Esta sección ofrece una visión general de los ventiladores axiales de ca, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 4 fabricantes de ventiladores axiales de ca y su ranking empresarial.
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Un ventilador axial de corriente alterna es un dispositivo que se utiliza en equipos de refrigeración para expulsar el calor generado en el interior del equipo hacia el exterior, y también para suministrar aire fresco al interior utilizando el calor ambiente fuera del equipo. Su principal función es controlar la temperatura dentro del equipo.
Si el calor generado por el funcionamiento o accionamiento del equipo no se controla adecuadamente, los componentes electrónicos en el interior pueden sufrir fallas o daños. Es por eso que se utilizan ventiladores axiales de corriente alterna para suministrar y evacuar el calor generado en el equipo, evitando así posibles problemas.
Estos ventiladores son esenciales para mantener un adecuado rendimiento y prolongar la vida útil de los equipos, al evitar el sobrecalentamiento y garantizar un funcionamiento óptimo de los componentes electrónicos.
Las principales aplicaciones de los ventiladores axiales de CA incluyen paneles de control, equipos de medición, equipos ofimáticos, equipos de comunicaciones, equipos de suministro eléctrico, equipos médicos y fisicoquímicos, equipos de ocio y equipos industriales. También se utilizan para la ventilación y refrigeración de condensadores y componentes electrónicos IC en equipos como máquinas expendedoras y vitrinas refrigeradas. El objetivo de todas estas aplicaciones es garantizar el uso a largo plazo de los equipos.
Los ventiladores axiales de CA típicos constan de un ventilador de refrigeración de paletas de plástico o metal acoplado a un motor accionado por una fuente de alimentación de CA. El aire se aspira por la parte delantera del ventilador y se expulsa por la parte trasera para refrigerar el interior del equipo. A la inversa, algunos ventiladores aspiran aire por la parte trasera del ventilador y lo expulsan hacia delante.
Los ventiladores axiales, en los que la dirección del flujo de aire a través del ventilador es axial, son los más eficientes de todos los turboventiladores y se utilizan ampliamente para aplicaciones de refrigeración de elementos calefactores. Una característica de los ventiladores axiales es que el aumento o disminución del caudal de aire debido a objetos resistivos es relativamente pequeño. Cuando los ventiladores axiales se montan en equipos, es posible reducir el ruido y el consumo eléctrico del equipo ajustando el punto de funcionamiento del ventilador al caudal de aire máximo.
El factor más importante en el rendimiento de un ventilador es el volumen de aire necesario en relación con el calor generado por el objeto de refrigeración. Para hacer frente a la refrigeración por ventiladores en distintos entornos, puede recurrirse al funcionamiento en paralelo o en serie de los ventiladores, a tipos de gran tamaño o a ventiladores de doble inversión para obtener el volumen de aire necesario.
A la hora de seleccionar un ventilador axial de CA, primero hay que calcular la cantidad de calor generada en el equipo, W. El valor calorífico puede calcularse convirtiendo el consumo eléctrico del equipo en valor calorífico. A continuación, se determina el aumento de temperatura admisible ΔT en el equipo como la diferencia entre la temperatura admisible del equipo y la temperatura máxima de aspiración del ventilador. A continuación, se calcula el caudal de aire Q necesario para satisfacer el valor ΔT de aumento de temperatura admisible.
La resistencia del sistema también se estima a partir de la resistencia de ventilación del equipo o de datos históricos. Por último, se utiliza la característica presión P-caudal de aire Q del ventilador axial para seleccionar el ventilador. Si resulta difícil estimar la resistencia de ventilación, el ventilador se selecciona de modo que el caudal de aire máximo sea entre 1,3 y 2 veces superior al caudal de aire necesario.
Por otro lado, el uso de un ventilador puede hacer que el polvo y otras sustancias fluyan hacia el interior del equipo a refrigerar durante un largo periodo de tiempo, lo que puede provocar fallos de funcionamiento o daños en los componentes electrónicos. En este caso, se puede instalar un filtro en el lado de admisión, delante del ventilador, para evitar que el polvo y los objetos extraños fluyan hacia el interior del equipo. Esta resistencia de ventilación debe añadirse.
Los motores de ventilador de CA son motores accionados por tensión de CA; los motores de ventilador de CA constan de un estator y un rotor; el cambio en el campo magnético generado cuando pasa corriente por el estator produce corrientes parásitas en el rotor, que generan potencia.
Los motores de ventilador de CA están disponibles con alimentación de CA monofásica o trifásica; los motores de CA no suelen funcionar sólo con alimentación monofásica. Por lo tanto, los motores de ventilador de CA monofásicos utilizan un condensador incorporado para avanzar la fase o una construcción conocida como sombreado. Los motores con una fuente de alimentación trifásica también se denominan motores de inducción, ya que tienen tres fases diferentes y, por tanto, se mueven si la fuente de alimentación se aplica tal cual.
A diferencia de los motores de ventilador de CC, que tienen control de velocidad de giro, la velocidad de giro de las aspas suele fijarse en función de la frecuencia de la fuente de alimentación de CA. También existen motores de ventilador ACDC especiales con capacidad para convertir CA en CC.
La diferencia entre los ventiladores axiales de CA y CC radica en la fuente de energía que acciona el motor del ventilador: los ventiladores axiales de CC son ventiladores alimentados por CC. Los ventiladores axiales de CA, en cambio, son ventiladores accionados por una fuente de alimentación de CA.
La frecuencia de la fuente de alimentación de CA hace que el ventilador gire a una velocidad constante, mientras que la velocidad de rotación de los ventiladores axiales de CC puede variar en función del circuito del motor.
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