine effiziente Luftförderung mit hohem Volumenstrom bei reduziertem Energieverbrauch geeignet. Für die Kühlung von Telekommunikationsschränken oder industriellen Wechselrichtern mit DC-Versorgung, bei der nur ein 310-V-DC-Bus verfügbar ist, ist der DG200D-D092B0-01 (DC, 310 V DC, 1050 m³/h, 120 W) für den direkten Hochspannungs-DC-Betrieb ohne zusätzliche AC-Umwandlung geeignet und gewährleistet ein kompaktes Thermomanagement in eingebetteten Systemen.

Modell Spannung Leistung Luftmenge Geräusch Drehzahlregelung Details ansehen
DG200D-D092B0-01 310 V DC 120 W 1050 m³/h 59 dB(A) 0-10V/PWM, 0-5V Details ansehen
Modell Spannung Leistung Luftmenge Geräusch Drehzahlregelung Details ansehen
DG200D-E092E1-01 115 V AC 120 W 1050 m³/h 59 dB(A) 0-10V/PWM, 0-6.5V, 4-speed Details ansehen
DG200D-E092E3-01 230 V AC 190 W 1300 m³/h 64 dB(A) 0-10V/PWM, 0-6.5V, 4-speed Details ansehen

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Häufig gestellte Fragen

DG200D-D092B0-01

310V Einlass-Zentrifugalventilator, 120W. Was sind die Auswahlvorteile dieser Ventilatorspezifikation?

Vorteile der Lüfterauswahl bei DC310V-Stromversorgungsspezifikationen:

  • DC310V-Busstromversorgung: Direkter Antrieb durch AC 220V nach Gleichrichterbrücke und Kondensatorfilterung, wodurch ein leistungsstarker Abwärtstransformator entfällt, was zu hoher Gesamtsystemeffizienz und geringer Wärmeentwicklung führt.

  • Einlass-Spiralgehäusedesign: Im Vergleich zu Doppeleinlasslüftern bietet die Einlassstruktur einen konzentrierteren Luftauslass und erzeugt einen höheren statischen Druck, was sie ideal für Hochwiderstandsgeräte mit Filtern, Kanälen, Kühlkörperlamellen oder engen Luftkanälen macht.

  • Intelligente Drehzahlsteuerung und -regelung: Unterstützt in der Regel stufenlose Drehzahlregelung über PWM oder 0-5/10V-Signale, wodurch eine Echtzeit-Drehzahlanpassung basierend auf internem Temperatur- oder Drucksensor-Feedback für energiesparenden und geräuscharmen Betrieb ermöglicht wird.

DG200D-E092E1-01

Was ist der Unterschied zwischen 310V DC und 230V AC Eingang für industrielle EC Gebläse?

Der grundlegende Unterschied liegt darin, wo die AC-zu-DC-Leistungsumwandlung stattfindet: 230V-AC-EC-Gebläse integrieren Gleichrichter und Leistungsfaktorkorrektur (PFC) direkt im Motorgehäuse für Plug-and-Play-Netzanschluss, während 310V-DC-Gebläse direkte DC-Busleistung von einer zentralen Versorgung aufnehmen, wodurch die motoreigene Elektronik vereinfacht und die interne Motorwärme reduziert wird.

Merkmal / Kennzahl 230V-AC-Eingangs-EC-Gebläse 310V-DC-Eingangs-EC-Gebläse
Stromquelle Einphasiges AC-Netz (200–240V AC, 50/60 Hz) Zentraler DC-Bus, DC-Gleichrichter-Rack oder Hochspannungsbatterie-Array (Nennspannung 310V DC, Bereich ~280–380V DC)
Interne Gleichrichtung Integrierter AC-zu-DC-Gleichrichter, PFC- und EMV-Filterstufe Entfällt; direkte Verbindung zum internen DC-Bus, der die Wechselrichterbrücke ansteuert
Motoransteuerungskomplexität Höhere Bauteilanzahl und größere PCB-Fläche im Motor Minimale PCB-Fläche; vereinfachte Ansteuerelektronik
Thermisches Verhalten AC-zu-DC-Umwandlungsverluste erzeugen zusätzliche Wärme im Motorgehäuse Kühlerer Motorbetrieb; Umwandlungswärme wird am zentralen Netzteil abgeführt
Systemarchitektur Ideal für unabhängige, eigenständige Ventilatorinstallationen Ideal für Multi-Ventilator-Arrays (Fan Walls / Grids) mit gemeinsamer zentraler DC-Stromversorgung
Oberschwingungen & EMV Individuell an jeder Ventilatoreinheit gefiltert Zentral an der Haupt-AC-zu-DC-Stromversorgungsstufe gefiltert
Hauptanwendungen Allgemeine HVAC, Air Handling Units (AHUs), eigenständige Kühlung Rechenzentren, zentrale Kühlwände, Telekom-Racks, DC-Microgrids

Hinweis zur Systemauslegung: Die Wahl von 230V AC vereinfacht die Verkabelung für eigenständige Geräte durch den Wegfall externer Netzteile, während 310V DC bei hochdichten Ventilator-Arrays bevorzugt wird, um die Motorzuverlässigkeit zu maximieren, die internen Motorbetriebstemperaturen zu senken und das Leistungsmanagement zu zentralisieren.

DG200D-E092E3-01

Können EC-Ventilatoren direkt mit 230V AC oder 115V AC ohne externen Wechselrichter betrieben werden?

EC (Elektronisch kommutierte) Ventilatoren sind so ausgelegt, dass sie direkt an eine Standard-AC-Netzversorgung (wie 115 V oder 230 V) angeschlossen werden können, ohne dass ein externer Wechselrichter oder Frequenzumrichter (VFD) erforderlich ist.

EC (Elektronisch kommutierte) Ventilatoren sind so ausgelegt, dass sie direkt an eine Standard-AC-Netzversorgung (wie 115 V oder 230 V) angeschlossen werden können, ohne dass ein externer Wechselrichter oder Frequenzumrichter (VFD) erforderlich ist.


Im Gegensatz zu traditionellen AC-Induktionsmotoren ist ein EC-Motor im Wesentlichen ein bürstenloser DC-Motor mit eigener integrierter Leistungsumwandlung und Steuerelektronik. Da der Wechselrichter direkt in das Motorgehäuse integriert ist, kann der Ventilator direkt mit der Standard-AC-Infrastruktur verbunden werden.

Bei Anschluss an eine AC-Stromquelle übernimmt die integrierte Elektronik die Leistungsumwandlung intern in zwei Hauptstufen:

  1. Gleichrichtung: Die interne Schaltung wandelt zunächst die eingehende 115-V- oder 230-V-AC-Spannung in eine DC-Spannung um.
  2. Kommutierung (Inversion): Der integrierte Mikroprozessor pulst dann diese DC-Spannung mit der präzisen Timing- und Frequenzvorgabe an die Statorwicklungen des Motors, die zum Antrieb des Permanentmagnetrotors erforderlich ist.

Diese integrierte Verarbeitung ermöglicht es EC-Ventilatoren, die hohe Effizienz und die stufenlose Drehzahlregelung eines DC-Motors zu erreichen, während sie an Standard-AC-Netzen betrieben werden.