BLAUBERG MOTOREN
Ako si prečítať údajový list ventilátora EC a vybrať správny prevádzkový bod (pomocou online nástroja na výber)
s nástrojom na výber online
Pri výbere anEC ventilátor, maximálny prietok vzduchu, maximálny statický tlak a menovitý výkon sú často prvými údajmi. Tieto hodnoty však vo všeobecnosti predstavujú limity výkonu ventilátora za špecifikovaných testovacích podmienok. Neopisujú jeho skutočný prevádzkový stav po inštalácii do zariadenia.
Na určenie, či je ventilátor vhodný pre danú aplikáciu, musia inžinieri identifikovať priesečník medzi krivkou výkonu ventilátora a krivkou odporu systému. Tento priesečník je pracovným bodom. Technický list pomáha používateľom overiť, či rýchlosť ventilátora, elektrický príkon, účinnosť a hlučnosť spĺňajú požiadavky projektu pri špecifikovanom prietoku vzduchu a tlaku.
Začnite kontrolou testovacích podmienok
Pri prezeraní údajového listu ventilátora EC najskôr skontrolujte označenie modelu, priemer obežného kolesa, konfiguráciu ventilátora, menovité napätie, počet napájacích fáz, frekvenčný rozsah a dostupné metódy riadenia. Aj keď majú dva ventilátory rovnaký priemer obežného kolesa, rozdiely vo výkone motora, geometrii lopatiek, podmienkach nasávania a programovaní riadenia môžu viesť k výrazne odlišným krivkám výkonu.
Ďalej určite, či krivka predstavuje statický tlak alebo celkový tlak, a skontrolujte hustotu vzduchu a inštalačné usporiadanie použité počas testovania. Príslušenstvo, ako sú vstupné krúžky, ochranné kryty a vodiace lopatky, môžu zmeniť vzor prúdenia vzduchu a pridať odpor. Údaje získané z testu holých-ventilátorov preto nemožno predpokladať, že predstavujú všetky podmienky inštalácie.
Hustotu vzduchu ovplyvňuje aj teplota a nadmorská výška. Keď sa ventilátor používa v-zariadení s vysokou teplotou, vo vysokej-nadmorskej výške alebo s-neštandardným plynom, údaje o tlaku a výkone by sa mali korigovať pre aktuálne médium a prevádzkové podmienky.

Technický list ventilátora EC by sa mal posúdiť spolu s jeho výkonnostnými krivkami, rýchlosťou, výkonom, účinnosťou a stanovenými testovacími podmienkami.
Maximálny prietok vzduchu a maximálny statický tlak nie je možné kombinovať
Technické listy bežne uvádzajú maximálny prietok vzduchu a maximálny statický tlak, ale tieto dve hodnoty sa nevyskytujú v rovnakom prevádzkovom bode.
Maximálny prietok vzduchu sa vo všeobecnosti dosahuje v oblasti s nízkym{0}}odporom, kde ventilátor pohybuje veľkým objemom vzduchu, ale vyvíja relatívne malý tlak. Maximálny statický tlak sa zvyčajne dosiahne v blízkosti vypnutia-, kde je prúdenie vzduchu veľmi nízke. Kombináciou maximálneho prietoku vzduchu a maximálneho statického tlaku ako jedinej konštrukčnej požiadavky by sa vytvoril prevádzkový bod, ktorý na krivke ventilátora neexistuje.
Výber ventilátora by preto mal vychádzať z celkovej krivky výkonu. Horizontálna os normálne predstavuje objemový prietok vzduchu, bežne vyjadrený v m³/h, m³/s alebo CFM. Vertikálna os môže predstavovať statický tlak, celkový tlak alebo nárast tlaku, zvyčajne vyjadrené v Pa. Pred porovnávaním rôznych produktov sa uistite, že jednotky prietoku vzduchu a definície tlaku sú konzistentné.
Cieľový tlak by sa mal odvodiť z výpočtu odporu systému, ktorý zahŕňa tlakové straty spôsobené filtrami, výmenníkmi tepla, klapkami, tlmičmi hluku, potrubím, kolenami, mriežkami a vnútornými kanálikmi prúdenia vzduchu. Systémová požiadavka nie je len hodnota prietoku vzduchu; musí tiež špecifikovať tlak, ktorý musí ventilátor prekonať pri tomto prúde vzduchu.
Krivky ventilátora a systému Určujú prevádzkový bod
Krivka ventilátora zobrazuje tlak, ktorý môže ventilátor poskytnúť pri rôznych rýchlostiach prúdenia vzduchu. Systémová krivka predstavuje odpor, ktorý musí vzduch prekonať, keď prechádza zariadením. Priesečník týchto dvoch kriviek definuje skutočný pracovný bod.
Keď konfigurácia systému zostane nezmenená, hustota vzduchu je primerane stabilná a odporu dominuje turbulentné prúdenie, tlakovú stratu v systéme možno aproximovať ako:
kde Δp je tlaková strata systému, Q je objemový prietok vzduchu a K je ekvivalentný koeficient odporu pre systém v uvažovanom prevádzkovom rozsahu.
To vysvetľuje, prečo rovnaký dizajn prúdenia vzduchu nevyhnutne nevyžaduje rovnaký ventilátor. Vetracia jednotka s otvoreným-okruhom a jednotka na úpravu vzduchu-vybavená vysokoúčinným-filtrom, cievkou a tlmičom môžu vyžadovať veľmi odlišné tlaky, a to aj vtedy, keď sú požiadavky na prúdenie vzduchu rovnaké.
Odpor systému sa môže meniť aj počas prevádzky. Zaťaženie filtra, námraza cievky, nastavenie klapky a úpravy potrubia môžu posunúť pracovný bod. Výber ventilátora by preto mal brať do úvahy minimálne podmienky čistého{2}}filtra, normálny konštrukčný stav a povolený konečný odpor filtra. Dostatočná kontrolná rezerva by sa mala zachovať aj pre zmeny tlaku v systéme.

Rôzne rýchlosti ventilátora alebo stav odporu systému vytvárajú rôzne prevádzkové body. Skutočný prietok vzduchu a tlak sú určené príslušným priesečníkom krivky. Zobrazené krivky sú schematické a nepredstavujú namerané údaje pre konkrétny model ventilátora.
EC Speed Control nedokáže kompenzovať nesprávny výber
EC ventilátory využívajú na reguláciu rýchlosti elektronicky komutované motory a integrovanú elektroniku. V závislosti od modelu môže byť ovládanie zabezpečené prostredníctvom analógového signálu, PWM alebo Modbus RTU cez rozhranie RS485. Dostupné ovládacie rozhranie by malo byť vždy potvrdené v technickej dokumentácii pre konkrétny produkt.
V dynamicky podobných podmienkach, s rovnakou geometriou obežného kolesa, v podstate konštantnou hustotou vzduchu a porovnateľnými systémovými podmienkami, je možné použiť zákony afinity ventilátora na odhad toho, ako zmeny rýchlosti ovplyvňujú výkon:
Za týchto predpokladov je prietok vzduchu približne úmerný rýchlosti otáčania, tlak sa mení približne so štvorcom rýchlosti a požadovaný výkon hriadeľa sa mení približne s druhou mocninou otáčok, keď účinnosť zostáva približne podobná. Elektrický príkon presne nesleduje kubický vzťah, pretože sa môže meniť aj účinnosť motora, účinnosť regulátora a pracovný bod.
Zníženie rýchlosti v porovnateľných prevádzkových podmienkach často zníži spotrebu energie a aerodynamický hluk. Konštrukčný pracovný bod by však nemal vyžadovať nepretržitú prevádzku v blízkosti maximálnej povolenej rýchlosti ventilátora. Ak je zvolený prevádzkový bod už blízko výkonového limitu ventilátora, stúpajúci odpor filtra alebo iné zmeny v systéme môžu ponechať nedostatočnú kontrolnú rezervu.
Predimenzovanie nie je automaticky lepším riešením. Môže zväčšiť veľkosť zariadenia a náklady, zatiaľ čo prevádzka s nízkou{1}}záťažou môže byť obmedzená minimálnou rýchlosťou, rozlíšením ovládania a efektívnym prevádzkovým rozsahom. Vhodný prevádzkový bod by mal zostať v rámci regulovateľného rozsahu ventilátora a zároveň poskytovať vhodnú rovnováhu medzi tlakovou rezervou, účinnosťou a hlukom.

Za podobných prevádzkových podmienok sa prietok vzduchu, tlak a požadovaný výkon hriadeľa riadia rôznymi približnými vzťahmi s rýchlosťou ventilátora. Zobrazené krivky sú schematické.
Porovnajte výkon a účinnosť v rovnakom prevádzkovom bode
Menovitý výkon motora, maximálny elektrický príkon a príkon v pracovnom bode nie sú vzájomne zameniteľné. Ich presné definície by mali byť potvrdené v údajovom liste. Pri porovnávaní ventilátorov použite skutočný príkon pri rovnakom prietoku vzduchu a tlaku, a nie spoliehajte sa len na hodnoty na typovom štítku.
Efektívnosť si vyžaduje aj jasne definovanú hranicu výpočtu. Statická účinnosť ventilátora, celková účinnosť ventilátora, účinnosť motora a celková účinnosť opisujú rôzne aspekty výkonu. Pri hodnotení energie zariadenia by sa mali uprednostňovať údaje o celkovom výkone, ktoré súvisia s elektrickým príkonom a užitočným výstupom vzduchu.
Niektoré nástroje výberu tiež uvádzajú špecifický výkon ventilátora alebo SFP, čo je príkon ventilátora na jednotku prietoku vzduchu:
Keď je príkon vyjadrený vo wattoch a objemový prietok vzduchu v m³/s, SFP sa bežne vyjadruje vo W/(m³/s). SFP by sa malo porovnávať len vtedy, keď sú prevádzková záťaž systému, tlaková požiadavka a výpočtová hranica ekvivalentné. Ak sa uvažuje izolovane od prevádzkového bodu, SFP nemôže spoľahlivo indikovať, či je jedno riešenie ventilátora energeticky účinnejšie ako iné.
Údaje o šume sa musia prečítať s podmienkami testu
Hladina akustického výkonu je vo všeobecnosti vhodnejšia na opis vzduchom prenášanej akustickej emisie samotného ventilátora. Na porovnanie, úroveň akustického tlaku je ovplyvnená vzdialenosťou merania, odrazmi v miestnosti a hlukom pozadia.
Pri prezeraní akustických údajov najprv zistite, či zverejnená hodnota je hladina akustického výkonu alebo hladina akustického tlaku. Pri údajoch o akustickom tlaku by sa mala skontrolovať aj vzdialenosť merania a akustické prostredie spolu so zodpovedajúcim prietokom vzduchu, tlakom a rýchlosťou ventilátora.
Po nainštalovaní ventilátora do zariadenia môže nerovnomerný vstupný tok, výstupné prekážky, štrukturálna rezonancia a blízke ohyby potrubia spôsobiť ďalší hluk. Pre aplikácie citlivé na hluk-sú údaje o oktávovom{2}}pásme a zmeny v rozsahu otáčok ventilátora informatívnejšie než jedna hodnota dB(A) v údajovom hárku.
Použite anOnline nástroj na výberefektívne preveriť kandidátov
TheBlauberg MotorenNástroj EC Fan Selection Tool možno použiť na identifikáciu modelov ventilátorov pre špecifické požiadavky aplikácie. Používatelia si môžu najskôr vybrať typ ventilátora a potom zadať alebo zvoliť parametre, ako je prietok vzduchu, statický tlak a napájanie. Nástroj filtruje dostupné modely podľa zadaných podmienok. Dostupné polia a funkcie by mali byť potvrdené v aktuálnej verzii nástroja.

Ak sa použijú krivky celkového{0}}tlaku alebo iná definícia tlaku, výpočet systému a krivka výkonu produktu musia používať rovnaký základ tlaku. Ak systém obsahuje filtre, vstupné kryty, výmenníky tepla alebo podobné komponenty, ich odpor musí byť zahrnutý do cieľového tlaku pred výberom ventilátora.
Online nástroje môžu skrátiť čas potrebný na manuálne čítanie krivky a prevod jednotiek, ale nenahrádzajú výpočet odporu systému. Výsledky výberu sú len také spoľahlivé ako poskytnuté vstupné údaje.

Online výberový proces môže podporovať{0}}zadávanie pracovných bodov, nastavenie filtra, porovnávanie kandidátov a verifikáciu-krivky výkonnosti.
Dokončite záverečné hraničné kontroly
Pred potvrdením modelu ventilátora skontrolujte menovité napätie, maximálny prúd, ovládacie rozhranie, rozsah teploty okolia, stupeň ochrany proti vniknutiu, povolenú montážnu orientáciu a fyzické rozmery. V prípade kritických projektov alebo veľkoobjemových{1}}zariadení možno prototypové testovanie použiť na overenie prietoku vzduchu, tlaku, výkonu a hluku v celej inštalácii.
Blauberg kombinuje produktovú dokumentáciu, výkonnostné krivky a online nástroj na výber na podporu počiatočného skríningu EC ventilátorov a overenia prevádzkových bodov. Konečný výber by však mal byť založený na skutočných podmienkach použitia, technickej dokumentácii pre konkrétny model a prípadne na testovaní celého zariadenia.
Technický list definuje obálku výkonu ventilátora za špecifikovaných podmienok. Spoľahlivý výber EC ventilátora vyžaduje, aby sa prietok vzduchu, tlak v systéme, rozsah regulácie otáčok-, elektrický príkon, účinnosť, hluk a inštalačné obmedzenia posudzovali spoločne v rovnakom prevádzkovom bode.







