• 냉각 팬 - 관련 매개변수는 무엇입니까? Aug 25 , 2021
    기류 냉각 팬의 공기 흐름은 분당 냉각 팬에 의해 배출되거나 흡수되는 공기의 총 공기 흐름을 나타냅니다. 입방 미터로 계산하면 CMM입니다. 냉각 팬이 자주 사용하는 기류 단위는 CFM(약 0.028m3/min)입니다. 대용량 팬 , 기류는 냉각팬의 냉각능력을 측정하는 가장 중요한 지표입니다. 분명히 공기 흐름이 클수록 냉각 팬의 냉각 용량이 높아집니다. 이는 공기의 열용량 비율이 확실하고 기류가 클수록 단위 시간당 더 많은 열을 소비할 수 있기 때문입니다. 물론 같은 기류에서 냉각 효과는 기류 모드와 관련이 있습니다. 압력 압력과 기류는 상대적인 두 개념입니다. 일반적으로 비용 절감을 고려하여 풍량이 큰 팬을 설계하려면 약간의 공기압을 희생해야 합니다. 팬이 많은 양의 공기 흐름을 구동할 수 있지만 압력이...
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  • 송풍기 - 원심 팬의 특성 Aug 19 , 2021
    원심 팬은 주로 임펠러와 케이싱으로 구성되며, 작은 원심 팬모터에 직접 장착됩니다. 임펠러는 원심 팬의 주요 구성 요소입니다. 방사형 원심 팬, 전방 임펠러가 가장 큰 압력을 생성합니다. 블레이드 표면에서 적절한 속도 분포를 가지기 위해 일반적으로 동일한 두께의 원호 블레이드와 같은 곡선형 블레이드가 사용됩니다. 원심 팬의 성능 매개변수에는 주로 기류, 압력, 전력, 효율성 및 속도가 포함됩니다. 원심 냉각 팬 , 원심 팬의 미래 개발은 전기 에너지 소비를 줄이기 위해 원심 팬의 공기 역학적 효율성, 장치 효율성 및 사용 효율성을 더욱 향상시킬 것입니다...
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  • 냉각 팬의 품질을 결정하는 방법은 무엇입니까? Aug 11 , 2021
    냉각 팬은 주로 포함합니다 축류 팬 및 원심 팬 및 축 팬으로 나뉩니다. DC 축 팬 그리고 AC 축 팬.냉각 팬의 사용이 증가함에 따라 점점 더 많은 팬이 시장에 등장합니다. 그래서 팬의 가짜와 열등을 판단하는 방법? 1. 팬 성능이 공칭 풍압을 충족하는지 여부, 공칭 성능은 실제 시스템에서 요구하는 펌핑 공기에 도달합니다. 2. 팬의 효율이 높고 풍력 터빈이 높으며 팬의 효율이 낮은 전력 소비입니다. 3. 베어링 위치의 진동 값이 길고 진동이 높은 송풍기 베어링이 쉽게 손상되고 진동 값이 낮습니다. 4. 달리는 소리, 소음은 환경 오염으로 작업 감정에 영향을 미치고 에너지 소비에도 영향을 미칩니다. 5. 유지 보수의 편의를 고려합니까? 팬은 장비이며 정기적 인 유지 보수가 필요합니다. 연료 구멍, 배수구...
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  • DC 브러시리스 모터와 비교한 DC 브러시 DC 모터의 장점 Aug 04 , 2021
    1. 심플하다 르 구조와 성숙한 기술 DC 브러시 모터간단한 구조, 쉬운 생산 및 가공, 편리한 유지 보수 및 쉬운 제어가 있습니다. 2. 빠른 응답 속도와 큰 시동 토크DC 브러시 모터는 빠른 시동 응답 속도, 큰 시동 토크, 안정적인 속도 변화를 가지며 0에서 최대 속도까지 진동이 거의 느껴지지 않아 시동시 더 큰 부하를 구동할 수 있습니다. 3. 부드러운 작동, 좋은 시동 및 제동 효과 브러시드 마이크로 모터전압 및 속도 조절을 채택하여 시동 및 제동이 안정적이며 일정한 속도로 주행할 때도 안정적입니다. 4. 높은 제어 정밀도dc 브러시 모터는 더 높은 출력과 더 높은 제어 정밀도를 가지며 제어 정밀도는 0.01mm에 도달할 수 있어 움직이는 부품을 원하는 위치에서 거의 멈출 수 있습니다. 5. 저렴한...
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  • 임펠러의 불균형의 주요 원인은 무엇입니까? Jul 27 , 2021
    임펠러를 사용하는 동안 그리고 , 불균형의 원인은 임펠러의 마모와 임펠러의 오염의 두 가지 유형으로 간단히 나눌 수 있습니다.이 두 가지 상황은 유도 통풍 팬 앞에 연결된 먼지 제거 장치와 관련이 있습니다. 1. 임펠러의 마모건식 먼지 제거 장치는 연도 가스에 있는 대부분의 큰 먼지 입자를 제거할 수 있지만 소량의 큰 입자와 많은 작은 먼지 입자는 고온 및 고속 연도 가스와 함께 유도 통풍 팬을 통과하므로 2. 임펠러의 오염습식 먼지 제거 장치(벤츄리 수막 집진기)에 의해 정화된 연도 가스는 습도가 높고 청소되지 않은 먼지 입자가 작지만 점도가 높습니다. 요약하자면 안정적인 운영 고온 냉각 팬 그리고 고속 냉각 팬 임펠러의 균형과 밀접한 관계가 있습니다...
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  • 냉각 팬 - AC의 작동 원리 Jul 22 , 2021
    AC 팬의 작동 원리: 차이점 AC 축 팬DC 축 팬은 이전 전원 공급 장치가 AC이고 전원 공급 장치 전압이 음으로 변경되고 팬 전원 공급 장치 전압이 고정되고 회로 제어가 회로 제어에 의존해야하므로 두 세트의 코일이 작동합니다. AC 냉각 팬는 전원 주파수에 의해 고정되므로 규소 강판의 자극 변화 속도는 전원 주파수에 의해 결정됩니다. DC 팬의 작동 원리: DC 냉각 팬, 도체가 전류를 통과하고 자기장이 주변에 생성됩니다. 실리콘 강판은 서로 다른 자극을 생성하고 자극은 고무 자석에서 개조력을 생성합니다...
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  • 송풍기 - 원심 팬의 작동 원리 Jul 15 , 2021
    원심 팬은 가스 압력 및 방전 가스를 증가시키기 위해 입력 기계 에너지에 의존하는 기계입니다. 그것은 구동 된 유체입니다. 원심 배기 팬에어컨 장비, 가전 제품 및 의료 장비에서 냉각 및 환기에 널리 사용될 수 있습니다. A.의 근무 원리 원심 송풍기 부채기본적으로 터보와 동일합니다. 가스 유량이 낮고 압력이 거의 변하지 않는다는 점을 제외하고 압축기가 있습니다. 일반적으로 가스 특이 적 부피의 변화를 고려할 필요가 없으므로 가스가 비압축성 유체로 처리됩니다. 원심 팬은 역사를 가지고 있습니다. 중국은 수년간의 BC에서 간단한 나무 선체 풍차를 생산했으며, 수술의 원리는 현대 원심 원심 분리 팬과 기본적으로 동일합니다. 1862 년 Guibel 영국의 원심 원심 분리 팬을 발명했습니다. 그 임펠러와 케이싱은...
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  • 축 방향 팬에 대한 간략한 설명 Jul 07 , 2021
    축 방향 팬은 중간에 유럽의 수평으로 구성된 풍차로 돌아갑니다. 1880 년대에 도입 된 첫 번째 전기 구동 팬은 축 방향 팬이었습니다. 축 방향 흐름 팬공기 흐름의 방향으로 명명됩니다 그들은 작성하십시오. 언제 축 방향 팬이 작동하므로 블레이드가 공기를 축과 동일한 방향으로 흐르게하여 축 방향 팬이라고합니다. 축 방향 팬은 팬 회전축의 축과 평행하게 공기 이동이 평행하다는 것을 나타냅니다. 축 방향 팬에는 입구와 콘센트가 있습니다. 그거 공기 흡입구가 공기 배출구와 평행합니다. 축 방향 팬은 공기가 흐르는 공기 압력을 증가시키는 압축기의 유형입니다. 축을 중심으로 회전하고 공기를 그 축에 병렬로 끌어 당기고 동일한 방향으로 공기를 끌어 올리는 축 방향 팬의 블레이드. 작동시 대부분의 공기 흐름은 샤프트와 ...
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  • DC 팬의 재료 및 구조 Jun 28 , 2021
    DC 축 방향 팬 PBT 재질. 언제 그것은 정상적으로 작동하고 있으며, 서비스 수명은 50,000 시간만큼 높을 수 있습니다. DC의 내부 구조는 전압 변동에 의해 영향을받지 않는 변압기와 주 제어 보드를 가지므로 더 긴 수명이 사용됩니다. 고속 축 팬그 로터는 공기 활성의 원천 인 DC 냉각 팬 블레이드를 포함하고 있으며 밸런스 팬 블레이드의 롤링, 회 전자 자석 및 영구 자석을 지원하는 데 사용됩니다. 링 프레임, 고정 자성 링. 게다가, DC 냉각 팬또한 튜브 롤링의 모든 구성 요소와 모터가 고정되어있는지지 스프링을 포함하고, 압연 방향이 생성되고, 압연 속도의 크기의 키가 활성화 될 수있다. 그것의 속도 조절 성능이 좋고, 컨트롤은 간단합니다....
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  • 교차 흐름 팬의 구조 Jun 22 , 2021
    일반적으로, 교차 흐름 팬은 멀티 블레이드, 앞으로의 긴 원통형 임펠러가 있습니다. 블레이드. 현재, 교차 흐름 팬은 주로 두 종류로 나뉩니다 : AC 교차 흐름 팬 과 DC 교차 흐름 팬. 교차 흐름 냉각 팬복잡한 내부 구조가 있습니다. 비록 임펠러 둘레는 대칭이며, 그 공기 흐름 활동은 비대칭이며, 그 상대 속도 필드와 절대 속도 필드는 불안정합니다. 이동 매체가 임펠러를 두 번 입력하고 로터 임펠러가 원주를 따라 이동합니다. 임펠러 주위의 한쪽면의 안쪽면에는 모든 공기 흐름 활동, 즉 십자 흐름 팬의 소위 바이어스 소용돌이를 제어 할 수 있습니다. 소용돌이 기지는 임펠러의 내주의 어딘가에 있으며, 다른 절약 상황을 갖는 원주 방향을 따라 움직입니다. 십자가 흐름을 유도하는이 편심 소류의 존재입니다. 특...
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