(20627 منتجًا متوفرة)
مروحة التيار المتردد المحورية ذات الكرات هي نموذج من مراوح التيار المتردد المحورية التي تستخدم الكرات لدعم محورها الدوار. تم تصميم مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات لتوفير تهوية وتبريد فعالين لمجموعة واسعة من التطبيقات. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات:
مروحة ذات غرض عام
غالبًا ما يُستخدم نوع المروحة ذات الغرض العام في بيئة المنزل والمكتب. تتميز بتصميم يدوم طويلاً مع غلاف بلاستيكي أو مزيج من الشفرات. يُعطي الكرة البلاستيكية مروحة التيار المتردد المحورية ذات الغرض العام ضوضاء أقل ومستوى أقل من استهلاك الكهرباء. هذا هو أقل احتكاك بين الأجزاء. قد تفتقر المروحة ذات الغرض العام إلى تصنيف IP54.
مروحة صناعية IP54
يعني IP54 "محمي من الغبار ورشات الماء من أي اتجاه". يمكن استخدام مروحة التيار المتردد المحورية ذات هذا التصنيف في الأماكن التي تحتوي على بعض الرطوبة والأوساخ. تتميز مروحة التيار المتردد المحورية ذات الكرات الصناعية بغلاف من الألومنيوم. يمكن أن تكون الشفرة أيضًا من المعدن أو البلاستيك. تتمتع المروحة ذات IP54 بعمر أطول من تلك التي لا تحتوي عليها. كما أنها أكثر متانة وكفاءة عند استخدام مصدر طاقة التيار المتردد.
مروحة ذات ضغط عالٍ
تتميز مروحة التيار المتردد المحورية ذات الكرات ذات الضغط العالي بتصنيف طاقة 5 نجوم. تم تصميمها لتوفير المزيد من تدفق الهواء للعمل ضد ضغط ثابت أعلى. تتميز الشفرات بشكل فريد. تحتوي كل شفرة على غلاف أصغر وطرف أكبر. يكون المحور أصغر ويحتل مساحة أقل. يجعل غلاف الطرف الشفرات تتمتع بتدفق هواء أفضل. يمكن استخدام هذه المروحة لمساحات السطح مع الممرات الطويلة. تحتاج إلى طاقة أقل لإنتاج نفس كمية الهواء مثل المروحة العادية.
مروحة مقاومة للانفجار
يُعطي نوع مروحة مقاومة للانفجار تصنيف IP68. وهذا يعني أنها "مقاومة للغبار" ومغمورة بالكامل في الماء، ومحمية من أي انفجار. تعمل مروحة التيار المتردد المحورية ذات الكرات في الأماكن المعرضة لخطر الغاز أو الغبار الذي قد يحترق. تعمل في بيئات قاسية وتتميز بتصميم مقاوم للطقس. يمنع التصميم أي شرارة يمكن أن تسبب انفجارًا. تحتوي هذه المراوح على جزء المحرك داخل غلاف مقاوم للحريق. جزء الدوار أيضًا مقاوم للحريق. يُعطي هذا أمانًا إضافيًا في مصنع كيماوي أو منشأة نفط وغاز.
من المهم تسليط الضوء على مواصفاتها ومتطلبات صيانتها لكي يعرف مشتري الأعمال كيفية اختيار هذه المراوح ورعايتها لضمان أداء مثالي وعمر طويل.
قد تختلف مواصفات مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات حسب الطراز والمصنع. فيما يلي بعض المعلمات القياسية:
تختلف مواصفات مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات، لكن أساليب صيانتها متشابهة. فيما يلي بعض أساليب الصيانة الشائعة:
بفضل مرونتها، يمكن استخدام مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات في مجموعة من السيناريوهات والقطاعات. فيما يلي بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا:
تبريد الإلكترونيات
تُستخدم مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر، ومزودات الطاقة، وأجهزة الألعاب، التي تعتمد على طاقة التيار المتردد دون انقطاع. تضمن هذه المراوح بقاء المكونات الحيوية مثل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات ومقاومات الطاقة باردة بما يكفي لمنع ارتفاع درجة حرارتها. تساعد المراوح المحورية في الحفاظ على درجات حرارة التشغيل المثلى للأجهزة الإلكترونية عن طريق تبديد الحرارة بسرعة، وبالتالي تحسين الأداء والاستقرار وطول العمر. من الصعب تخيل عالم بدون مراوح التيار المتردد ذات الكرات، نظرًا لأهميتها في وظيفة ومتانة المعدات الإلكترونية.
علامات مروحة الصناعة
غالبًا ما تُستخدم المراوح المحورية ذات تصميم الكرات في الإعدادات الصناعية التي تستخدم التيار المتردد (AC) للتشغيل والآلات. تتضمن التطبيقات الشائعة أنظمة التبريد لوحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS)، والمحولات، والمحركات المتزامنة، بالإضافة إلى التهوية العامة وتبريد المعدات في المصانع. في البيئات الصناعية التي يتم فيها توليد كميات كبيرة من الحرارة أثناء تشغيل الآلات والمعدات، فإن تبديد الحرارة بكفاءة أمر ضروري لمنع الأعطال، والحفاظ على الأداء الأمثل، وإطالة عمر المحركات المتزامنة والمحولات والمكونات الحيوية الأخرى. تلعب مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات دورًا أساسيًا في ضمان تهوية وتبريد صحيحين في المنشآت الصناعية، مما يساهم في عمليات الإنتاج السلسة.
تبريد السيارات
تستخدم المركبات التي تستخدم التيار المتردد (AC) للتبريد أيضًا مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات. في السيارات، تُوضع هذه المراوح في أجزاء مثل المبرد ونظام تكييف الهواء لتسهيل تدفق الهواء. تساعد على إزالة الحرارة من المحرك والمبردات عن طريق تدوير الهواء من خلالهما، خاصةً عندما تكون السيارة في حالة حركة. يضمن هذا أداء المحرك والمبرد ووحدة تكييف الهواء بشكل جيد. إن متانة وتشغيل مراوح الكرات المستمر، التي يمكنها تحمل ظروف القيادة القاسية مثل تغيرات درجات الحرارة والغبار والاهتزازات، أمر أساسي لعمل أنظمة تبريد السيارة.
تبديد حرارة الإضاءة
على الرغم من استخدامها بشكل شائع للتيار المستمر (DC)، لا تزال صناعة الإضاءة الكبيرة تضم العديد من الإمكانات لتطبيقات مراوح التيار المتردد ذات الكرات. تتطلب بعض مصابيح LED عالية الأداء وعالية الشمع مروحة محورية للمساعدة في تبديد الحرارة لضمان تشغيل مستقر ودائم. قد تتضمن هذه المصابيح مروحة ذات كرات AC لزيادة الحمل الحراري وتسريع تبديد الحرارة، مما يمنع ارتفاع درجة حرارة رقائق LED والمكونات الأخرى، ويحميها. إن العمر الطويل وتشغيل مراوح الكرات المستمر أمران ضروريان لضمان موثوقية أنظمة الإضاءة، خاصةً في البيئات القاسية.
يتطلب اختيار مروحة التيار المتردد المحورية ذات الكرات الصحيحة مراعاة دقيقة لعدة عوامل لضمان تلبية احتياجات التطبيق المحددة.
تحديد احتياجات التطبيق
يشمل ذلك تحديد الحاجة الفورية للمروحة. هل يرغب المستخدمون في تبريد مكون أو إنشاء نمط تدفق هواء داخل مساحة؟ بعد ذلك، ضع في اعتبارك بيئة استخدام المروحة المقصودة. هل سيتم استخدامها داخل غلاف مغلق أو معرضة للغبار والرطوبة؟ إذا كان الأمر الثاني، فإن المروحة المصنفة لحماية الدخول (IP) مثالية. فكر أيضًا في درجة حرارة المنطقة التي سيتم استخدام مروحة التيار المتردد المحورية ذات الكرات فيها. قد تتطلب درجات حرارة التشغيل المرتفعة مروحة مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة أو مروحة مزودة بمحرك مصمم للبيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة. وأخيرًا، حدد أهمية التطبيق. إذا كان الفشل الذي يسببه المستخدم قد يؤدي إلى توقف التشغيل باهظ التكلفة أو مشكلات السلامة، فاختر جامبو موثوقًا به قد تحتاج إلى اختباره وفقًا للمواصفات.
تقييم متطلبات تدفق الهواء والضغط
حدد كمية الهواء (بالـ CFM) التي يحتاجها التطبيق. ثم، اعرف الضغط الثابت (بالبوصة H2O) اللازم للتغلب على العقبات في مسار تدفق الهواء. بعد ذلك، قم بقياس كل من المعلمتين لمعرفة CFM والضغط الدقيقين اللذين يحتاجهما المستخدم. فكر في حساب CFM المطلوب للمروحة عن طريق تقييم توليد الحرارة بالـ BTUs، وتحويل ذلك إلى CFM المطلوب للتبريد، وتقدير متطلبات الضغط الثابت بناءً على التصميم المادي للنظام أو الغلاف. باستخدام هذه المعلومات، ابحث عن مروحة توفر تدفق الهواء والضغط المطلوبين.
تقييم أبعاد المروحة وخيارات التركيب
سجل الأبعاد الفيزيائية للمساحة التي سيتم وضع المروحة فيها. ضع في اعتبارك وزن المروحة لمعرفة خيارات التركيب المتاحة. اختر مروحة مضغوطة يمكن أن تناسب المساحة المحددة وخيارات التركيب الخاصة بها متوافقة مع التطبيق.
تقييم الضوضاء والصوت
ابحث عن سرعة دوران (بالـ RPM) تعطي CFM المرغوب فيه دون ضوضاء زائدة. إذا كان التطبيق حساسًا للضوضاء، ففكر في مستوى طاقة صوت المروحة (بالديسيبل). اختر مروحة أصغر، إن أمكن، أو مروحة موجودة بعيدًا عن المناطق الحساسة للضوضاء.
تحقق من متطلبات الطاقة
يشمل ذلك تحديد متطلبات الجهد لعمل المروحة بشكل صحيح. إذا كان التطبيق قد يعاني من عكس القطبية، فستحتاج إلى اختيار مروحة ذات حماية ضد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم حماية التيار الزائد، مثل الصمامات أو قواطع الدائرة، لأن المروحة قد تحتاج إلى حمايتها باستخدام هذا الجهاز لمنع التلف.
س: ما الفرق بين مراوح الكرات ومراوح الأكمام؟
ج: توفر مراوح التيار المتردد المحورية ذات الكرات أداءً أفضل ومتانة وتحملًا لدرجة الحرارة مقارنة بنظيراتها من مراوح الأكمام. ومع ذلك، قد تكون مراوح الأكمام لا تزال مناسبة للتطبيقات التي يكون فيها التكلفة معلمة أكثر أهمية من طول العمر أو الأداء.
س: هل تستحق مراوح الكرات العناء؟
ج: نعم، في معظم الحالات، تكون التكلفة الإضافية لمروحة الكرات مبررة بعمرها الأطول وأدائها الأفضل. ينطبق هذا بشكل خاص على التطبيقات التي تتطلب تشغيلًا مستمرًا أو سرعات مروحة أعلى.
س: ما هو العمر المتوقع لمروحة الكرات؟
ج: يمكن أن يختلف العمر المتوقع حسب عوامل مثل ظروف التشغيل والسرعة وجودة المروحة. ومع ذلك، قد تستمر مروحة الكرات النموذجية من 50000 إلى 100000 ساعة من التشغيل المستمر.
س: هل يمكن تشغيل مروحة بثلاث دبابيس على دبوسين؟
ج: نعم، يمكن تشغيل دبوس بثلاث دبابيس على دبوسين، لكنه سيقتصر على التشغيل عند 12 فولت فقط، ولن تعمل تحكم السرعة. من الأفضل استخدام موصل ثلاثي الدبابيس بحيث يمكن ضبط الجهد و RPM.