블라우베르그 모터렌
EC 팬 데이터시트를 읽고 올바른 작동 지점을 선택하는 방법(온라인 선택 도구 사용)
온라인 선택 도구 사용
선택할 때EC 팬, 최대 공기 흐름, 최대 정압 및 정격 출력이 종종 첫 번째 수치로 고려됩니다. 그러나 이러한 값은 일반적으로 지정된 테스트 조건에서 팬 성능의 한계를 나타냅니다. 장비에 설치된 후 실제 작동 상태를 설명하지 않습니다.
팬이 응용 분야에 적합한지 확인하려면 엔지니어는 팬 성능 곡선과 시스템 저항 곡선 간의 교차점을 식별해야 합니다. 이 교차점이 작동 지점입니다. 데이터시트는 사용자가 팬의 속도, 전기 입력 전력, 효율성 및 소음이 지정된 공기 흐름 및 압력에서 프로젝트 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
테스트 조건 확인부터 시작하세요
EC 팬 데이터시트를 검토할 때 먼저 모델 명칭, 임펠러 직경, 팬 구성, 정격 전압, 공급 위상 수, 주파수 범위 및 사용 가능한 제어 방법을 확인하십시오. 두 팬의 임펠러 직경이 동일하더라도 모터 출력, 블레이드 형상, 흡입구 조건 및 제어 프로그래밍의 차이로 인해 성능 곡선이 크게 달라질 수 있습니다.
다음으로 곡선이 정압을 나타내는지 전체 압력을 나타내는지 확인하고 테스트 시 사용된 공기 밀도 및 설치 배열을 확인합니다. 흡입 링, 보호 가드 및 가이드 베인과 같은 액세서리는 공기 흐름 패턴을 변경하고 저항을 추가할 수 있습니다. 따라서 베어-팬 테스트에서 얻은 데이터가 모든 설치된 조건을 대표한다고 가정할 수는 없습니다.
온도와 고도도 공기 밀도에 영향을 미칩니다. 팬이 고온 장비,-높은 고도 위치 또는 비표준 가스와 함께 사용되는 경우-실제 매체 및 작동 조건에 맞게 압력 및 전력 데이터를 수정해야 합니다.

EC 팬 데이터시트는 성능 곡선, 속도, 전력, 효율성 및 명시된 테스트 조건과 함께 평가되어야 합니다.
최대 공기 흐름과 최대 정압은 결합될 수 없습니다.
데이터시트에는 일반적으로 최대 공기 흐름과 최대 정압이 나열되어 있지만 이 두 값은 동일한 작동 지점에서 발생하지 않습니다.
최대 공기 흐름은 일반적으로 팬이 많은 양의 공기를 이동하지만 상대적으로 적은 압력을 발생시키는 낮은 저항 영역에서 도달합니다. 최대 정압은 일반적으로 공기 흐름이 매우 낮은 차단-근처에 도달합니다. 최대 공기 흐름과 최대 정압을 단일 설계 요구 사항으로 결합하면 팬 곡선에 존재하지 않는 작동 지점이 생성됩니다.
따라서 팬 선택은 전체 성능 곡선을 기반으로 해야 합니다. 가로축은 일반적으로 체적 공기 흐름을 나타내며 일반적으로 m³/h, m³/s 또는 CFM으로 표시됩니다. 수직 축은 일반적으로 Pa로 표시되는 정압, 총 압력 또는 압력 상승을 나타낼 수 있습니다. 다양한 제품을 비교하기 전에 공기 흐름 단위와 압력 정의가 일관된지 확인하십시오.
목표 압력은 필터, 열 교환기, 댐퍼, 소음기, 덕트, 벤드, 그릴 및 내부 공기 흐름 통로로 인한 압력 손실을 포함하는 시스템 저항 계산에서 파생되어야 합니다. 시스템 요구 사항은 단순히 공기 흐름 값이 아닙니다. 또한 해당 공기 흐름에서 팬이 극복해야 하는 압력을 지정해야 합니다.
팬 및 시스템 곡선이 작동 지점을 결정합니다.
팬 곡선은 팬이 다양한 공기 흐름 속도에서 제공할 수 있는 압력을 보여줍니다. 시스템 곡선은 공기가 장비를 통과할 때 극복해야 하는 저항을 나타냅니다. 이 두 곡선의 교차점이 실제 작동점을 정의합니다.
시스템 구성이 변경되지 않고 공기 밀도가 합리적으로 안정적이며 저항이 난류에 의해 지배되는 경우 시스템 압력 손실은 다음과 같이 근사화될 수 있습니다.
여기서 Δp는 시스템 압력 손실이고, Q는 체적 공기 흐름이고, K는 고려 중인 작동 범위에 걸친 시스템의 등가 저항 계수입니다.
이는 동일한 설계 공기 흐름에 반드시 동일한 팬이 필요하지 않은 이유를 설명합니다. 개방형-환기 장치와 고효율 필터, 코일 및 소음기가 장착된 공기{2}}조화 장치에는 공기 흐름 요구 사항이 동일하더라도 매우 다른 압력이 필요할 수 있습니다.
시스템 저항은 작동 중에도 변경될 수 있습니다. 필터 로딩, 코일 프로스팅, 댐퍼 조정 및 덕트 수정은 모두 작동 지점을 이동할 수 있습니다. 따라서 팬 선택은 최소한 깨끗한-필터 조건, 일반 설계 조건 및 허용되는 최종 필터 저항을 고려해야 합니다. 시스템 압력의 변화에 대해서도 충분한 제어 여유를 유지해야 합니다.

팬 속도나 시스템 저항 조건에 따라 작동 지점이 달라집니다. 실제 공기 흐름과 압력은 해당 곡선 교차점에 의해 결정됩니다. 표시된 곡선은 개략적인 것이며 특정 팬 모델에 대해 측정된 데이터를 나타내지 않습니다.
EC 속도 제어는 잘못된 선택을 보상할 수 없습니다.
EC 팬은 전자 정류 모터와 통합 전자 장치를 사용하여 속도를 조절합니다. 모델에 따라 RS485 인터페이스를 통해 아날로그 신호, PWM 또는 Modbus RTU를 통해 제어가 제공될 수 있습니다. 사용 가능한 제어 인터페이스는 항상 특정 제품에 대한 기술 문서에서 확인되어야 합니다.
동적으로 유사한 조건, 동일한 임펠러 형상, 본질적으로 일정한 공기 밀도 및 비교 가능한 시스템 조건에서 팬 친화력 법칙을 사용하여 속도 변화가 성능에 미치는 영향을 추정할 수 있습니다.
이러한 가정 하에서 공기 흐름은 대략 회전 속도에 비례하고, 압력은 대략 속도의 제곱에 따라 달라지며, 효율이 대체로 유사하게 유지될 때 필요한 샤프트 동력은 대략 속도의 세제곱에 따라 달라집니다. 모터 효율, 컨트롤러 효율 및 작동 지점도 변경될 수 있으므로 전기 입력 전력은 정확히 3차 관계를 따르지 않습니다.
비슷한 작동 조건에서 속도를 줄이면 에너지 소비와 공기역학적 소음이 낮아지는 경우가 많습니다. 그러나 설계 작동 지점에서는 팬의 최대 허용 속도에 가까운 연속 작동을 요구해서는 안 됩니다. 선택한 듀티 포인트가 이미 팬의 성능 한계에 근접한 경우 필터 저항 상승이나 시스템의 기타 변화로 인해 제어 마진이 부족할 수 있습니다.
대형화는 자동으로 더 나은 솔루션이 아닙니다. 이는 장비 크기와 비용을 증가시킬 수 있지만, 낮은-부하 작동은 최소 속도, 제어 해상도 및 효율적인 작동 범위로 인해 제한될 수 있습니다. 적절한 작동 지점은 팬의 제어 가능 범위 내에 유지되면서 압력 여유, 효율 및 소음 간의 적절한 균형을 제공해야 합니다.

유사한 작동 조건에서 공기 흐름, 압력 및 필요한 샤프트 동력은 팬 속도와 대략적인 서로 다른 관계를 따릅니다. 표시된 곡선은 도식적입니다.
동일한 작동 지점에서 전력과 효율 비교
모터 정격 전력, 최대 전기 입력 전력 및 작동 지점의 입력 전력은 서로 바꿔 사용할 수 없습니다. 정확한 정의는 데이터시트에서 확인되어야 합니다. 팬을 비교할 때 명판 값에만 의존하기보다는 동일한 공기 흐름 및 압력에서 실제 입력 전력을 사용하십시오.
효율성을 높이려면 명확하게 정의된 계산 경계도 필요합니다. 팬 정적 효율, 팬 총 효율, 모터 효율 및 전체 효율은 성능의 다양한 측면을 나타냅니다. 장비 에너지 평가의 경우 전기 입력과 유용한 공기 출력과 관련된 전체 성능 데이터를 우선시해야 합니다.
일부 선택 도구는 공기 흐름 단위당 팬 입력 전력인 특정 팬 전력(SFP)도 보고합니다.
입력 전력이 와트로 표시되고 체적 공기 흐름이 m3/s로 표시되는 경우 SFP는 일반적으로 W/(m3/s)로 표시됩니다. SFP는 시스템 의무, 압력 요구 사항 및 계산 경계가 동일한 경우에만 비교해야 합니다. 작동 지점과 별개로 고려하면 SFP는 한 팬 솔루션이 다른 팬 솔루션보다 에너지 효율적인지 여부를 안정적으로 나타낼 수 없습니다.
소음 데이터는 테스트 조건에 따라 읽어야 합니다.
일반적으로 음력 수준은 팬 자체의 공기 중 음향 방출을 설명하는 데 더 적합합니다. 이에 비해 음압 수준은 측정 거리, 실내 반사 및 배경 소음의 영향을 받습니다.
음향 데이터를 검토할 때 먼저 게시된 값이 음력 레벨인지 음압 레벨인지 확인하십시오. 음압 데이터의 경우 해당 공기 흐름, 압력 및 팬 속도와 함께 측정 거리 및 음향 환경도 확인해야 합니다.
팬이 장비에 설치되면 고르지 못한 흡입구 흐름, 배출구 막힘, 구조적 공진 및 인근 덕트 굴곡으로 인해 추가적인 소음이 발생할 수 있습니다. 소음-에 민감한 애플리케이션의 경우 옥타브-대역 데이터와 팬 속도 범위 전체의 변화는 데이터시트의 단일 dB(A) 값보다 더 많은 정보를 제공합니다.
사용온라인 선택 도구후보자를 효율적으로 선별하기 위해
그만큼블라우베르크 모토렌EC 팬 선택 도구를 사용하면 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞는 팬 모델을 식별할 수 있습니다. 사용자는 먼저 팬 유형을 선택한 다음 공기 흐름, 정압, 전원 공급 장치와 같은 매개변수를 입력하거나 선택할 수 있습니다. 이 도구는 지정된 조건에 따라 사용 가능한 모델을 필터링합니다. 사용 가능한 필드와 기능은 도구의 현재 버전에서 확인되어야 합니다.

총-압력 곡선 또는 다른 압력 정의가 사용되는 경우 시스템 계산 및 제품 성능 곡선은 동일한 압력 기준을 사용해야 합니다. 시스템에 필터, 흡입구 가드, 열 교환기 또는 유사한 구성 요소가 포함된 경우 팬을 선택하기 전에 해당 저항이 목표 압력에 포함되어야 합니다.
온라인 도구는 수동 곡선 판독 및 단위 변환에 필요한 시간을 줄일 수 있지만 시스템 저항 계산을 대체하지는 않습니다. 선택 결과는 제공된 입력 데이터만큼만 신뢰할 수 있습니다.

온라인 선택 프로세스는 근무 포인트 입력, 필터 설정, 후보자 비교 및 성과{1}}곡선 검증을 지원할 수 있습니다.
최종 경계 점검을 완료하세요
팬 모델을 확인하기 전에 정격 전압, 최대 전류, 제어 인터페이스, 주변 온도 범위, 침투 보호 등급, 허용되는 장착 방향 및 물리적 치수를 확인하십시오. 중요한 프로젝트 또는 대용량-장비의 경우 프로토타입 테스트를 사용하여 전체 설치에서 공기 흐름, 압력, 전력 및 소음을 확인할 수 있습니다.
Blauberg는 제품 문서, 성능 곡선 및 온라인 선택 도구를 결합하여 EC 팬의 초기 검사 및 작동 지점 검증을 지원합니다. 그럼에도 불구하고 최종 선택은 실제 적용 조건, 특정 모델에 대한 기술 문서 및 적절한 경우 전체 장비에서의 테스트를 기반으로 해야 합니다.
데이터시트는 지정된 조건에서 팬의 성능 범위를 정의합니다. 안정적인 EC 팬을 선택하려면 공기 흐름, 시스템 압력, 속도{1}}제어 범위, 전기 입력 전력, 효율성, 소음 및 설치 제약 조건을 동일한 작동 지점에서 함께 평가해야 합니다.







