Контакты
 

Техническая информация по вентиляторам SUNON


Система маркировки стандартных моделей вентиляторов Sunon постоянного тока

Каталог вентиляторов SUNON постоянного тока каталог вентилятор sunon постоянного тока


Система обозначений вентиляторов постоянного тока SUNON
Пример: KD 1208PTS1-8 MS.(2).V.M.C89

В качестве суффикса обычно фигурирует следующее:

A - защита двигателя

AS - защита двигателя в комбинации с термоконтролем

AM - защита двигателя в комбинации со звуковым сигналом

AD - комбинация AS и AM

AR - защита двигателя c детектором вращения

AF - защита двигателя c выходом генератора частоты

MS - левитационная магнитная система

(2) - два подшипника

N - малая ступица

G - большая ступица

V - новая модель крыльчатки

OC - низкое напряжение запуска, открытый коллектор

TM - выходной сигнал с усилением, открытый коллектор

M - выходной сигнал без усиления

AXXX - высокое напряжение запуска, открытый коллектор

BXXX - специальная электронная схема

CXXX - специальный размер

Система маркировки новых моделей вентиляторов Sunon постоянного тока

Каталог вентиляторов SUNON постоянного тока каталог вентилятор sunon постоянного тока

Система маркировки новых моделей вентиляторов Sunon постоянного тока

 


========================================================================================================================================

Система обозначений стандартных моделей вентиляторов переменного тока:

Каталог вентиляторов SUNON переменного тока каталог вентилятор sunon постоянного тока

Пример: 1082HSL - 115 В, размер - 80Х80 мм, толщина 25 мм, скорость - Высокая, подшипник скольжения

SINON МАРКИРОВКА

Система маркировки новых моделей

вентиляторов

Sunon переменного тока

Система маркировки новых моделей

Сведения для разработчиков

Существуют два параметра, характеризующие работу вентилятора, как устройства по перемещению газа. Первый называется воздушным потоком (air flow) и показывает, какой объём воздуха перемещается вентилятором за единицу времени. Второй - статическое давление (static pressure) характеризует давление, создаваемое вентилятором. Эти две величины связаны между собой сложной зависимостью, определяемой конструкцией вентилятора (см. рис.1, кривая "Air Volume/Static Pressure Curve").

Сведения для разработчиков sunon
Рис. 1

Для описания вентиляторов обычно используют максимальные значения величин, именно они и представлены в нижеследующих таблицах. Максимальный воздушный поток определяют при нулевом статическом давлении. Это возможно, например, если вентилятор работает в очень большой и пустой комнате. Максимальное статическое давление определяют при нулевом воздушном потоке. Такие условия можно создать, если вентилятор будет накачивать воздух в абсолютно герметичный бокс.

В практике принято использовать несколько систем измерения воздушного потока и статического давления. Для преобразования из одной системы в другую можно воспользоваться таблицами 1 и 2.

м3/сек м3/мин м3/час литр/сек литр/мин ft3/сек CFM
1 60 3600 1000 60000 35.531 2118
0.017 1 60 16.667 1000 0.589 35.531
2.778*10-4 0.017 1 0.278 16.667 0.01 0.589
0.001 0.06 3.6 1 60 0.035 2.118
1.667*10-5 0.001 0.06 0.017 1 5.9*10-4 0.035
0.028 1.698 101.9 28.32 1698 1 60
4.72*10-4 0.028 1.698 0.472 28.31 0.017 1
Таблица 1. Преобразование величин воздушного потока.

Па мм вод.ст. Inch H2O Кгс/см2 атм бар
1 0,102 0,004 1,02*10-5 9,87*10-6 1*10-5
9,807 1 0,039 1*10-4 9,68*10-5 9,81*10-5
249 25,4 1 2,54*10-3 2,46*10-3 2,49*10-3
98067 10000 394 1 0,968 0,981
1,01*105 10332 407 1,033 1 1,013
1*105 10197 402 1,02 0,987 1
Таблица 2. Преобразование величин статического давления.

Чаще всего малогабаритные вентиляторы используют в качестве средств охлаждения. В этом случае при выборе вентилятора, в первую очередь, необходимо определить воздушный поток, достаточный, чтобы рассеять тепло от данной системы (рис.2).

Сведения для разработчиков sunon
Рис. 2

В первом приближении воздушный поток может быть определён из формулы Q [м3/час] = 3 * P / T, где P [Вт] - тепловая мощность, выделяемая системой, а T [оС]=T2-T1 - разница температур на выходе и входе системы (см.рис.2). Тепловая мощность, выделяемая прибором, не может быть больше потребляемой мощности. Поэтому для грубой оценки можно взять потребляемую мощность. Температура на входе системы (T1) равна температуре окружающей среды, а на выходе (T2) - допустимой температуре воздуха внутри системы. На практике при выборе вентилятора необходимо учитывать, что в описании вентилятора указывается максимальный воздушный поток. При наличии перегородок, изгибов, т.е. сопротивления движению воздуха (рис.1, кривая "System Impedance Curve") реальный поток может быть существенно ниже (рис.1, точка пересечения кривых). Поэтому на практике выбирать вентилятор необходимо с запасом.

В некоторых случаях может получится так, что ни одна из моделей вентиляторов не сможет обеспечить требуемых параметров. В этом случае вентиляторы "Sunon" допускают параллельное или последовательное воздушное соединение. При этом необходимо помнить, что при параллельном соединении (см. рис. 3) увеличивается воздушный поток (в 2 раза при нулевом статическом давлении), а при последовательном (см. рис. 4) увеличивается статическое давление (в 2 раза при нулевом воздушном потоке).


Рис. 3, 4

Информация о вентиляторах с дополнительн ым выводом.

1. Вентиляторы типа OCM, TM, M имеют дополнительный третий вывод, на который выводиться сигнал о работе вентилятора. Типы ОСМ и ТМ имеют встроенный транзистор для усиления сигнала, который включен по схеме открытый коллектор. Тип M выдаёт сигнал амплитудой 2,2 вольта , который требует дополнительного усиления. Во время нормальной работы вентилятора на дополнительном выводе присутствуют импульсы, которые пропадают в случае остановки двигателя, например из-за блокировки крыльчатки (Рис.1).


Рис.1 Выходной сигнал и подключение вентиляторов типа OCM и TM.

2. На дополнительном выводе вентиляторов типа R присутствует только постоянный уровень сигнала, а не импульсы как у предыдущего типа. Поскольку вентиляторы этого типа всегда оснащаются схемой перезапуска, то на Рис.2 показан график тока потребления вентилятора IR.


Рис.2 Выходной сигнал и график тока потребления вентиляторов типа R.

Рис.3 Выходной сигнал и график тока потребления вентиляторов типа F.

3. На дополнительном выводе вентиляторов типа F присутствуют импульсы, частота которых равна частоте вращения вентилятора, помноженной на количество полюсов двигателя. Поскольку вентиляторы этого типа всегда оснащаются схемой перезапуска, то на Рис.3 показан также график тока потребления вентилятора IR.


Применение вентиляторов Sunon

Наименование Описание Область применения
1 KD0501PFB2-8 Вентилятор 20x10 5VDC, подш. качения 1
2 KD0502PEB2-8 Вентилятор 25x06 5VDC, подш. качения 1
3 KD0503PFB2-8 Вентилятор 30x10 5VDC, подш. качения 1
4 KD0504PFB2-8 Вентилятор 40x10 5VDC, подш. качения 1,2
5 KD0504PFS2-8 Вентилятор 40x10 5VDC, подш. скольжения 1,2
6 KD0506PHS2 Вентилятор 60x15 5VDC, подш. скольжения 2
7 KD0517PDB2-8 Вентилятор 17x07 5VDC, подш. качения 1
8 KD1202PFB2-8 Вентилятор 25x10 12VDC, подш. качения 1
9 KD1203PFB2-8 Вентилятор 30x10 12VDC, подш. качения 1
10 KD1204PFB1-8 Вентилятор 40x10 12VDC, подш. качения 1,2
11 KD1204PFB2-8M Вентилятор 40x10 12VDC, подш. качения 1,2
12 KD1204PFS2-8 Вентилятор 40x10 12VDC, подш. скольжения 1,2
13 KD1204PFS3-8 Вентилятор 40x10 12VDC, подш. скольжения 1,2
14 KD1204PKB2 Вентилятор 40x20 12VDC, подш. качения 1,2
15 KD1204PKS2 Вентилятор 40x20 12VDC, подш. скольжения 1,2
16 KD1205PFS2-8 Вентилятор 50x10 12VDC, подш. скольжения 1,2,3
17 KD1205PHB2 Вентилятор 50x15 12VDC, подш. качения 1,2,3
18 KD1205PHS2 Вентилятор 50x15 12VDC, подш. скольжения 1,2,3
19 KD1206PHB1 Вентилятор 60x15 12VDC, подш. качения 1,2,3,4,9
20 KD1206PHS2 Вентилятор 60x15 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,9
21 KD1206PKS1 Вентилятор 60x20 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,9
22 KD1206PTB1 Вентилятор 60x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,9
23 KD1206PTS1 Вентилятор 60x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,9
24 KD1208PTB1-6 Вентилятор 80x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,9
25 KD1208PTB1-6AM Вентилятор 80x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
26 KD1208PTB1-6OC Вентилятор 80x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
27 KD1208PTS1-6 Вентилятор 80x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
28 KD1208PTS1-6OC Вентилятор 80x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
29 KD1208PTS3-6OC Вентилятор 80x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
30 KD1209PTB1-6 Вентилятор 92x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
31 KD1209PTB1-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
32 KD1209PTB3-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. качения 2,3,4,7,9
33 KD1209PTS1-6 Вентилятор 92x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
34 KD1209PTS1-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
35 KD1209PTS3-6OC Вентилятор 92x25 12VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9
36 KD1212PMB1-6A Вентилятор120x38 12VDC, подш. качения 3,4,7,9,10
37 KD1212PMS1-6A Вентилятор120x38 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
38 KD1212PTS1-6A Вентилятор120x25 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
39 KD1212PTS3-6A Вентилятор120x25 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
40 KD1245PFS2-8 Вентилятор120x45 12VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
41 KD2404PKS2 Вентилятор 40x40 24VDC, подш. скольжения 1,2,4,7,9,10
42 KD2405PHS2 Вентилятор 50x15 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
43 KD2406PHB2 Вентилятор 60x15 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
44 KD2406PHS2 Вентилятор 60x15 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
45 KD2406PTB1 Вентилятор 60x25 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
46 KD2406PTS1 Вентилятор 60x25 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
47 KD2408PTB1-6 Вентилятор 80x25 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
48 KD2408PTS1-6 Вентилятор 80x25 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
49 KD2409PTB1-6 Вентилятор 92x25 24VDC, подш. качения 2,3,4,7,9,10
50 KD2409PTS1-6 Вентилятор 92x25 24VDC, подш. скольжения 2,3,4,7,9,10
51 KD2412PMBX-6A Вентилятор 120x38 24VDC, подш. качения 3,4,7,9,10
52 KD2412PMS1-6A Вентилятор 120x38 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
53 KD2412PMSX-6A Вентилятор 120x38 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
54 KD2412PTS1-6A Вентилятор 120x25 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
55 KD2412PTS3-6A Вентилятор 120x25 24VDC, подш. скольжения 3,4,7,9,10
56 KD4812PMB1-6A Вентилятор 120x38 48VDC, подш. качения 3,4,7,10
57 SP100A1123XST Вентилятор 120x38 115VAC,подш. скольжения 3,5,7,10,11
58 SF23080A2083HBL Вентилятор 80x38 220VAC, подш. качения 2,3,5,7,8,10,11
59 SF23080A2083HSL Вентилятор 80x38 220VAC, подш. скольжения 2,3,5,7,8,10,11
60 SF23080AT2082HB Вентилятор 80x25 220VAC, подш. качения 2,3,5,7,8,10,11
61 SF23080AT2082HS Вентилятор 80x25 220VAC, подш. скольжения 2,3,5,7,8,10,11
62 SF23092A2092HBT Вентилятор 92x25 220VAC, подш. качения 2,3,5,7,8,10,11
63 SF23092A2092HST Вентилятор 92x25 220VAC, подш. скольжения 2,3,5,7,8,10,11
64 DP201AT2122HBT Вентилятор 120x25 220VAC, подш. качения 3,5,7,8,10,11
65 DP201AT2122HST Вентилятор 120x25 220VAC, подш. скольжения 3,5,7,8,10,11
66 DP203AT2122LSL Вентилятор 120x25 220VAC, подш. скольжения 3,5,7,8,10,11
67 DP200A2123XBT Вентилятор 120x38 220VAC, подш. качения 3,6,7,8,10,11
68 DP200A2123XST Вентилятор 120x38 220VAC, подш. скольжения 3,6,7,8,10,11
69 DP201A2123HBT Вентилятор 120x38 220VAC, подш. качения 3,6,7,8,10,11

Примечание:
  1. Куллеры процессоров, точечное охлаждение малогабаритных объектов, например силовых транзисторов, тиристоров, диодов, ламп и т.д.
  2. Охлаждение небольших модулей и блоков, например блоков питания компьютеров, UPS, инверторов, зарядных устройств, усилителей. Охлаждение мощных ламп.
  3. Охлаждение копировальных машин, компьютеров, лазерных принтеров, видеопроекторов, сварочного оборудования, медицинской техники, игровых автоматов, оборудования для соляриев и дискотек.
  4. Использование в теплонагревательных приборах, холодильных и кондиционерных установках с автономным питанием и небольшой производительности
  5. Использование в бытовых теплонагревательных приборах, холодильных и кондиционерных установках с питанием от сети.
  6. Использование в промышленных теплонагревательных приборах, холодильных и кондиционерных установках с питанием от сети.
  7. Охлаждение двигателей большой мощности.
  8. Системы вентиляции помещений. Вытяжки для кухни.
  9. Автомобильные кондиционеры и отопители. Охлаждение различных систем автомобиля.
  10. Охлаждение мощных передающих устройств и систем связи.
  11. Стиральные и посудомоечные машины, СВЧ-печи.