DANNIS LUO · FANOVA APPLICATION ENGINEERING · september 2026
En produsent av kommersiell solbadeutstyr i Sørøst-Asia sendte oss tegningspakken for en viftemontering til en LED-modul. Boksen måler 530 × 453 × 218 mm og veier 7,74 kg når den er ferdig montert. Inne i boksen befinner det seg én blåser. Den leverer luft til fem dreie-lås-koblinger og én firkantet louverport, som videre fører luften til LED-modulene på sengen.
Kundens spørsmål var smalt: Hvilken viftefamilie kan opprettholde luftstrøm over seks parallelle utløp fra én enkelt kilde? For kjøling av LED-moduler var luftstrømmen i databladene ikke avgjørende. Det var statisk trykk.

En LED-modulkjøleboks er en manifold, ikke en åpen luftbane. Lufta forlater én blåser og må deles mellom fem twist-lock-koblinger samt en lamellert utløpsåpning. Hver kobling, hver kanal og hver lamell tilfører motstand – både i serie og parallelt.
To begrensninger gjorde spesifikasjonen strengere enn en vanlig ventilasjonsoppgave. Boksen er liten, så blåseren må levere den nødvendige trykkhøyden fra et kompakt impellerhjul. Og monteringen sitter inne i utstyr som brukes av en person, så lydtrykknivå blir en del av produktopplevelsen.


Hver viftekurve har to endepunkter: fri luftstrøm ved null motstand og maksimal statisk trykk når utløpet er fullstendig blokkert. En virkelig installasjon ligger mellom disse, ved skjæringspunktet mellom viftekurven og systemkurven.
Bransjens tommelfingerregel er enkel. Aksialvifter fungerer økonomisk opp til omtrent 100 Pa systemmotstand. Sentrifugblåsere tar over ved motstand over 300 Pa, og der totalt systemtrykk ligger mellom 100 og 200 Pa velges vanligvis en sentrifugalutforming.
Fordi systemtrykkfall øker med kvadratet av strømningshastigheten, blir systemkurven raskt brattere. Dette straffer en lavtrykkvifte i en forgrenet boks: den aksiale enheten kan vise et tilsvarende fri-luft-tall, men oppnår dette tallet bare ved nesten null motstand, og faller ned langs sin kurve så snart koblingsdelene og luftgitteret er tilkoblet.
Bruk nå dette på en LED-modulkjøleboks med seks utløp.
| Modell | Type | Maksimal luftstrøm | Maks. statisk trykk | Kraft | Støy |
|---|---|---|---|---|---|
| FG3G200-2AGL-70 | Aksial, 200 mm | 1 205 m³/h | 250 Pa | 45 W | 62 dB(A) |
| FG3G250-2AGL-90 | Aksial, 250 mm | 1 740 m³/t | 226 Pa | 80 W | 61 dB(A) |
| FB3G250-2APS-90 | Sentrifugal med bakoverbøyde vinger, 250 mm | 1 590 m³/t | 762 Pa | 220 W | 77,1 dB(A) |
| FS3G180-2AGL-20 | Sentrifugal med enkel innløp, 180 mm | 1 320 m³/t | 1 265 Pa | 495 W | 76 dB(A) |
Det er omtrent fem ganger statisk trykk fra en 200 mm-aksialvifte, med en mindre impeller – og mer enn tolv ganger 100 Pa, som er den øvre grensen for aksialvifters økonomiske område.

For denne LED-modulens kjøleanordning spesifiserte FANOVA én enkelt FS3G180-2AGL-20 – en EC-aksialvifte med én innløp, sentrifugalvifte med spiralhus og 180 mm impeller. Den radielle utløpet fra et spiralhus er det som genererer trykkhøyden; én innløp holder anordningen kompakt nok til boksen på 530 × 453 × 218 mm.
| Parameter | Verdi |
|---|---|
| Modell | FS3G180-2AGL-20 |
| Type | EC-aksialvifte med én innløp, sentrifugalvifte med spiralhus |
| Nominell spenning | 230 V vekselspenning, enfas, 50/60 Hz (område 184–270 V vekselspenning) |
| Strømtrek | 2,2 A ±10 % |
| Hastighet | 2 460 omdr./min ±5 % |
| Strømforbruk | 495 W ±10 % |
| Maks. luftstrøm | 776,8 CFM / 1 320 m³/t |
| Maks. statisk trykk | 5,06 tommer vannsøyle / 1 265 Pa |
| Lydtrykknivå | 76 dB(A) ±5 |
| Isolasjonsklasse | Klasse B |
| Skyttegrad | IP54 |
| Styresignal inn | 0–10 VDC eller PWM |
| Signalgiving | FG-takometer, 3 pulser per omdreining |
| Seriegrensesnitt | RS485 MODBUS (RSA / RSB) |
| Spiralhjul | 180 mm diameter, 38 blader, kaldvalset stålplate |
| Rotor diameter | 102 mm |
| Elektronikkhus | Trykkstøpt aluminium |
| Motor | EC-ekstern rotor, kulelager, S1-drift |
| Driftstemperatur | -25 til +60 °C omgivelsestemperatur |
| Livslengde | 50 000 timer (L10) ved 40 °C |
| Vekt | 6.5 KG |
| Godkjenninger | CE, RoHS, ISO 9001, ErP 2015 |
En solbadekabinett er ikke en takluftbehandlingsenhet. Viften befinner seg i samme kabinett som brukeren. Lydtrykknivået slutter å være en bakgrunnsbeskrivelse og blir en del av brukeropplevelsen.
76 dB(A) er prisen for 1 265 Pa. Hvis antallet utløp eller kanallengden tillater lavere trykk, utfører FS3G180-2AGL-90 samme oppgave med 70 dB(A) og 200 W i stedet for 495 W. Vi valgte versjonen med høyere trykk fordi seks-utløpsoppsettet krever det, og fordi hastighetsstyring kompenserer for det meste av forskjellen under normal drift.
Dette er hvor en EC-blåser skiller seg fra et fasthastighets-AC-alternativ. Inngangen på 0–10 VDC eller PWM lar kontrolleren justere hastigheten kontinuerlig. En termistor på LED-modulen måler overgangstemperaturen, slik at blåserhastigheten øker bare når modulene er varme og sengen kjører med delhastighet under inaktive perioder.
Å holde 495 W ved full hastighet i 3 650 timer per år forbruker 1 807 kWh. Ettersom blåserens effekt faller tilnærmet med kuben av hastigheten, reduseres forbruket betydelig ved å kjøre med delhastighet i størstedelen av tiden.
Den samme 180 mm-impellen er tilgjengelig ved andre driftspunkter dersom du utvikler et kjølesystem for LED-moduler i stedet for én enkelt modell:
Tre spørsmål avgjør om du trenger en sentrifugalblåser eller kan holde deg til en aksialvifte.
Tell først antallet utløp og summer rørledningslengden. Enhver forgrening, alt over noen meter, alt med en lamellgitter eller et filter, peker mot høyt statisk trykk.
Arbeid deretter fra systemkurven, ikke fra fri-luft-verdien. Estimer motstanden for hvert element, legg til ti til tjue prosent reserve, og finn deretter hvor blåserkurven krysser denne verdien – dette steget avgjør de fleste spesifikasjonene for LED-modulkjøling.
Tredje: avgjør om belastningen varierer. Hvis det gjør det, betaler seg en EC-blåser med 0–10 VDC-inngang i driftskostnadene, og FG-signalet gir feildeteksjon.
Den angitte FS3G180-2AGL-20 dekker dette LED-modulens kjølingssystem fra én impeller: 1 320 m³/t og 1 265 Pa fra et 180 mm hjul, inni en boks med målene 530 × 453 × 218 mm. Hastighetsstyring lar produsenten justere luftstrømmen etter LED-junksjonstemperaturen i stedet for å kjøre blåseren på fullt utslag, og FG-takometerutgangen støtter feildeteksjon på produktnivå.