Dve dielne rovnakej veľkosti v rovnakom priemyselnom parku s rovnakým vzorom letných zmien sa môžu len pri vetraní líšiť o dvetisíc kilowatthodín mesačne. V budove naľavo bežia axiálne odsávacie ventilátory poháňané remeňom, vyrobené v roku 2009, pri plnej rýchlosti, od prvej zmeny po poslednú. V budove napravo fungujú jednotky s priamym pohonom s rovnakým nominálnym objemom vzduchu, ktoré sa spúšťajú na 70 percent rýchlosti a zvyšujú sa až vtedy, keď sa teplota vyšplhá nad 30 stupňov Celzia. Prúdenie vzduchu na papieri vyzerá takmer identicky. Údaje z meračov nie.
Spotrebúvajú teda priemyselné ventilátory veľa energie? Priama odpoveď je toto: malý axiálny ventilátor spotrebuje veľmi málo, veľké odstredivé dúchadlo spotrebuje veľa a takmer každý ventilátor medzi tým môže spotrebovať o 20 až 50 percent menej ako dnes bez straty vzduchu, ktorý proces skutočne potrebuje. Typické postavy vyzerajú takto. 400 mm axiálny nástenný ventilátor má príkon 100 až 400 W. 500 mm ventilátor so štvorcovým rámom má príkon 370 W až 1,5 kW. Veľký axiálny ventilátor v sklade odoberá 3 až 22 kW. Vysokotlakové odstredivé dúchadlo môže dosiahnuť 55 až 75 kW, čo je zhruba 1 800 kWh za jeden osemhodinový pracovný deň.
Či na tomto čísle záleží, závisí od piatich premenných: prietok vzduchu, ktorý priestor skutočne vyžaduje, statický tlak, ktorý musí systém prekonať, účinnosť motora, rýchlosť otáčania obežného kolesa a počet hodín, počas ktorých ventilátor beží každý rok. Pohnite ktorýmkoľvek z nich a postava sa zmení. Rýchlosť pohybu a dramaticky sa mení.
Výkon ventilátora nie je pevne stanovený štítkom s veľkosťou na stránke katalógu. Nastavuje sa podľa prevádzkového bodu, pri ktorom má ventilátor pracovať, a podľa toho, ako starostlivo bol tento prevádzkový bod vybraný.
Menovitý výkon ventilátora sa zvyčajne uvádza ako príkon motora v jednom špecifickom prevádzkovom bode, nie ako priemer za pracovný deň. Tento jediný fakt vysvetľuje väčšinu zmätku okolo tejto otázky. Nižšie uvedené rozsahy pochádzajú z bežných aplikácií odsávania, ventilácie a chladenia. Sú užitočné pre rýchle odhady predtým, ako niekto nasadí kliešťový merač na prívodný kábel.
| Typ ventilátora | Typický príkon motora | Orientačný prietok vzduchu | Povinná poznámka |
|---|---|---|---|
| Axiálny nástenný a odťahový ventilátor, 300-400 mm | 0,10-0,40 kW | 1 500-4 000 metrov kubických za hodinu | Voľné fúkanie alebo krátke vedenie potrubia; najnižší výkon na jednotku vzduchu |
| Inline diagonálny potrubný ventilátor, 200-315 mm | 0,25-1,10 kW | 800-3500 metrov kubických za hodinu | Pracuje proti statickému tlaku 150-450 Pa |
| Priemyselný ventilátor so štvorcovým rámom, 500-630 mm | 0,37-1,50 kW | 6 000-12 000 metrov kubických za hodinu | Dielenský extrakt, zváracie priestory, všeobecné riedenie |
| Mobilný odparovací chladič vzduchu s EC motorom | 1,10-2,20 kW | 12 000 - 20 000 metrov kubických za hodinu | Bodové chladenie v otvorených halách a polootvorených dielňach |
| Veľký axiálny ventilátor, 630-1,000 mm | 3,0-22 kW | 20 000 - 60 000 metrov kubických za hodinu | Veľkoobjemový extrakt, lakovacie kabíny, tunelové vetranie |
| Odstredivé dúchadlo, vysoký tlak | 7,5-75 kW | Závislý od povinnosti | Dlhé potrubné siete, filtre, práčky, pneumatická doprava |
Tri pozorovania sú dôležitejšie ako hrubé čísla. Po prvé, rozdiel medzi najmenšou a najväčšou položkou na tomto zozname je zhruba 700 ku 1, čo je dôvod, prečo na túto otázku nemožno dať jednoznačnú odpoveď. Po druhé, jednotky, ktoré vyzerajú drahé na meter kubický vzduchu, zvyčajne bojujú s vysokým statickým tlakom; potrubný ventilátor, ktorý tlačí proti 400 Pa, sa nedá porovnať s voľne prúdiacim nástenným ventilátorom rovnakej veľkosti motora. Po tretie, hodnoty prietoku vzduchu nemajú zmysel bez tlaku, pri ktorom boli namerané. Jednotka s výkonom 8 000 metrov kubických za hodinu pri voľnom vzduchu môže dodať 3 500, keď je pripojená k dlhému potrubiu s ohybmi, filtrami a uzáverom.
Pomáha tiež porovnávať podobné s podobnými. An priemyselný ventilátor a obyčajný elektrický ventilátor vyriešiť rôzne problémy, aj keď obe pohybujú vzduch. Priemyselná jednotka je postavená na nepretržitú prevádzku, vyššie teploty okolia, vyšší tlak a tisíce prevádzkových hodín ročne. Domáci ventilátor s výkonom 45 W počas troch hodín v noci nie je užitočným štandardom pre stroj, ktorý beží bez dozoru od pondelka rána do soboty večer.
Vzťah medzi rýchlosťou a výkonom je najužitočnejším technickým poznatkom v akejkoľvek diskusii o spotrebe elektrickej energie ventilátora. Pre pevný systém s nezmeneným odporom prúdenie vzduchu stúpa priamo úmerne s rýchlosťou, statický tlak stúpa s druhou mocninou rýchlosti a výkon hriadeľa stúpa s druhou mocninou rýchlosti. To nie je marketingové tvrdenie; pochádza zo zákonov afinity k ventilátorom, ktoré riadia stroje na pohyb vzduchu už viac ako storočie.
| Rýchlosť ako percento hodnotenej | Prúdenie vzduchu | Statický tlak | Výkon hriadeľa | Výkon pre 1,5 kW ventilátor |
|---|---|---|---|---|
| 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 1,50 kW |
| 90 percent | 90 percent | 81 percent | 73 percent | 1,09 kW |
| 80 percent | 80 percent | 64 percent | 51 percent | 0,77 kW |
| 70 percent | 70 percent | 49 percent | 34 percent | 0,51 kW |
| 60 percent | 60 percent | 36 percent | 22 percent | 0,32 kW |
| 50 percent | 50 percent | 25 percent | 13 percent | 0,19 kW |
Prečítajte si ešte raz posledný stĺpec. Rýchlosť rezania o 20 percent odoberá približne polovicu výkonu. Rýchlosť rezania na polovicu odstráni takmer 90 percent. To je dôvod, prečo sa pohony s premenlivou frekvenciou a viacrýchlostné motory tak rýchlo vyplatia vo ventilačných systémoch, kde je potrebný plný prúd vzduchu len dve alebo tri hodiny denne.
Toto sú tri praktické upozornenia. Po prvé, zákony afinity predpokladajú, že krivka odporu systému sa nemení; polouzavretá klapka to mení a plytvá úsporou. Po druhé, motory chladené vlastnými ventilátormi na hriadeli strácajú chladiacu kapacitu pri veľmi nízkych otáčkach, takže väčšina pohonov je naprogramovaná na minimálnu frekvenciu 20 až 30 Hz. Po tretie, ak dva ventilátory pracujú paralelne na tom istom potrubí, zníženie oboch na 70 percent jednoducho nedodá 70 percent prietoku vzduchu, pretože systém zdieľaného potrubia posúva pracovný bod. Výsledok radšej zmerajte, ako ho predpokladajte.
Dva ventilátory môžu produkovať rovnaký prietok vzduchu pri rovnakom statickom tlaku a stále sa líšia o 15 percent na elektromere. Rozdiel je v motore za obežným kolesom, v materiáli vinutia a v tom, koľko elektrického príkonu sa namiesto tepla premení na rotáciu.
| Trieda účinnosti | Približná účinnosť pri 0,75 kW | Približná účinnosť pri 11 kW | Relatívne vnútorné straty |
|---|---|---|---|
| Štandardná účinnosť IE1 | Okolo 72 percent | Okolo 87 percent | Základná línia |
| IE2 vysoká účinnosť | Okolo 79 percent | Okolo 90 percent | Zhruba o 25 percent nižšie |
| Prémiová účinnosť IE3 | Okolo 82 percent | Okolo 91,5 percenta | Zhruba o 45 percent nižšie |
| Super prémiová účinnosť IE4 | Okolo 87 percent | Okolo 93 percent | Zhruba o 60 percent nižšie |
Na 0,75 kW ventilátore, ktorý beží 4 000 hodín ročne, krok z IE1 na IE3 ušetrí približne 350 kWh ročne. Na 11 kW dúchadle pracujúcom na dve zmeny rovnaký krok ušetrí viac ako 4 000 kWh. Čím väčší je motor a čím dlhšie sú hodiny chodu, tým viac záleží na triede účinnosti v pomere k obstarávacej cene.
O tom, ako sa motor ventilátora správa v reálnej prevádzke, rozhodujú okrem triedy účinnosti štyri detaily. Medené vinutia namiesto hliníka znižujú straty odporu a bežia chladnejšie pri rovnakom zaťažení. Správne prispôsobený prevádzkový kondenzátor udržuje prúd pomocného vinutia vo fáze a bráni tomu, aby motor odoberal viac prúdu, ako uvádza typový štítok. Kvalita ložísk určuje straty trením a hluk, ktoré sa s opotrebovaním ložísk neustále zvyšujú. Tepelná rezerva určuje, či motor vydrží v augustovom workshope pri teplote 45 stupňov Celzia bez zníženia výkonu.
Toto je bod, kde je špecifikácia motory ventilátorov prestáva byť čisto technickou otázkou a stáva sa otázkou prevádzkových nákladov. Motor vybraný pre nepretržitú prevádzku v aktuálnom prevádzkovom bode, a nie motor vybraný len na základe ceny, je zvyčajne najlacnejším komponentom vo ventilačnom systéme na obdobie piatich rokov.
Motor priemyselného ventilátora s otvoreným rámom Tento profesionálny motor ventilátora je špeciálne navrhnutý pre priemyselné prostredia s vysokou intenzitou. Vďaka svojej štruktúre s otvoreným rámom je široký... Zobraziť produkt → Väčšina argumentov o spotrebe elektriny ventilátora by zmizla, keby si každý prečítal štítok rovnako. Štítok na motore vám poskytuje informácie potrebné na výpočet vstupného výkonu za predpokladu, že rozumiete, ktoré číslo je vstupné a ktoré výstupné.
Pre trojfázový motor sa príkon v kilowattoch vypočíta ako druhá odmocnina z troch, vynásobená napätím, vynásobená prúdom, vynásobená účinníkom, vydelená tisíckou. Motor na 380 V odoberajúci 3,5 A pri účinníku 0,82 teda spotrebuje v tomto pracovnom bode asi 1,89 kW. Pre jednofázový motor rovnaký výpočet úplne zníži druhú odmocninu z troch.
| Vstup na menovku | Čo vám to vlastne hovorí | Bežné nesprávne čítanie |
|---|---|---|
| Menovité napätie a frekvencia | Napájanie, pre ktoré bol motor navrhnutý | Za predpokladu, že 50 Hz motor sa bude správať identicky aj pri 60 Hz |
| Menovitý prúd | Prúd pri menovitom zaťažení, nie pri každom zaťažení | Vynásobením prúdu napätím a nazvaním prevádzkových nákladov |
| Menovitý výstupný výkon | Výkon hriadeľa delivered to the impeller | Považujte to za elektrinu odoberanú zo zásuvky |
| Účiník | Fázový vzťah medzi napätím a prúdom | Úplné ignorovanie, čo zvyšuje odhad o 10 až 20 percent |
| Trieda izolácie | Tepelná schopnosť navíjacieho systému | Mýlite si to s ochranou krytu |
| Povinné hodnotenie | Či je povolený nepretržitý chod | Za predpokladu, že každý motor ventilátora môže bežať 24 hodín denne |
| Hodnotenie IP | Ochrana proti prachu a vniknutiu vody | Predpoklad vyššieho IP čísla automaticky znamená vyššiu efektivitu |
V praxi ventilátor len zriedka odoberá menovitý prúd. Akonáhle je obežné koleso namontované a odpor systému je nižší ako konštrukčné maximum, motor beží pri asi 60 až 80 percentách menovitého zaťaženia. To je dobrá správa pre účet a zlá správa pre každého, kto dimenzuje generátor alebo kábel iba na základe prúdu na štítku. Jediným spoľahlivým údajom je odpočet kliešťového merača na prívodnom kábli počas bežnej prevádzky, ktorý stojí menej ako hodinu času elektrikára.
Výpočet, ktorý presvedčí väčšinu kupujúcich, nie sú watty, ale mena. Nižšie uvedená tabuľka predpokladá osem hodín prevádzky za deň, 250 pracovných dní za rok a tri rôzne tarify za elektrinu. Prispôsobte tarifu svojmu regiónu a vzor platí.
| Vstupný výkon motora | Ročná spotreba | Cena 0,10 USD za kWh | Cena 0,15 USD za kWh | Cena 0,25 USD za kWh |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kW | 500 kWh | 50 USD | 75 USD | 125 USD |
| 0,55 kW | 1 100 kWh | 110 USD | 165 USD | 275 USD |
| 1,1 kW | 2 200 kWh | 220 USD | 330 USD | 550 USD |
| 4 kW | 8 000 kWh | 800 USD | 1 200 USD | 2 000 USD |
| 22 kW | 44 000 kWh | 4 400 USD | 6 600 USD | 11 000 USD |
| 55 kW | 110 000 kWh | 11 000 USD | 16 500 USD | 27 500 USD |
Nasledujú dva závery. Malé ventilátory takmer nikdy nepredstavujú nákladový problém; ročná faktúra za 250 W jednotku je nižšia ako náklady na údržbu, ktorá ju skontroluje. Veľké ventilátory sú nákladovým problémom v momente, keď sú predimenzované, priškrtené alebo spustené, keď je priestor prázdny. V továrňach, kde vetranie beží nepretržite bez ohľadu na obsadenosť, môže ročný účet za jeden 22 kW agregát do troch rokov päťnásobne prevýšiť cenu ventilátora.
Spotreba energie v izolácii hovorí veľmi málo. Ventilátor, ktorý má výkon 15 kW a pohybuje sa rýchlosťou 120 000 metrov kubických za hodinu, môže byť oveľa efektívnejší ako ventilátor, ktorý spotrebúva 0,5 kW a pohybuje 900 metrov kubických cez úzke potrubie. Zmysluplná metrika je vzduch dodaný na jednotku energie a zvyčajne sa uvádza ako metre kubické za hodinu na kilowatt.
| Aplikácia | Typický prietok vzduchu na kW | Prečo postava vyzerá takto |
|---|---|---|
| Voľne fúkaný axiálny nástenný ventilátor | 14 000-20 000 metrov kubických za hodinu na kW | Takmer žiadny odpor; obežné koleso pracuje blízko svojho najlepšieho bodu |
| Priemyselný odsávací ventilátor so štvorcovým rámom | 9 000-13 000 metrov kubických za hodinu na kW | Krátke vedenie potrubia a uzávery pridávajú mierny tlak |
| Inline potrubný ventilátor s výkonom 300 Pa | 3 000-6 000 metrov kubických za hodinu na kW | Tlak je cena pohybu vzduchu potrubím |
| Odstredivé dúchadlo pri 1 500 Pa | 1 500-3 500 metrov kubických za hodinu na kW | Vysokotlaková prevádzka, ako sú filtre, práčky alebo dlhé siete |
| Veľký mobilný chladiaci ventilátor | Prúdenie vzduchu alone does not describe the result | Viac záleží na efekte chladenia a rýchlosti vzduchu na pracovnej stanici |
V porovnaní s kompresorovým chladením sa tieto čísla stávajú komerčne zaujímavými. Dielňa s rozlohou 1 000 metrov štvorcových chladená konvenčnými delenými systémami môže potrebovať 40 až 60 kW kapacity pripojeného kompresora. Rovnaký priestor obsluhovaný kombináciou veľkých nízkorýchlostných cirkulačných ventilátorov a odparovacích chladičov zvyčajne potrebuje 5 až 15 kW pripojenej záťaže. Iné je prúdenie vzduchu, iný komfort, aj účet za elektrinu je v priemere štyri až osemkrát nižší.
Priemyselný chladiaci veľkorozmerný ventilátor série ZP Jedná sa o multifunkčné chladiace zariadenie, ktoré integruje výkonnú dodávku vzduchu s jemnou atomizáciou. je obzvlášť vhodný pre vysokoteplotné zlievarne, mimo... Zobraziť produkt → Rýchlosť vzduchu u pracovníka je premenná, ktorá to spája. Ochladzovanie tela závisí od rýchlosti vzduchu cez pokožku, nie od celkového objemu vzduchu v budove. To je dôvod, prečo veľký ventilátor otáčajúci sa pomaly môže nahradiť niekoľko menších ventilátorov, ktoré sa otáčajú rýchlo, a prečo celkový inštalovaný výkon klesá, aj keď sa vnímané chladenie zlepšuje.
Ani vysoko účinný motor nedokáže zachrániť zle navrhnutú dráhu vzduchu. 10 až 35 percent energie ventilátora sa zvyčajne stratí na miestach, ktoré nemajú nič spoločné s medeným vinutím.
Žiadna z týchto porúch nie je uvedená v špecifikačnom liste. Všetky sa zobrazujú na meracom prístroji a väčšinu z nich možno nájsť pri jedinom prechode pomocou kliešťového merača a ručného anemometra.
Zníženie spotreby elektrickej energie ventilátora je len zriedka o kúpe iného ventilátora. Ide o prispôsobenie ventilátora úlohe a následné spomalenie, keď je práca hotová.
Nízkohlučný tichý radový ventilátor s diagonálnym prietokom radu ZB Tento tichý ventilátor je vytvorený pre vnútorné prostredie s prísnymi akustickými požiadavkami, ako sú luxusné hotelové izby, špičkové zasadacie miestnosti, presné laboratóriá,... Zobraziť produkt → Potrubné inštalácie si zaslúžia osobitnú pozornosť, pretože kombinujú tlakové straty s dlhými prevádzkovými hodinami. Nízkohlučné ventilátory s diagonálnym prietokom sú užitočnou strednou cestou: primerane dobre držia prúdenie vzduchu proti 150 až 400 Pa bez výkonovej penalizácie vysokotlakového odstredivého stroja a ich nižšia hlučnosť im často umožňuje bežať pri vyšších otáčkach v obývaných priestoroch bez sťažností.
Ventilátor, ktorý pri uvedení do prevádzky odoberal 1,4 kW, môže pokojne stúpnuť na 1,8 kW počas troch rokov bez akejkoľvek viditeľnej chyby. Nárast pochádza z nahromadených mechanických a aerodynamických strát a je reverzibilný.
Tieto úlohy trvajú niekoľko hodín ročne. Na jednotke s výkonom 7,5 kW, ktorá beží na dve smeny, má udržiavanie ventilátora pri jeho spúšťacom prúde hodnotu niekoľko stoviek kilowatthodín ročne, čo je viac ako náklady na samotnú údržbu.
Mnohí môžu, ale nie všetci, a rozdiel je napísaný skôr na motore než v marketingových materiáloch. Motory dimenzované na nepretržitú prevádzku, zvyčajne označené S1, sú navrhnuté tak, aby dosiahli tepelnú rovnováhu a zostali v nej na neurčito. Motory určené na prerušovanú prevádzku nie sú a ich nepretržitý chod spôsobuje degradáciu izolácie, ktorá sa javí ako porucha dlho po uplynutí záruky.
Druhým faktorom je teplota okolia. Motor dimenzovaný na okolitú teplotu 40 stupňov Celzia bude v zlievarni alebo kotolni bežať teplejšie, než je jeho konštrukčný bod, a životnosť jeho izolácie sa primerane skráti. Motory určené pre tieto prostredia sú špecifikované s vyššími triedami izolácie a často s vonkajším chladením.
Treťou úvahou sú náklady. 1,1 kW ventilátor bežiaci 24 hodín denne, 365 dní v roku spotrebuje 9 600 kWh. 22 kW ventilátor podľa rovnakého plánu spotrebuje 193 000 kWh. Nočná prevádzka je preto rozumná pre malý odsávací ventilátor v priestore, ktorý potrebuje neustálu výmenu vzduchu, a otázna pre veľký chladiaci ventilátor v prázdnom sklade. Časovače, senzory a dvojrýchlostné ovládanie riešia otázku bez akéhokoľvek technického rizika.
100-400 W
Typický 300 až 400 mm nástenný alebo panelový ventilátor. Ročné náklady merané v desiatkach jednotiek meny, nie v tisícoch.
0,37-1,5 kW
Štvorcový rám a prenosné ventilátory na všeobecné riedenie a bodovú extrakciu.
50 percent
Kockový zákon mení mierne zníženie rýchlosti na veľké zníženie spotreby.
3-22 kW
Veľkoobjemové odsávanie a tunelové vetranie, kde o účte rozhodujú prevádzkové hodiny.
10-15 percent
Rozdiel medzi štandardným a vysoko účinným motorom v rovnakom prevádzkovom bode.
7,5-75 kW
Dlhé potrubné siete, filtre a procesný vzduch, kde tlak dominuje dopytu po energii.
Takmer nikdy pre rovnakú oblasť. Jedna delená klimatizácia s výkonom 3,5 kW odoberá viac energie ako šesť typických 500 mm ventilátorov dohromady. Porovnanie sa zmení iba vtedy, keď sa použije veľmi veľké vysokotlakové dúchadlo, a aj vtedy ventilátor zvyčajne slúži priemyselnému procesu, ktorý by klimatizácia vôbec nemohla vykonávať.
Medzi 100 W pre malý axiálny nástenný ventilátor a niekoľko stoviek kilowattov pre najväčšie procesné dúchadlá. Pre väčšinu povinností vetrania tovární a skladov je reálny rozsah 370 W až 4 kW. To zahŕňa odsávacie ventilátory, ventilátory so štvorcovým rámom, potrubné jednotky a veľké mobilné chladiace ventilátory.
Nie. Veľký ventilátor, ktorý sa otáča pomaly, môže pohybovať rovnakým vzduchom ako niekoľko malých ventilátorov, ktoré sa otáčajú rýchlo, pričom celkovo odoberajú menej energie. Väčšie obežné kolesá sú vo všeobecnosti účinnejšie na meter kubický vzduchu, pretože pohybujú vzduch nižšou rýchlosťou a menším trením. To, čo zvyšuje výkon, je rýchlosť a tlak, nie samotný priemer.
Pri jednotke s výkonom 0,55 kW stojí osemhodinová prevádzka cez noc zhruba cenu šálky kávy. Pre jednotku s výkonom 22 kW stojí tá istá noc viac ako celý deň technika údržby. Rozumným prístupom je založiť nočný chod na skutočnej potrebe a použiť časovač alebo regulátor rýchlosti na prispôsobenie výkonu obsadenosti.
Motory označené pre nepretržitú prevádzku sú navrhnuté tak, aby bežali neobmedzene dlho pri ich menovitej teplote okolia. Prehriatie zvyčajne pochádza z troch zdrojov: prevádzkový výkon, ktorý neumožňuje nepretržitú prevádzku, okolitá teplota presahujúca konštrukčnú hodnotu alebo obmedzené vetranie okolo tela motora z dôvodu prachu alebo zlej inštalácie.
Regulácia rýchlosti za predpokladu, že sa skutočne mení požiadavka na prietok vzduchu. Potom nasleduje postupnosť: správne dimenzovanie, nízky statický tlak v konštrukcii potrubia, účinný motor, spínanie podľa potreby a disciplinovaná údržba. V typickej inštalácii prvé dve opatrenia spolu prinášajú viac úspor ako všetko ostatné dohromady.
Často áno. Montáž motora s prvotriednou účinnosťou, čistenie a vyváženie obežného kolesa, korekcia vyrovnania remeňa a pridanie pohonu s premenlivou frekvenciou môže znížiť spotrebu o 20 až 40 percent za zlomok nákladov na novú jednotku. Výmena má väčší zmysel, keď je skriňa ventilátora skorodovaná, obežné koleso poškodené alebo pôvodná jednotka bola podstatne predimenzovaná.
Zmerajte to. Kliešťový merač na napájacom kábli počas normálnej prevádzky udáva prevádzkový prúd a jeho vynásobením napájacím napätím a účinníkom sa získa vstupný výkon. Porovnajte výsledok s výrobným štítkom a záznamom o uvedení do prevádzky. Ak sa prúd od inštalácie zvýšil, príčina je mechanická alebo aerodynamická a zvyčajne sa dá opraviť.
Zanechajte svoj e -mail alebo telefónny nomber, aby sme vás mohli kontaktovať čo najskôr.