Få et gratis tilbud

Vår representant vil kontakte deg snart.
Epost
Mobil/WhatsApp
Navn
Selskapsnavn
Melding
0/1000
Tilbake

Kjøling av LED-modul: Hvorfor en flerutløpsboks trenger en sentrifugalblåser

Kjøling av LED-modul: Hvorfor en flerutløpsboks trenger en sentrifugalblåser

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.

box-front-outlets.jpg

Den ferdigmonterte enheten som ble levert: én blåser som leverer luft til fem rustfrie dreie-lås-koblinger og én firkantet louverport fra én felles manifold.

Utfordringen: seks utløp, én luftkilde

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.

box-open-panel.jpg
Åpnet opp: én FS3G180-2AGL-20 sitter i manifolden, med de fem koblingene og den lamellerte utløpsåpningen som grener ut fra utblåsningen dens.
box-open-side.jpg
Andre vinkel på samme manifold, som viser hvordan spiralutblåsningen deles mellom utgangene.
Systemførst, ikke dataark-først: kravet var aldri «flytte 1 300 m³/t». Det var «holde brukbar luftstrøm ved utgangen etter at fem koblinger og en lamell har tatt sin andel av trykket».

Hvorfor fri-luft-strømningsverdier fører vill

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.

fs3g180-2agl-20-pq-curve.jpg

Målt PQ-kurve. Ditt arbeidspunkt er der denne kurven krysser systemkurven din.

Valgt løsning: FS3G180-2AGL-20

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
Merknad om data: Alle tall ovenfor er de offisielle verdiene fra teknisk spesifikasjonsark for FS3G180-2AGL-20. Målinger utført på installasjonsstedet avhenger av det monterte systemets kurve og er ikke inkludert her.
fs3g180-2agl-20-dimensions.jpg
Omkreftsdimensjoner: 262 mm spiral-diameter, 280 mm total høyde, 600 mm tilkoblingsledninger.

Hvorfor FS3G180 passer til LED-kjøling med flere uttak

  • Trykkhode som tåler forgrening. Med opp til 1 265 Pa statisk trykk opprettholder blåseren brukbar luftstrøm etter at fem twist-lock-koblinger og en lamellert utgang har tatt sin andel – den situasjonen der en lavtrykksaksialvifte stanser.
  • Kompakt impeller. Et 180 mm hjul i en spiralhusning produserer dette trykkhodet innenfor en boks som er bare 530 mm lang.
  • EC-hastighetskontroll. En 0–10 VDC- eller PWM-inngang lar kontrolleren kjøre viften bare så raskt som LED-junksjonstemperaturen krever, i stedet for å holde full hastighet kontinuerlig.
  • IP54 og klasse B. Godkjent for innendørs utstyrseksponering, med elektronikken beskyttet mot støv og spray.
  • Feiloppdagelse integrert. FG-takometeret med 3 pulser per omdreining forteller kontrolleren om impellern faktisk roterer, ikke bare om strøm er påført. RS485 MODBUS lar samme signal matte et overvåkningssystem.
  • Lang serviceintervall. EC-motor med ytre rotor og uten børster, med en L10-konstruksjonslevetid på 50 000 timer ved 40 °C – ca. fjorten år ved ti timer daglig.

Støy betyr mer når produktet kommer i kontakt med en person.

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.

Kjør den med den hastigheten du faktisk trenger.

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.

Overføring av hastighetskommando for innganger på 0–10 VDC og 1–10 kHz PWM.

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.

Feltkabling: hovedstrøm, 0–10 V-styring, FG-takometer, RS485 MODBUS.

Å utforme en produktfamilie basert på samme impeller.

Den samme 180 mm-impellen er tilgjengelig ved andre driftspunkter dersom du utvikler et kjølesystem for LED-moduler i stedet for én enkelt modell:

  • FS3G180-2AGL-90 - 970 m³/t ved 670 Pa, 200 W, 70 dB(A). Lavere luftstrøm, lavere støy, lavere kostnad. Passer for en versjon med to utløp.
  • FD3G180-2AGL-20 - dobbeltinntaksvariant, 2 000 m³/t ved 710 Pa, 400 W, 74 dB(A). Høyere luftmengde når utløpene er korte og brede i stedet for lange og smale.

Hvis du beskriver samme problem

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.

Resultat

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.

Velger du en kjøleboks med flere utløp eller et kanalbasert LED-varmesystem?
Send FANOVA applikasjonsingeniører volumet til kabinettet ditt, varmelasten, antall utløp og kanallengden. Vi sender tilbake en viftekurve merket med ditt driftspunkt – over 350 EC-viftemodeller, 100–20 000 m³/t, CE-/ErP-samsvar.
www.fanovamotor.com · [email protected]
Forrige

Ingen

ALLE

EC-sentrifugalt blåser for overtrykkstilførsel av frisk luft: FS3G200, case-studie fra luft- og romfartssektoren

Neste
Anbefalte produkter

Få et gratis tilbud

Vår representant vil kontakte deg snart.
Epost
Mobil/WhatsApp
Navn
Selskapsnavn
Melding
0/1000