Centrifugal Fan
DG200 Serie
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:
- Gleichrichtung: Die interne Schaltung wandelt zunächst die eingehende 115-V- oder 230-V-AC-Spannung in eine DC-Spannung um.
- 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.