BLAUBERG MOTOREN
Kuidas lugeda EÜ ventilaatorite andmelehte ja valida õige tööpunkt (veebivaliku tööriistaga)
veebivaliku tööriistaga
Valides anEC fänn, maksimaalne õhuvool, maksimaalne staatiline rõhk ja nimivõimsus on sageli esimesed arvud. Need väärtused tähistavad aga üldiselt ventilaatori jõudluse piire kindlaksmääratud katsetingimustes. Need ei kirjelda selle tegelikku tööolekut pärast seadmesse paigaldamist.
Selleks et teha kindlaks, kas ventilaator on rakenduse jaoks sobiv, peavad insenerid tuvastama ventilaatori jõudluskõvera ja süsteemi takistuskõvera vahelise ristumiskoha. See ristmik on tööpunkt. Andmeleht aitab kasutajatel kontrollida, kas ventilaatori kiirus, elektrisisendvõimsus, efektiivsus ja müra vastavad projekti nõuetele määratud õhuvoolu ja rõhu juures.
Alustage testimistingimuste kontrollimisega
EC ventilaatori andmelehte vaadates kontrollige esmalt mudeli tähistust, tiiviku läbimõõtu, ventilaatori konfiguratsiooni, nimipinget, toitefaaside arvu, sagedusvahemikku ja saadaolevaid juhtimismeetodeid. Isegi kui kahel ventilaatoril on sama tiiviku läbimõõt, võivad mootori väljundi, labade geomeetria, sisselasketingimuste ja juhtimisprogrammide erinevused põhjustada oluliselt erinevaid jõudluskõveraid.
Järgmisena tehke kindlaks, kas kõver tähistab staatilist rõhku või kogurõhku, ning kontrollige katsetamise ajal kasutatud õhutihedust ja paigaldusviisi. Lisatarvikud, nagu sisselaskerõngad, kaitsepiirded ja juhtlabad, võivad muuta õhuvoolu mustrit ja suurendada takistust. Seetõttu ei saa eeldada, et tühja-ventilaatori testiga saadud andmed esindavad kõiki installitud tingimusi.
Õhu tihedust mõjutavad ka temperatuur ja kõrgus merepinnast. Kui ventilaatorit kasutatakse kõrge-temperatuuriga seadmetes, suurel-kõrguses või mittestandardse gaasiga

EÜ ventilaatori andmelehte tuleks hinnata koos selle jõudluskõverate, kiiruse, võimsuse, tõhususe ja märgitud katsetingimustega.
Maksimaalset õhuvoolu ja maksimaalset staatilist rõhku ei saa kombineerida
Andmelehtedel on tavaliselt loetletud maksimaalne õhuvool ja maksimaalne staatiline rõhk, kuid need kaks väärtust ei esine samas tööpunktis.
Maksimaalne õhuvool saavutatakse üldiselt madala{0}}takistusega piirkonnas, kus ventilaator liigutab palju õhku, kuid arendab suhteliselt vähe rõhku. Maksimaalne staatiline rõhk saavutatakse tavaliselt väljalülitus-lähedal, kus õhuvool on väga madal. Maksimaalse õhuvoolu ja maksimaalse staatilise rõhu kombineerimine ühe konstruktsiooninõudena tekitaks tööpunkti, mida ventilaatori kõveral ei eksisteeri.
Seetõttu peaks ventilaatori valik põhinema täielikul jõudluskõveral. Horisontaalne telg tähistab tavaliselt mahulist õhuvoolu, mida tavaliselt väljendatakse ühikutes m³/h, m³/s või CFM. Vertikaalne telg võib kujutada staatilist rõhku, kogurõhku või rõhu tõusu, tavaliselt väljendatuna Pa-s. Enne erinevate toodete võrdlemist veenduge, et õhuvoolu ühikud ja rõhu määratlused oleksid ühtsed.
Sihtrõhk tuleks tuletada süsteemi takistuse arvutusest, mis hõlmab filtrite, soojusvahetite, siibrite, summutite, kanalite, kurvide, võre ja sisemiste õhuvoolukanalite põhjustatud rõhukadusid. Süsteemi nõue ei ole lihtsalt õhuvoolu väärtus; see peab täpsustama ka rõhu, mida ventilaator peab selle õhuvoolu korral ületama.
Ventilaatori ja süsteemi kõverad määravad kindlaks tööpunkti
Ventilaatori kõver näitab rõhku, mida ventilaator suudab erinevate õhuvoolukiiruste korral pakkuda. Süsteemi kõver kujutab takistust, mille õhk peab ületama seadme läbimisel. Nende kahe kõvera ristumiskoht määrab tegeliku tööpunkti.
Kui süsteemi konfiguratsioon jääb muutumatuks, õhutihedus on suhteliselt stabiilne ja takistuses domineerib turbulentne vool, saab süsteemi rõhukadu ligikaudselt hinnata järgmiselt:
kus Δp on süsteemi rõhukadu, Q on mahuline õhuvool ja K on süsteemi samaväärne takistustegur vaadeldavas töövahemikus.
See seletab, miks sama disainiga õhuvool ei nõua tingimata sama ventilaatorit. Avatud ahelaga ventilatsiooniseade-ja õhu{2}}käitlemisseade, mis on-tõhusa filtri, spiraali ja summutiga, võivad nõuda väga erinevat rõhku isegi siis, kui õhuvoolu nõuded on identsed.
Süsteemi takistus võib töötamise ajal samuti muutuda. Filtri laadimine, mähise jäätumine, siibri reguleerimine ja kanali muutmine võivad kõik tööpunkti nihutada. Seetõttu tuleks ventilaatori valimisel arvestada vähemalt puhta-filtri tingimustega, normaalsete projekteerimistingimustega ja filtri lubatud lõpliku takistusega. Süsteemi rõhu muutuste jaoks tuleks säilitada ka piisav kontrollvaru.

Erinevad ventilaatori kiirused või süsteemi takistuse tingimused tekitavad erinevaid tööpunkte. Tegelik õhuvool ja rõhk määratakse vastava kõvera lõikepunkti järgi. Näidatud kõverad on skemaatilised ega esinda konkreetse ventilaatorimudeli mõõdetud andmeid.
EC Speed Control ei saa kompenseerida valet valikut
EC ventilaatorid kasutavad kiiruse reguleerimiseks elektrooniliselt kommuteeritud mootoreid ja integreeritud elektroonikat. Olenevalt mudelist võib juhtimine toimuda analoogsignaali, PWM-i või Modbus RTU kaudu RS485 liidese kaudu. Olemasolev juhtimisliides tuleks alati kinnitada konkreetse toote tehnilises dokumentatsioonis.
Dünaamiliselt sarnastes tingimustes, sama tiiviku geomeetria, sisuliselt konstantse õhutiheduse ja võrreldavate süsteemitingimustega saab ventilaatori afiinsuse seadusi kasutada selleks, et hinnata, kuidas kiiruse muutused mõjutavad jõudlust:
Nende eelduste kohaselt on õhuvool ligikaudu võrdeline pöörlemiskiirusega, rõhk varieerub ligikaudu kiiruse ruuduga ja vajalik võlli võimsus varieerub ligikaudu kiiruse kuubikuga, kui efektiivsus jääb üldjoontes sarnaseks. Elektriline sisendvõimsus ei järgi täpselt kuupseost, sest muutuda võivad ka mootori kasutegur, kontrolleri kasutegur ja tööpunkt.
Kiiruse vähendamine võrreldavates töötingimustes vähendab sageli energiatarbimist ja aerodünaamilist müra. Projekteeritud tööpunkt ei tohiks aga nõuda pidevat töötamist ventilaatori maksimaalse lubatud kiiruse lähedal. Kui valitud tööpunkt on juba ventilaatori jõudluspiiri lähedal, võib filtri takistuse tõus või muud muudatused süsteemis jätta ebapiisava kontrollivaru.
Liigne suurus ei ole automaatselt parem lahendus. See võib suurendada seadmete suurust ja kulusid, samas kui madalat{1}}koormust võivad piirata minimaalne kiirus, juhtimise eraldusvõime ja tõhus tööulatus. Sobiv tööpunkt peaks jääma ventilaatori juhitavasse piirkonda, tagades samal ajal sobiva tasakaalu rõhuvaru, tõhususe ja müra vahel.

Sarnastes töötingimustes järgivad õhuvool, rõhk ja nõutav võlli võimsus erinevaid ligikaudseid seoseid ventilaatori kiirusega. Näidatud kõverad on skemaatilised.
Võrrelge võimsust ja tõhusust samas tööpunktis
Mootori nimivõimsus, maksimaalne elektriline sisendvõimsus ja sisendvõimsus tööpunktis ei ole omavahel asendatavad. Nende täpsed määratlused tuleks andmelehel kinnitada. Ventilaatorite võrdlemisel kasutage tegelikku sisendvõimsust sama õhuvoolu ja rõhu juures, selle asemel, et tugineda ainult tüübisildi väärtustele.
Efektiivsus eeldab ka selgelt määratletud arvutuspiiri. Ventilaatori staatiline efektiivsus, ventilaatori kogutõhusus, mootori efektiivsus ja üldine tõhusus kirjeldavad jõudluse erinevaid aspekte. Seadmete energiahinnangute puhul tuleks eelistada üldisi jõudlusandmeid, mis seovad elektrilise sisendi kasuliku õhuväljundiga.
Mõned valikutööriistad teatavad ka konkreetse ventilaatori võimsusest ehk SFP-st, mis on ventilaatori sisendvõimsus õhuvooluühiku kohta:
Kui sisendvõimsust väljendatakse vattides ja mahulist õhuvoolu ühikutes m³/s, väljendatakse SFP-d tavaliselt ühikutes W/(m³/s). SFP-d tuleks võrrelda ainult siis, kui süsteemi töö, rõhunõue ja arvutuspiir on samaväärsed. Tööpunktist eraldi võetuna ei saa SFP usaldusväärselt näidata, kas üks ventilaatorilahendus on energiasäästlikum kui teine.
Müraandmeid tuleb lugeda katsetingimustega
Helivõimsuse tase sobib üldiselt paremini ventilaatori enda õhus leviva akustilise emissiooni kirjeldamiseks. Võrdluseks, helirõhu taset mõjutavad mõõtmiskaugus, ruumi peegeldused ja taustmüra.
Akustiliste andmete ülevaatamisel tehke esmalt kindlaks, kas avaldatud väärtus on helivõimsuse või helirõhu tase. Helirõhu andmete puhul tuleks kontrollida ka mõõtmiskaugust ja akustilist keskkonda koos vastava õhuvoolu, rõhu ja ventilaatori kiirusega.
Kui ventilaator on seadmesse paigaldatud, võivad ebaühtlane sisselaskevool, väljalasketakistused, struktuurne resonants ja läheduses olevad kanalite kõverad tekitada täiendavat müra. Müra-tundlike rakenduste puhul on oktaavi-riba andmed ja muutused ventilaatori kiirusvahemikus informatiivsemad kui üksik dB(A) väärtus andmelehel.
Kasutage anInterneti-valiku tööriistkandidaate tõhusalt sõeluda
TheBlauberg MotorenEC ventilaatori valimise tööriista saab kasutada ventilaatorimudelite tuvastamiseks konkreetsete rakendusnõuete jaoks. Kasutajad saavad esmalt valida ventilaatori tüübi ja seejärel sisestada või valida sellised parameetrid nagu õhuvool, staatiline rõhk ja toiteallikas. Tööriist filtreerib saadaolevad mudelid vastavalt määratud tingimustele. Saadaolevad väljad ja funktsioonid tuleks tööriista praeguses versioonis kinnitada.

Kui kasutatakse kogu-rõhu kõveraid või muud rõhumääratlust, peavad süsteemi arvutused ja toote jõudluskõver kasutama sama rõhu alust. Kui süsteem sisaldab filtreid, sisselaskepiirdeid, soojusvahetiid või sarnaseid komponente, tuleb nende takistus enne ventilaatori valimist sihtrõhu hulka arvata.
Võrgutööriistad võivad lühendada käsitsi kõvera lugemiseks ja ühikute teisendamiseks kuluvat aega, kuid need ei asenda süsteemi takistuse arvutamist. Valiku tulemused on ainult nii usaldusväärsed kui esitatud sisendandmed.

Veebipõhine valikuprotsess võib toetada töö{0}}punktide sisestamist, filtri seadistust, kandidaatide võrdlust ja toimivuskõvera{1}}kinnitamist.
Viige lõpule piiride lõplik kontroll
Enne ventilaatori mudeli kinnitamist kontrollige nimipinget, maksimaalset voolutugevust, juhtliidest, ümbritseva õhu temperatuuri vahemikku, sissepääsukaitse taset, lubatud paigaldussuunda ja füüsilisi mõõtmeid. Kriitiliste projektide või suure-mahuga seadmete puhul saab kasutada prototüübi testimist, et kontrollida õhuvoolu, rõhku, võimsust ja müra kogu paigalduses.
Blauberg ühendab tootedokumentatsiooni, jõudluskõverad ja veebipõhise valikutööriista, et toetada EC-ventilaatorite esmast läbivaatust ja tööpunktide kontrollimist. Lõplik valik peaks siiski põhinema tegelikel kasutustingimustel, konkreetse mudeli tehnilisel dokumentatsioonil ja vajaduse korral kogu seadme testimisel.
Andmeleht määratleb ventilaatori jõudluse kindlaksmääratud tingimustel. Usaldusväärne EC-ventilaatorite valik nõuab õhuvoolu, süsteemi rõhu, kiiruse{1}}juhtimisvahemiku, elektrilise sisendvõimsuse, tõhususe, müra ja paigalduspiirangute hindamist ühes ja samas tööpunktis.







