SUNXFAN®

Centrifugal Fan

DG200 Serie

DC EC

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:

  1. Raddrizzamento: Il circuito interno converte prima la tensione AC in ingresso di 115V o 230V in tensione DC.
  2. 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.