Centrifugal Fan
DG200 Série
Applications
Pour le refroidissement de baies à haute pression statique dans les centres de données nord-américains, le DG200D-E092E1-01 (EC, 115 V AC, 1050 m³/h, 120 W) convient à un fonctionnement fiable à 60 Hz avec une faible maintenance et un contrôle de vitesse intégré. Pour les centrales de traitement d'air CVC commerciales européennes nécessitant une capacité de ventilation plus élevée, le DG200D-E092E3-01 (EC, 230 V AC, 1300 m³/h, 190 W) convient à un mouvement d'air efficace à grand volume avec une consommation d'énergie réduite. Pour le refroidissement d'armoires de télécommunications ou d'onduleurs industriels alimentés en DC, où seul un bus de 310 V DC est disponible, le DG200D-D092B0-01 (DC, 310 V DC, 1050 m³/h, 120 W) convient à un fonctionnement direct en DC haute tension sans conversion AC supplémentaire, assurant une gestion thermique compacte dans les systèmes embarqués.
| Modèle | Tension | Puissance | Débit d'Air | Bruit | Contrôle de Vitesse | Voir les Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG200D-D092B0-01 | 310 V DC | 120 W | 1050 m³/h | 59 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V | Voir les Détails |
| Modèle | Tension | Puissance | Débit d'Air | Bruit | Contrôle de Vitesse | Voir les Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG200D-E092E1-01 | 115 V AC | 120 W | 1050 m³/h | 59 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-6.5V, 4-speed | Voir les Détails |
| DG200D-E092E3-01 | 230 V AC | 190 W | 1300 m³/h | 64 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-6.5V, 4-speed | Voir les Détails |
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Questions fréquentes
DG200D-D092B0-01
Ventilateur centrifuge à aspiration unique 310V, 120W. Quels sont les avantages de sélection de cette spécification de ventilateur ?
Avantages de la sélection des ventilateurs pour les spécifications d'alimentation DC310V :
Alimentation bus DC310V : Directement alimentée par AC 220V après le pont redresseur et le filtrage par condensateur, éliminant le besoin d'un transformateur abaisseur de haute puissance, ce qui se traduit par un rendement global élevé du système et une faible génération de chaleur.
Conception à volute à aspiration unique : Comparé aux ventilateurs à double aspiration, la structure à aspiration unique offre une sortie d'air plus concentrée, générant une pression statique plus élevée, ce qui la rend idéale pour les équipements à haute résistance avec filtres, conduits, ailettes de dissipateur thermique ou canaux d'air étroits.
Contrôle et régulation intelligents de la vitesse : Prend généralement en charge la régulation de vitesse sans palier via PWM ou des signaux 0-5/10V, permettant un ajustement de la vitesse en temps réel en fonction de la température interne ou des retours des capteurs de pression pour un fonctionnement économe en énergie et à faible bruit.
DG200D-E092E1-01
Quelle est la différence entre une entrée 310V DC et 230V AC pour les ventilateurs industriels EC ?
La différence fondamentale réside dans l'endroit où s'effectue la conversion de puissance AC-vers-DC : les ventilateurs 230V AC EC intègrent les redresseurs et la correction du facteur de puissance (PFC) directement dans le carter moteur pour un raccordement au réseau plug-and-play, tandis que les ventilateurs 310V DC acceptent une alimentation directe par bus DC depuis une alimentation centralisée, simplifiant l'électronique embarquée du moteur et réduisant la chaleur interne du moteur.
| Caractéristique / Métrique | Ventilateur à entrée 230V AC EC | Ventilateur à entrée 310V DC EC |
|---|---|---|
| Source d'alimentation | Réseau monophasé AC (200–240V AC, 50/60 Hz) | Bus DC centralisé, baie redresseur DC, ou batterie haute tension (310V DC nominal, plage ~280–380V DC) |
| Redressement embarqué | Étage redresseur AC-vers-DC, PFC et filtre EMC intégrés | Omis ; connexion directe au bus DC interne alimentant le pont onduleur |
| Complexité du variateur moteur | Nombre de composants plus élevé et empreinte PCB plus grande dans le moteur | Empreinte PCB minimale ; électronique de commande simplifiée |
| Performance thermique | Les pertes de conversion AC-vers-DC génèrent de la chaleur supplémentaire dans le carter moteur | Fonctionnement du moteur plus froid ; la chaleur de conversion est dissipée au niveau de l'alimentation centrale |
| Architecture système | Idéal pour les installations de ventilateurs indépendantes et autonomes | Idéal pour les réseaux multi-ventilateurs (murs/grilles de ventilateurs) partageant une unité d'alimentation DC centrale |
| Harmoniques et EMC | Filtrés individuellement au niveau de chaque unité de ventilation | Filtrés centralement au niveau de l'étage d'alimentation principal AC-vers-DC |
| Applications principales | CVC général, centrales de traitement d'air (CTA), refroidissement autonome | Centres de données, murs de refroidissement centraux, baies télécom, micro-réseaux DC |
Note de conception système : Le choix du 230V AC simplifie le câblage pour les équipements autonomes en éliminant les alimentations externes, tandis que le 310V DC est préféré dans les réseaux de ventilateurs à haute densité pour maximiser la fiabilité du moteur, réduire les températures de fonctionnement internes du moteur et centraliser la gestion de l'alimentation.
DG200D-E092E3-01
Les ventilateurs EC peuvent-ils fonctionner directement sur AC 230 V ou AC 115 V sans variateur externe ?
EC (Électroniquement commutés) les ventilateurs sont conçus pour se connecter directement à l'alimentation secteur standard AC (telle que 115V ou 230V) sans avoir besoin d'un onduleur externe ou d'un variateur de fréquence (VFD).
EC (Électroniquement commutés) les ventilateurs sont conçus pour se connecter directement à l'alimentation secteur standard AC (telle que 115V ou 230V) sans avoir besoin d'un onduleur externe ou d'un variateur de fréquence (VFD).
Contrairement aux moteurs à induction traditionnels AC, un moteur EC est essentiellement un moteur sans balais DC avec sa propre transformation de puissance et son propre circuit de commande intégrés. Parce que l'onduleur est intégré directement dans le boîtier du moteur, le ventilateur peut s'interfacer directement avec l'infrastructure standard AC.
Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation AC, l'électronique intégrée gère la conversion de puissance en interne en deux étapes principales :
- Redressement : Le circuit interne convertit d'abord la tension AC d'entrée de 115V ou 230V en tension DC.
- Commutation (Inversion) : Le microprocesseur embarqué pulse ensuite cette tension DC vers les bobines du stator du moteur au moment et à la fréquence précis nécessaires pour entraîner le rotor à aimants permanents.
C'est ce traitement intégré qui permet aux ventilateurs EC d'atteindre le haut rendement et le contrôle de vitesse infini d'un moteur DC tout en fonctionnant sur les réseaux standard AC.