SUNXFAN®

Centrifugal Fan

BC280 シリーズ

EC

用途

EC後向き遠心ファンの主な利点は、高い静圧、高い風量、調整可能な速度、エネルギー効率、低騒音、連続運転への適合性です。したがって、ダクトによる給気、可変風量制御、比較的高いシステム抵抗の克服が必要なHVACおよび産業換気の用途で主に使用されます。

型番 電圧 出力 風量 騒音 速度制御 詳細を見る
BC280A-E092D1-01 115 V AC 125 W 1540 m³/h 71 dB(A) 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) 詳細を見る
BC280A-E092D3-01 230 V AC 125 W 1540 m³/h 71 dB(A) 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) 詳細を見る
BC280A-E092E1-02 115 V AC 220 W 1800 m³/h 77 dB(A) 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) 詳細を見る
BC280A-E092E3-02 230 V AC 200 W 1800 m³/h 77 dB(A) 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) 詳細を見る
BC280B-E092E3-02 230 V AC 200 W 2000 m³/h 65 dB(A) 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) 詳細を見る

モデルを比較

最大4モデルを選択して詳細仕様を比較できます。各パラメータ行は色分けされています。

よくある質問

BC280A-E092D1-01

EC後向き遠心ファンが速度制御のために0-10V/PWMとModbus RTU(RS485)の両方に対応している利点は何ですか?

EC後向き遠心ファンにアナログ/PWM信号とデジタルModbus RTU(RS485)の両方に対応するデュアル互換性を持たせることで、シンプルなスタンドアロン制御と集中型スマートオートメーションの間のギャップを埋めることができます。

デュアルインターフェース互換性の主なメリット

1. SKU統合とサプライチェーン効率

  • すべての市場に対応する単一ファンモデル: OEMおよび機器メーカーは、エントリーレベルのアナログ機器用とハイエンドのデジタルオートメーション用に、2つの別々のファンバリエーションを設計または在庫する必要がありません。単一のファンSKUで、シンプルなスタンドアロンユニットからネットワーク化されたスマートビルやコンテナ型植物工場まで対応できます。
  • 在庫管理コストの削減: ユニバーサルモーターコントローラーを管理することで、製品ライン全体にわたる調達の複雑さ、倉庫コスト、リードタイムを削減できます。

2. 現場での試運転とローカル診断の簡素化

  • 即時のオンサイトテスト: 技術者は、ノートパソコン、ModbusマスターPLC、ネットワーク設定ソフトウェアを現場に持ち込むことなく、シンプルな0-10VハンドヘルドポテンショメーターまたはPWMジェネレーターを使用してファンのテストと試運転を行うことができます。
  • 独立したキャリブレーション: 中央オートメーションバスが完全に配線またはプログラムされる前に、機械的バランス、回転方向、気流抵抗の迅速な検証が可能です。

3. 冗長性とフェイルセーフアーキテクチャ

  • プライマリデジタル制御+ハードワイヤード安全オーバーライド: 産業システムでは、Modbus RTUを使用してリアルタイムの速度調整と詳細なテレメトリ(消費電力、RPM、モーター内部温度、故障コード)を行いながら、0-10VまたはPWM入力をハードワイヤード緊急オーバーライド(例:高温カットオフやファイヤパージ)として確保できます。
  • 通信損失時のフォールバック: 多くのECドライブは、RS485通信が切断された場合に、自動的にプリセットされた0-10V信号または固定PWMデューティサイクルにフォールバックするよう設定できます。これにより、継続的な換気を確保し、重要なシステムのシャットダウンを防止します。

4. エンドユーザー向けの柔軟なアップグレードパス

  • 段階的オートメーション: 機器メーカーは、低コストのアナログセンサループ(例:CO2センサーや圧力センサーからの直接0-10V)で動作するベースモデルをリリースし、ファンモーターを交換することなく、ソフトウェアまたはオプションカードの追加として完全なModbus/IoTネットワーク統合へのアップグレードを提供できます。

5. 複雑な機械におけるハイブリッドトポロジーサポート

  • 集中監視によるローカル制御: 大規模なマルチゾーンシステム(マルチラック農業クリーンルームやファンウォールなど)では、ローカライズされたPIDループが高速応答の0-10V信号を使用して即時の速度調整を行い、マスターPLCがRS485を介してすべてのファンをポーリングして予防保守、エネルギー記録、診断監視を行うことができます。

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なぜ後向き遠心ファンが効率で勝るのか?

後向き羽根のインペラでは、空気は中心に入り、羽根に沿って外側へ流れます。羽根が回転方向とは逆に湾曲しているため、空気は高い静圧と比較的低い速度でインペラから出ます。

前向き羽根はよりパドルのように働き、空気を高速で外へ投げ出します。そのため、高速で動く空気を受け止めて減速し、速度を圧力に変換するために、密な螺旋状のスクロールハウジングが必要です。ハウジング内でのこの変換プロセスは乱流と大きなエネルギー損失を生み、全体的な空力効率を低下させます。

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前向き曲げ羽根と後向き曲げ羽根のEC遠心ファン:空気力学的効率が高いのはどちらか?

後向き曲げ EC 遠心ファンは、前向き曲げファンよりも空気力学的効率が大幅に高くなります。
主な違いは、ブレードの形状と、運動エネルギーを静圧に変換する方法にあります。

効率の内訳

特徴 後向き曲げファン 前向き曲げファン
ピーク空気力学的効率 最大75~85% 通常55~65%
ブレード設計 ブレードは回転方向とは逆に曲がっています。 ブレードは回転方向に沿って曲がっています(スクープのように)。
エネルギー変換 機械エネルギーの大部分をインペラ自体の中で直接静圧に変換します。 高い空気速度(運動エネルギー)を生成し、その速度を静圧に変換するためにスクロールハウジングが必要です。
電力特性 非過負荷: 最大消費電力はピーク効率付近で発生します。システム抵抗がゼロ(自由空気)になっても、モーターは過負荷になりません。 過負荷: 消費電力は空気流量の増加とともに増加します。システム抵抗が低下すると、ファンは空気を引き込みすぎてモーターが過負荷になります。

どちらを使うべきか?

後向き曲げファンはより効率的ですが、前向き曲げファンと同じ空気流量を達成するにはより高い回転速度(RPM)が必要であり、異なる音響プロファイルになる可能性があります。

  • 後向き曲げを選ぶ場合: 高効率、低エネルギー消費、高静圧が重要な場合(例:HRVユニット、精密冷却、HEPAフィルターシステム、大規模HVACアレイ)。
  • 前向き曲げを選ぶ場合: より低い動作速度、低圧でのより静かな音響、コンパクトなサイズが必要で、ピーク効率がそれほど重要でない場合(例:住宅用ファンコイル、小型エアカーテン)。