Centrifugal Fan
BC280 Серия
Применение
Основные преимущества центробежных вентиляторов с загнутыми назад лопатками EC: высокое статическое давление, высокий расход воздуха, регулируемая скорость, энергоэффективность, низкий уровень шума и пригодность для непрерывной работы. Поэтому они в основном применяются в системах HVAC и промышленной вентиляции, где требуется подача воздуха по воздуховодам, регулирование переменного расхода воздуха и преодоление относительно высокого сопротивления системы.
| Модель | Напряжение | Мощность | Расход воздуха | Шум | Регулировка скорости | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC280A-E092D1-01 | 115 V AC | 125 W | 1540 m³/h | 71 dB(A) | 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) | Подробнее |
| BC280A-E092D3-01 | 230 V AC | 125 W | 1540 m³/h | 71 dB(A) | 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) | Подробнее |
| BC280A-E092E1-02 | 115 V AC | 220 W | 1800 m³/h | 77 dB(A) | 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) | Подробнее |
| BC280A-E092E3-02 | 230 V AC | 200 W | 1800 m³/h | 77 dB(A) | 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) | Подробнее |
| BC280B-E092E3-02 | 230 V AC | 200 W | 2000 m³/h | 65 dB(A) | 0-10V/PWM, Modbus RTU(RS485) | Подробнее |
Сравнить Модели
Выберите до 4 моделей для сравнения подробных характеристик. Каждая строка параметров выделена цветом.
Часто задаваемые вопросы
BC280A-E092D1-01
Каковы преимущества центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками EC, совместимого как с 0-10V/PWM, так и с Modbus RTU (RS485) для регулирования скорости?
Оснащение центробежного вентилятора с загнутыми назад лопатками EC двойной совместимостью — как с аналоговыми сигналами/PWM, так и с цифровыми Modbus RTU (RS485) — устраняет разрыв между простым автономным управлением и централизованной интеллектуальной автоматизацией.
Ключевые преимущества двойной совместимости интерфейсов
1. Унификация SKU и эффективность цепочки поставок
- Единая модель вентилятора для всех рынков: OEM-производителям и изготовителям оборудования не нужно разрабатывать или хранить два отдельных варианта вентилятора — один для аналогового оборудования начального уровня, другой для высококлассной цифровой автоматизации. Единый SKU вентилятора обслуживает как простые автономные установки, так и сетевые умные здания или контейнерные фабрики-фермы.
- Снижение затрат на складские запасы: Управление универсальным контроллером двигателя уменьшает сложность закупок, расходы на складирование и сроки поставки по всем продуктовым линейкам.
2. Упрощённый ввод в эксплуатацию на объекте и локальная диагностика
- Мгновенное тестирование на месте: Технический персонал может тестировать и вводить вентилятор в эксплуатацию с помощью простого ручного потенциометра 0-10V или генератора PWM, не привозя на объект ноутбук, мастер-ПЛК Modbus или программное обеспечение для настройки сети.
- Независимая калибровка: Позволяет быстро проверить механическую балансировку, направление вращения и сопротивление воздушному потоку до того, как центральная шина автоматизации будет полностью подключена или запрограммирована.
3. Резервирование и отказоустойчивая архитектура
- Основное цифровое управление + аппаратное аварийное переопределение: Промышленные системы могут использовать Modbus RTU для регулировки скорости в реальном времени и глубокой телеметрии (потребляемая мощность, обороты, внутренняя температура двигателя и коды ошибок), резервируя при этом вход 0-10V или PWM в качестве аппаратного аварийного переопределения (например, отключение при высокой температуре или продувка при пожаре).
- Откат при потере связи: Многие приводы EC можно настроить на автоматический откат к предустановленному сигналу 0-10V или фиксированной рабочей нагрузке PWM при потере связи RS485, что обеспечивает непрерывную вентиляцию и предотвращает критическое отключение системы.
4. Гибкий путь модернизации для конечных пользователей
- Поэтапная автоматизация: Производители оборудования могут выпустить базовую модель, работающую на недорогих аналоговых сенсорных контурах (например, прямой 0-10V от датчика CO2 или давления), и предложить обновление до полной интеграции в сеть Modbus/IoT в виде программного обеспечения или опциональной карты расширения без замены двигателя вентилятора.
5. Поддержка гибридной топологии в сложном оборудовании
- Локальное управление с централизованным мониторингом: В крупных многозонных системах (таких как многорядные сельскохозяйственные чистые помещения или вентиляторные стены) локальные ПИД-контуры могут использовать быстродействующие сигналы 0-10V для мгновенной регулировки скорости, в то время как мастер-ПЛК опрашивает все вентиляторы по RS485 для предиктивного обслуживания, учёта энергопотребления и диагностического мониторинга.
BC280A-E092E3-02
Почему центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками выигрывает в эффективности?
В рабочем колесе с загнутыми назад лопатками воздух поступает в центр и движется наружу вдоль лопаток. Поскольку лопатки изогнуты в сторону, противоположную вращению, воздух выходит из рабочего колеса с высоким статическим давлением и относительно низкой скоростью.
Лопатки, загнутые вперед, действуют скорее как лопасти весла, выбрасывая воздух наружу с высокой скоростью. Это требует плотного спирального корпуса, чтобы уловить этот быстро движущийся воздух и замедлить его, преобразуя скорость в давление. Этот процесс преобразования внутри корпуса создает турбулентность и значительные потери энергии, снижая общую аэродинамическую эффективность.
BC280B-E092E3-02
Центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками против загнутых назад EC: у какого выше аэродинамическая эффективность?
Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками EC имеют значительно более высокую аэродинамическую эффективность, чем вентиляторы с загнутыми вперед лопатками.
Основное различие заключается в геометрии лопаток и в том, как они преобразуют кинетическую энергию в статическое давление.
Разбор эффективности
| Характеристика | Вентилятор с загнутыми назад лопатками | Вентилятор с загнутыми вперед лопатками |
|---|---|---|
| Пиковая аэродинамическая эффективность | До 75–85% | Обычно 55–65% |
| Конструкция лопаток | Лопатки изгибаются против направления вращения. | Лопатки изгибаются по направлению вращения (как ковш). |
| Преобразование энергии | Преобразует большую часть механической энергии непосредственно в статическое давление внутри самого рабочего колеса. | Создает высокую скорость воздуха (кинетическую энергию), которая затем требует спирального корпуса для преобразования этой скорости в статическое давление. |
| Характеристика мощности | Без перегрузки: максимальное потребление мощности происходит вблизи пиковой эффективности. Даже если сопротивление системы упадет до нуля (свободный поток), двигатель не перегрузится. | С перегрузкой: потребление мощности растет с увеличением расхода воздуха. Если сопротивление системы падает, вентилятор будет забирать слишком много воздуха и перегрузит двигатель. |
Когда что использовать?
Хотя вентиляторы с загнутыми назад лопатками более эффективны, для достижения того же расхода воздуха, что и у вентилятора с загнутыми вперед лопатками, им требуются более высокие скорости вращения (RPM), что может привести к другому акустическому профилю.
- Выбирайте загнутые назад: когда критичны высокая эффективность, низкое энергопотребление и высокое статическое давление (например, установки HRV, прецизионное охлаждение, системы HEPA-фильтрации и крупные массивы HVAC).
- Выбирайте загнутые вперед: когда требуются более низкие рабочие скорости, более тихая акустика при низких давлениях и компактные размеры, а пиковая эффективность менее критична (например, бытовые фанкойлы, небольшие воздушные завесы).