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クロスフローファンの原理、長所、短所
Dec 15 , 2021
クロスフローファンは、1892年にフランスのエンジニアMortierによって最初に提案されました.インペラはマルチブレードで、長い円筒形で、前方にマルチウィングブレードがあります. インペラが回転すると、空気流はインペラの開放部からカスケードに入り、インペラの内部を通過し、反対側のカスケードから渦巻きに排出されて作動空気流を形成します.インペラ内の空気の流れは非常に複雑で、流速場は不安定であり、中心が蝸牛舌の近くにあるインペラにも渦があります.渦の存在により、インペラの出力端が循環流を生成します.渦の外側では、インペラ内の気流の流線は円弧状になっています.そのため、羽根車外周の各点の流速は均一ではありません.渦の中心に近いほど速度は速くなり、渦の殻に近いほど速度は小さくなります. ファン出口の風速と圧力は均一ではないため、ファンの流量係数と圧力係数は平均的です.渦の位置は、パフォーマンスに...
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始動電圧と冷却ファンの関係は何ですか?
Dec 14 , 2021
冷却ファンの使用が増えるにつれ、多くの人々が冷却ファンの詳細に興味を持っています.低電圧が冷却ファンに影響を与えるかどうかを尋ねる人もいます.低電圧はファンに影響を与えません.ファンを低速で回転させるだけで、ファンの寿命を延ばすことができますが、低電圧が長時間続くとモーターが損傷する可能性があります. 電圧には、始動電圧と動作電圧が含まれます.まず、開始電圧と動作電圧を理解しましょう. 始動電圧:突然電源がオンになったときに冷却ファンを始動できる最小電圧を指します. 動作電圧:電源投入後にファンを正常に動作させることができる電圧、つまり定格電圧を指します. 始動電圧および動作電圧の試験方法:始動電圧は、マルチメーターおよびその他の試験ツールで測定できます.ファンの動作電流は電流計で確認できます. 一般的に、 DC冷却ファン は12Vで、始動電圧は通常7V未満です.システムから供給される電圧...
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冷却ファンの2ピン、3ピン、4ピンの違いは何ですか?
Dec 08 , 2021
冷却ファンの種類-2ピン、3ピン、4ピン 冷却ファンには、DCとAC、ブラシ、 ブラシレス冷却ファン 、スリーブベアリングと ボールベアリング冷却ファン .私たちは主に、2ピン、3ピン、および4ピンに分割できる冷却ファンの電力線コネクタについて話します. 2ピンファン:シンプルな構造ですが、速度を測定できません 一般に、ファンインターフェイスに2ピンしかない場合、赤と黒の電源ケーブルは2本だけです.このファンの構造は非常に単純で、1つは電源に使用され、もう1つは接地に使用されます.構造はシンプルですが、機能が少なく、速度を測定できません.速度を調整したい場合は、他のスキームを使用する必要があります. 3ピンファン:VC電圧速度測定と速度調整、柔軟性の低さ 名前が示すように、3ピンファンには2ピンファンよりも1本多いワイヤがあります.温度が高くない場合、ファンの速度を下げるとノイズが低くなり...
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EC冷却ファンの特性と利点
Nov 29 , 2021
より一般的に使用される ブラシレス冷却ファン EC、DC、ACなどに分けられます.その中で、ECファンはDCファンであり、 EC冷却ファン ACをDCに変換します. DC電圧電源に加えて、AC電圧も電源に使用できます. 12V、24V、48V、110V、220V、380Vの電圧は、変換なしでユニバーサルです. 1.ECファンは、従来のACファンの周波数制限を打ち破り、ファンの動作速度を大幅に向上させることができます.軽量モーター設計により、排気口面積を減らすことができます. 2.ECファンモーターには、インテリジェント制御モジュールDCブラシレスおよびメンテナンスフリータイプが装備されています.その利点は、高効率、省エネ、長寿命、小さな振動振幅、低騒音、および継続的な中断のない作業です. 3.ECファンの構造が簡素化され、モーターの製造性が向上するだけでなく、モーターの動作の機械的信頼性が...
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ECファンとは何ですか?
Nov 29 , 2021
電子製品で使用される電圧は、直流(DC)と交流(AC)に分けられます. 電灯、エアコン、冷蔵庫などの通常の家電製品はAC電源ですが、バッテリー付きのDC電源(携帯電話、懐中電灯、時計など)を使用しています. 原則として、 DC冷却ファン のそれよりも高い AC冷却ファン 、しかし、DC電圧変換は難しく、AC電圧変換は簡単です. ECファンは上記の2つの利点を生かして生まれました. EC冷却ファン AC入力を受け入れ、広い電圧範囲に適応できます.一般的に、100-240Vの電圧に適応できます.モーター駆動部はDCモーターの原理を採用しており、モーターのエネルギー効率を向上させます. ECフルネーム:電気整流 利点:広い入力電圧範囲と高いエネルギー効率. 短所:複雑なプロセス、高コスト、高故障率....
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空気清浄機冷却ファンの設計原理
Nov 22 , 2021
社会の発展に伴い、空気の質に対する人々の要求はますます高まっており、空気清浄機業界も発展しており、空気清浄機の良いパートナーである冷却ファンも発展しています. 空気清浄機は、人々の家でよく使われる電気器具で、頻繁に使用され、簡単に摩耗します.浄化装置の耐用年数を延ばすために、通常、冷却ファンが内部に設置され、浄化装置の動作温度を効果的に下げます.次に、のデザイン 空気清浄機 冷却ファン 特定の要件が必要です. 設計では、一般的な設計に加えて、空気清浄機の冷却ファンは、新しい技術とプロセスを適用することで、ユーザーのニーズをより適切に満たすことができます.防塵の観点から、長期使用後 軸流冷却ファン 、空気の流れのさまざまな部分が厚いほこりの層で覆われ、空気の流れが悪くなり、ブレードの重量が増加するため、速度が低下したり、モーターの負荷が増加したり、ファンが損傷したりすることさえあります. 次...
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設計におけるファンの騒音を低減する方法は?
Nov 17 , 2021
ファンの具体的な騒音低減方法は次のとおりです. (1)カスケードの空力負荷を高め、円周速度を下げる のために 軸流冷却ファン 、強力なフォワードブレードが使用されており、マルチブレードインペラはカスケードの空力負荷を増加させるのに役立ちます.同じ風量と圧力の下で、インペラブレードの外側の円の円周速度はファンの騒音を大幅に減らすことができます. (2)可動ブレードの吸気口側と排気口側にジグザグ構造を設定します ジグザグ構造は、移動するブレードの入口側と出口側に設定されており、ブレードの層流境界層をより早く乱流に変換して、層流境界層の不安定な波によって引き起こされる渦の分離、渦の分離、およびノイズ減少. (3)蝸牛舌の傾斜 ファンインペラカスケード内の気流の周期的な脈動速度によって生成される周期的な脈動空気力も、渦巻き舌の相互作用を引き起こして回転ノイズを生成します.騒音の大きさは、脈動する空...
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ファンノイズの原因は何ですか?
Nov 17 , 2021
ファンノイズの原因に関する次の分析: ファンの離散ノイズ(回転ノイズ): インペラの回転に関係します.特に、の騒音 大流量排気ファン 高速および低負荷の条件下で特に顕著です.離散ノイズは、ブレードの周りの非対称構造と、ブレードポートの設計テスト回転によって形成される円周方向の不均一な流れ場との間の相互作用によって引き起こされます.一般的に、以下のタイプがあると考えられています. (1)吸気口の前にフロントガイドベーンまたは金属メッシュカバーが存在することによる吸気干渉ノイズ. (2)滑らかでないまたは非対称のケーシング内のブレードによって生成される回転周波数ノイズ. (3)遠心空気出口のボリュートタングの存在またはリアガイドベーンの存在によって発生する出口干渉ノイズ 軸流ファン .離散ノイズは離散スペクトル特性を持ち、基本周波数(i = 1の場合の対応する周波数)が最も強いノイズを持ち、そ...
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DCファンの耐用年数は環境の影響を受けますか?
Nov 09 , 2021
日常生活において、DCファンの耐用年数を延ばし、機器の損失コストを削減するために、機械機器のDCファンを定期的に検査および保守します.ただし、季節が変わると、それに応じて周囲の周囲温度も変化します.春と秋は気温が良く、冬はひどく寒く、夏は灼熱ですが、DCファンの耐用年数は環境の影響を受けますか? DCファンは、その材質とベアリングの影響により、実際に環境と使用圧力の影響を受けます. DCファンを高温環境で運転すると、スリーブベアリング内の潤滑液の蒸発が促進され、装置が膨張して衝突し、コイル抵抗も増加して、加熱と悪循環に陥ります.電子部品の老化速度を加速する燃焼.のファンの耐用年数 アキシャルクーリングシステムファン 大幅に削減されます. ほこりは、ファンブレードの質量分布を変化させ、衝突を増加させ、風の抵抗を増加させ、自己熱放散に影響を与え、ヒートシンクと空気の間の熱伝達を困難にし、静電放...
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