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Sélection de ventilateurs pour centres de données : pourquoi le ventilateur d’origine de votre unité CRAC pourrait ne pas convenir

Jun 12, 2026
Par Dannis Luo · Ingénierie applicative Fanova · 12 juin 2026 · Lecture de 7 minutes

Un fournisseur de services de colocation à Francfort a remplacé six unités CRAC en deux ans. Chacune d’entre elles fonctionnait à une température supérieure aux spécifications. Lorsque nous avons retiré un module de ventilateur, le problème est apparu immédiatement : le ventilateur d’origine était dimensionné pour des conditions de laboratoire à plénum ouvert, et non pour la résistance des gaines sous plancher surélevé de leur installation.

Ce phénomène est courant. Voici comment adapter les ventilateurs aux conditions réelles des centres de données.

1. La courbe du système l’emporte toujours

Chaque ventilateur est livré avec une courbe de performance. Or, votre centre de données ajoute des filtres, des batteries, des registres et des gaines — chacun contribuant à la résistance du système. Le point de fonctionnement correspond à l’intersection entre la courbe de performance du ventilateur et la courbe de résistance du système.

Données d’essai : Un modèle FK3G310-4APK-60 (ventilateur à aubes arrière de 310 mm, 380 VCA) débite 4 000 m³/h à 0 Pa sur notre banc d’essai. Derrière un filtre MERV-13 et une batterie à eau glacée (environ 180 Pa), le point de fonctionnement se déplace à environ 2 600 m³/h — soit une réduction de 35 %.

2. Axial ou centrifuge : tout dépend de la pression

Type de ventilateur Idéal pour Plage de pression Série Fanova
Axial (courant continu) Refroidisseurs en ligne, échangeur thermique sur porte arrière 0-135 Pa FG3G350
Centrifuge à aubes courbées vers l'avant CRAC avec pression statique modérée 50-350 Pa FF3G
Centrifuge courbé vers l'arrière CRAH, plancher surélevé, gainé 100-1 000 Pa FB3G / FK3G

3. Courant continu (CC) vs. courant alternatif (CA) — Chiffres réels

Un ventilateur à induction CA à vitesse fixe consomme toute sa puissance, quelle que soit la charge. Un ventilateur à courant continu (CC) équipé d’un contrôle 0-10 V réduit son régime lorsque le centre de données fonctionne à 40 % de sa charge à 3 h du matin.

Ventilateur CA (entraînement par courroie, 3 ch) Ventilateur CC (FK3G310-4APK-60)
Puissance à charge nominale 2 240 W 790 W
Puissance à 60 % de la vitesse nominale 2 240 W (fixe) ~170 W (variable)
Énergie annuelle (8 760 h, charge partielle de 60 %) 19 622 kWh ~3 900 kWh
Coût annuel à 0,12 $/kWh $2,355 ~$468

Économies d’environ 1 887 $/an par ventilateur. La modernisation d’un système CRAC comportant 10 ventilateurs permet de rentabiliser le coût du matériel en moins de 12 mois. En outre, aucune intervention de remplacement de courroie n’est nécessaire — ce qui élimine environ 200 $/an/unité en coûts de maintenance.

4. Groupes de ventilateurs : redondance N+1 sans surdimensionnement

Au lieu d’un seul grand ventilateur, installez quatre ventilateurs FW3G200-2AGS-70 (axial de 200 mm, débit de 1 205 m³/h chacun) en parallèle. Chacun fonctionne à 75 %. Si l’un d’eux tombe en panne, les trois autres passent à 100 %. Aucune interruption de service. Le remplacement à chaud d’un seul ventilateur prend 15 minutes.

Référence rapide

Cas d'utilisation Ventilateur recommandé Spécification clé
Modernisation d’un système CRAC, plancher surélevé, filtration FK3G310-4APK-60 380 VCA, 4 000 m³/h, 1 000 Pa, 84 dB(A)
Rétrofit CRAC, 230 VCA FK3G310-2APK-20 230 VCA, 3 721 m³/h, 950 Pa, 81 dBA
Refroidisseur en ligne, basse pression FG3G350-2APN-90 ventilateur axial 230 VCA, 3 500 m³/h, 135 Pa, 63 dBA
Échangeur de chaleur à porte arrière FW3G200-2AGS-70 ventilateur axial 230 VCA, 1 205 m³/h, 250 Pa, 62 dBA
Mur de ventilateurs, configuration redondante N+1 FB3G400-2APK-20 230 VCA, 5 755 m³/h, 785 Pa, 80 dBA

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