R3G190-RD45-03 – EC-Radialventilator – RadiCal

Kurze Beschreibung:

1 Zubehörteil: Einlassring 09576-2-4013, nicht im Lieferumfang enthalten
2 Max. Abstand für Schraube 5 mm
3 Max. Abstand für Schraube 10 mm
4 Kabel PVC AWG20, 3x Crimpspleiße
5 Kabel PVC AWG22, 4x Crimpspleiße


Produktdetail

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Häufig gestellte Fragen

Technische Beschreibung

Gewicht 1,38 kg
Motorgröße 55
Größe 190 mm
Rotoroberfläche Dickschichtpassiviert
Material des Elektronikgehäuses Aluminiumdruckguss
Laufradmaterial PP-Kunststoff
Anzahl der Klingen 7
Drehrichtung Im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen
Schutzart IP54
Isolationsklasse "B"
Feuchtigkeits- (F) / Umwelt- (H) Schutzklasse H1
Max. zulässige Umgebungstemperatur für Motor (Transport/Lagerung) + 80 °C
Min. zulässige Umgebungstemperatur für Motor (Transport/Lagerung) - 40 °C
Einbaulage Beliebig
Kondenswasserablauflöcher Keine, offener Rotor
Modus S1
Motorlager Kugellager
Technische Merkmale - Ausgang 10 VDC, max. 10 mA - Drehzahlausgang - Leistungsbegrenzer - Motorstrombegrenzung - Sanftanlauf - Steuereingang 0-10 VDC / PWM - Steuerschnittstelle mit SELV-Potenzial sicher vom Netz getrennt - Überspannungserkennung - Thermischer Überlastschutz für Elektronik/Motor - Netzunterspannungserkennung
EMV-Störfestigkeit Nach EN 61000-6-2 (Industriebereich)
EMV-Störaussendung Nach EN 61000-6-4 (Industriebereich)
Berührungsstrom nach IEC 60990 (Messschaltung Abb. 4, TN-System) <= 3,5 mA
Motorschutz Elektronischer Motorschutz
mit Kabel Variable
Schutzklasse I (mit kundenseitigem Anschluss des Schutzleiters)
Normenkonformität EN 60335-1 / UKCA / CE
Genehmigung CCC / CSA C22.2 Nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1 / EAC

 

Daten gemäß ErP-Richtlinie

Installationskategorie A
Effizienzklasse statisch
Drehzahlregelung ja
Spezifisches Verhältnis* 1,01
*Spezifisches Verhältnis = 1 + psf / 100 000
    Tatsächlich Anfrage 2015
Gesamtwirkungsgrad ηe   56 43,3
Effizienzklasse N   74,7 62
Leistungsaufnahme Pe KW 0,16  
Luftstrom qV m3/h 640  
Druckanstieg gesamt Pa 455  
Drehzahl n min-1 4070  
Datenerhebung am Punkt optimaler Effizienz

Nominaldaten

Phase   1~
Spannungsart   AC
Nennspannung in V 230
Nennspannungsbereich in V 200 .. 240
Frequenz in Hz 50/60
Art der Datendefinition   maximale Belastung
Geschwindigkeit in min-1 4120
Leistungsaufnahme in W 169
Stromaufnahme in A 1,35
Min. Umgebungstemperatur in °C -25
Max. Umgebungstemperatur in °C 60

 

Kurven

17828-KL

Luftstrom 50 Hz

Luftstrom 50 Hz

Messwerte

  n Pe I LpAin
  in min-1 in W in A in dB(A)
1 4439 161 1,35 72
10 3000 59 0,50 58
11 3000 67 0,57 55
12 3000 59 0,51 58
13 2300 22 0,19 56
14 2300 27 0,22 51
15 2300 30 0,26 48
16 2300 27 0,23 52
2 4230 165 1,35 67
3 4120 169 1,35 63
4 4180 160 1,35 67
5 3700 93 0,80 68
6 3700 110 0,94 63
7 3700 126 1,07 60
8 3700 111 0,95 64
9 3000 50 0,43 63

Zeichnung

205430-CAD

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  • Welche Motoren bietet Lianxing an?
    Gibt es eine Mindestbestellmenge?

    Welche maximale Spannung können Sie an ein Gebläse anlegen?
    Die maximale Spannung, die an einen Lüftermotor angelegt werden kann, variiert von Modell zu Modell, liegt aber typischerweise 5–10 % über der angegebenen Nennspannung. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die maximale Spannung für eine bestimmte Teilenummer zu ermitteln und mehr über die negativen Auswirkungen hoher Spannungen auf den Motor zu erfahren.

    Was ist der Spannungsbereich eines Lüfters?
    Ebmpapst EC-Lüfter bieten über einen breiten Eingangsspannungsbereich hinweg eine gleich gute Leistung. Die maximal und minimal zulässigen Spannungen sind auf dem Etikett dieser Lüfter angegeben, wie beispielsweise unten dargestellt:

     Detail3 

    Beachten Sie, dass der Lüfter bei niedrigen Spannungen möglicherweise zusätzlichen Strom ziehen muss, um einen gewünschten Leistungspunkt zu erreichen.

    Können alle 60-Hz-Gebläsemotoren mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?
    Nicht alle Lüfter von ebmpapst sind für den Betrieb mit 50 und 60 Hz ausgelegt. Wenn ein Lüfter sowohl mit 50 Hz als auch mit 60 Hz betrieben werden kann, ist auf dem Etikett die Kennzeichnung „50/60 Hz“ zu sehen, wie beispielsweise die folgende Abbildung:

     detail2

    Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie ein Netzteil mit einer Frequenz verwenden möchten, die nicht der empfohlenen Frequenz Ihres Lüfters entspricht.

    Wie wird die Lüfterleistung definiert?

    Bei der Bestimmung der Lüfterleistung werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Dazu gehören vor allem Luftstrom, statischer Druck, Betriebspunkte, Drehzahl, Leistung und Stromstärke sowie Geräuschentwicklung. ebmpapst präsentiert für seine Produkte eine Leistungskurve, die einen schnellen Überblick über die Leistung bietet. Leistungskurven berücksichtigen nur drei der genannten Faktoren: Luftstrom, statischer Druck und Betriebspunkte.

    Was ist Luftstrom?
    Für die Luftbewegungsindustrie ist es wichtig zu wissen, wie schnell ein bestimmtes Luftvolumen von einem Ort zum anderen verdrängt wird, oder, einfacher ausgedrückt,wie vielLuft wird in einer festgelegten Menge bewegtZeit.

    Ebmpapst drückt den Luftstrom normalerweise in Kubikfuß pro Minute (CFM) oder Kubikmetern pro Stunde (m3/h) aus.


    Was ist statischer Druck?
    Die Luftindustrie steht erneut vor einer Herausforderung: dem Strömungswiderstand. Statischer Druck, auch Rückdruck oder Systemwiderstand genannt, ist eine kontinuierliche Kraft, die durch den Strömungswiderstand auf die Luft (oder das Gas) wirkt. Diese Strömungswiderstände können durch statische Luft, Turbulenzen und Hindernisse im System wie Filter oder Gitter entstehen. Ein höherer statischer Druck führt zu einem geringeren Luftstrom, ähnlich wie ein kleineres Rohr die Wassermenge reduziert, die durch das Rohr fließen kann.

    Ebmpapst drückt den statischen Druck normalerweise in Zoll Wassersäule (in. WG) oder Pascal (Pa) aus.


    Was ist der Systembetriebspunkt?
    Für jeden Ventilator können wir bestimmen, wie viel Luft er in einer bestimmten Zeit bewegen kann (Luftstrom) und welchen statischen Druck er überwinden kann. Für jedes System können wir den statischen Druck bestimmen, den es bei einem bestimmten Luftstrom erzeugt.

    Mit diesen bekannten Werten für Luftstrom und statischen Druck können wir sie in einem zweidimensionalen Diagramm darstellen. Der Betriebspunkt ist der Punkt, an dem sich die Lüfterleistungskurve und die Systemwiderstandskurve schneiden. Konkret ausgedrückt ist dies die Luftmenge, die ein bestimmter Lüfter durch ein bestimmtes System bewegen kann.


    Wie lese ich eine Luftleistungskurve?
    Um die Auswahl des Lüfters zu erleichtern, stellt ebmpapst seinen Produkten ein Luftleistungsdiagramm zur Verfügung. Das Luftleistungsdiagramm besteht aus einer Reihe von Kurven, die den Luftstrom im Verhältnis zum statischen Druck darstellen.

    Folgen Sie der untenstehenden Grafik. Die x-Achse zeigt den Luftstrom, die y-Achse den statischen Druck. Die blaue Linie „A“ veranschaulicht die Leistung des Lüfters außerhalb eines Systems. Um den Betriebspunkt 900 CFM bei 2 Zoll Wassersäule zu finden, folgen Sie der x-Achse bis 900 und dann der y-Achse bis zu 2 (Punkt „B“). Da dieser Betriebspunkt „B“ unterhalb der Leistungskurve liegt, ist er für den Lüfter erreichbar.

    detail1

    Die Linien „C“, „D“ und „E“ sind beispielhafte Systemwiderstandskurven. Mit zunehmendem Luftstrom steigt auch der statische Druck (oder der Luftstromwiderstand), was die Luftbewegung erschwert. Typischerweise ist jeder Punkt zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert unserer beispielhaften Widerstandskurven der ideale Betriebsbereich für den Lüfter, um seine höchste Effizienz zu erreichen. Einige Leistungsdiagramme weisen mehrere Luftstromkurven auf. Dies deutet darauf hin, dass der Lüfter mehrere Geschwindigkeiten erreichen kann, um Betriebspunkte unterhalb seiner Maximalgeschwindigkeit zu erreichen und so Energie zu sparen.

    Welche Arten von Produkten stellt ebmpapst her? Wofür ist jede Sorte am besten geeignet?

    Vorwärtsgekrümmte Laufräder

    detail4 

    • Es gibt zwei Arten von vorwärts gekrümmten Laufrädern: mit Doppel- und Einzeleinlass.
    • Wird hauptsächlich bei Anwendungen mit mittlerem Druck und hohem Durchfluss verwendet.
    • Mögliche Marktanwendungen: Belüftung, Kühlung usw.

    Rückwärts gekrümmte Laufräder

    detail5

    • Wird hauptsächlich in Anwendungen mit hohem Druck und hohem Durchfluss verwendet.
    • Mögliche Marktanwendungen: Rechenzentren, allgemeine Belüftung, Landwirtschaft, Transport usw.

    Axiallüfter

    3

    • Wird hauptsächlich in Anwendungen mit niedrigem Druck und hohem Durchfluss verwendet.
    • Mögliche Marktanwendungen: LED, Belüftung, Landwirtschaft, Transport usw.
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