Centrifugal Fan
DG200 Serie
Applicazioni
Per il raffreddamento di rack ad alta pressione statica nei data center nordamericani, il DG200D-E092E1-01 (EC, 115 V AC, 1050 m³/h, 120 W) è adatto per un funzionamento affidabile a 60 Hz con bassa manutenzione e controllo di velocità integrato. Per le unità di trattamento aria HVAC commerciali europee che richiedono una maggiore capacità di ventilazione, il DG200D-E092E3-01 (EC, 230 V AC, 1300 m³/h, 190 W) è adatto per un movimento d'aria efficiente ad alto volume con consumo energetico ridotto. Per il raffreddamento di armadi per telecomunicazioni o inverter industriali alimentati da DC, dove è disponibile solo un bus da 310 V DC, il DG200D-D092B0-01 (DC, 310 V DC, 1050 m³/h, 120 W) è adatto per il funzionamento diretto in DC ad alta tensione senza ulteriore conversione AC, garantendo una gestione termica compatta nei sistemi embedded.
| Modello | Tensione | Potenza | Portata d'Aria | Rumore | Controllo Velocità | Vedi Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG200D-D092B0-01 | 310 V DC | 120 W | 1050 m³/h | 59 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-5V | Vedi Dettagli |
| Modello | Tensione | Potenza | Portata d'Aria | Rumore | Controllo Velocità | Vedi Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG200D-E092E1-01 | 115 V AC | 120 W | 1050 m³/h | 59 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-6.5V, 4-speed | Vedi Dettagli |
| DG200D-E092E3-01 | 230 V AC | 190 W | 1300 m³/h | 64 dB(A) | 0-10V/PWM, 0-6.5V, 4-speed | Vedi Dettagli |
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Domande frequenti
DG200D-D092B0-01
DC Ventilatore centrifugo a singola aspirazione 310V, 120W. Quali sono i vantaggi di selezione di questa specifica del ventilatore?
Vantaggi di selezione del ventilatore con specifiche di alimentazione DC310V:
Alimentazione bus DC310V: Azionato direttamente da AC 220V dopo il ponte raddrizzatore e il filtraggio a condensatore, eliminando la necessità di un trasformatore riduttore ad alta potenza, con conseguente elevata efficienza complessiva del sistema e bassa generazione di calore.
Design della chiocciola a singola aspirazione: Rispetto ai ventilatori a singola aspirazione, la struttura a singola aspirazione fornisce un'uscita d'aria più concentrata, generando una pressione statica più elevata, rendendola ideale per apparecchiature ad alta resistenza con filtri, condotti, alette di dissipazione del calore o canali d'aria stretti.
Controllo e regolazione intelligente della velocità: Generalmente supporta la regolazione continua della velocità tramite PWM o segnali 0-5/10V, consentendo la regolazione della velocità in tempo reale in base al feedback del sensore di temperatura o pressione interno per un funzionamento a risparmio energetico e a basso rumore.
DG200D-E092E1-01
Qual è la differenza tra l'ingresso 310V DC e 230V AC per i soffianti industriali EC?
La differenza fondamentale risiede in dove avviene la conversione di potenza da AC a DC: i ventilatori 230V AC EC integrano raddrizzatori e correzione del fattore di potenza (PFC) direttamente all'interno dell'alloggiamento del motore per una connessione alla rete plug-and-play, mentre i ventilatori 310V DC accettano alimentazione diretta dal bus DC da un'alimentazione centralizzata, semplificando l'elettronica del motore a bordo e riducendo il calore interno del motore.
| Caratteristica / Metrica | Ventilatore con ingresso 230V AC EC | Ventilatore con ingresso 310V DC EC |
|---|---|---|
| Fonte di alimentazione | Rete monofase AC (200–240V AC, 50/60 Hz) | Bus centralizzato DC, rack raddrizzatore DC, o array di batterie ad alta tensione (nominale 310V DC, range ~280–380V DC) |
| Raddrizzamento a bordo | Stadio integrato raddrizzatore AC-a-DC, PFC e filtro EMC | Omesso; connessione diretta al bus interno DC che pilota il ponte inverter |
| Complessità del drive motore | Maggiore numero di componenti e footprint PCB più grande all'interno del motore | Footprint PCB minimo; elettronica di drive semplificata |
| Prestazioni termiche | Le perdite di conversione AC-a-DC generano calore extra all'interno dell'alloggiamento del motore | Funzionamento più freddo del motore; il calore di conversione viene dissipato nell'alimentazione centrale |
| Architettura di sistema | Ideale per installazioni di ventilatori indipendenti e autonome | Ideale per array multi-ventilatore (Fan Walls / Grids) che condividono un'unità di alimentazione centrale DC |
| Armoniche ed EMC | Filtrato individualmente su ogni unità ventilatore | Filtrato centralmente nello stadio di alimentazione principale AC-a-DC |
| Applicazioni principali | HVAC generale, Unità di Trattamento Aria (AHU), raffreddamento autonomo | Data center, pareti di raffreddamento centrali, rack per telecomunicazioni, microgrid DC |
Nota di progettazione del sistema: Selezionare 230V AC semplifica il cablaggio per apparecchiature autonome eliminando gli alimentatori esterni, mentre 310V DC è preferito in array di ventilatori ad alta densità per massimizzare l'affidabilità del motore, ridurre le temperature operative interne del motore e centralizzare la gestione dell'alimentazione.
DG200D-E092E3-01
I ventilatori EC possono funzionare direttamente con AC a 230V o AC a 115V senza un inverter esterno?
EC (Elettronicamente Commutati) ventilatori sono progettati per collegarsi direttamente alla rete elettrica standard AC (come 115V o 230V) senza la necessità di un inverter esterno o di un Variatore di Frequenza (VFD).
EC (Elettronicamente Commutati) ventilatori sono progettati per collegarsi direttamente alla rete elettrica standard AC (come 115V o 230V) senza la necessità di un inverter esterno o di un Variatore di Frequenza (VFD).
A differenza dei tradizionali motori a induzione AC, un motore EC è essenzialmente un motore DC brushless con la propria trasformazione di potenza integrata e circuiti di controllo. Poiché l'inverter è integrato direttamente nell'alloggiamento del motore, il ventilatore può interfacciarsi direttamente con l'infrastruttura standard AC.
Quando collegato a una fonte di alimentazione AC, l'elettronica integrata gestisce la conversione di potenza internamente in due fasi principali:
- Raddrizzamento: Il circuito interno converte prima la tensione AC in ingresso di 115V o 230V in tensione DC.
- Commutazione (Inversione): Il microprocessore integrato invia quindi impulsi di questa tensione DC alle bobine dello statore del motore con la tempistica e la frequenza precise necessarie per azionare il rotore a magneti permanenti.
Questa elaborazione integrata è ciò che consente ai ventilatori EC di raggiungere l'alta efficienza e il controllo infinito della velocità di un motore DC funzionando su reti standard AC.