R3G190-RD45-03 – Ventilatore centrifugo EC – RadiCal
Descrizione tecnica
| Peso | 1,38 kg |
|---|---|
| Dimensioni del motore | 55 |
| Misurare | 190 millimetri |
| Superficie del rotore | Passivato a film spesso |
| Materiale dell'alloggiamento elettronico | Alluminio pressofuso |
| Materiale della girante | plastica PP |
| Numero di lame | 7 |
| Direzione di rotazione | In senso orario, visto verso il rotore |
| Grado di protezione | IP54 |
| Classe di isolamento | "B" |
| Classe di protezione dall'umidità (F) / ambientale (H) | H1 |
| Temperatura ambiente massima consentita per il motore (trasporto/stoccaggio) | + 80 °C |
| Temperatura ambiente minima consentita per il motore (trasporto/stoccaggio) | - 40 °C |
| Posizione di installazione | Qualunque |
| Fori di drenaggio della condensa | Nessuno, rotore aperto |
| Modalità | S1 |
| Cuscinetto motore | Cuscinetto a sfere |
| Caratteristiche tecniche | - Uscita 10 VDC, max. 10 mA - Uscita tachimetrica - Limitatore di potenza - Limitazione della corrente del motore - Avviamento graduale - Ingresso di controllo 0-10 VDC / PWM - Interfaccia di controllo con potenziale SELV scollegata in modo sicuro dalla rete - Rilevamento sovratensione - Protezione da sovraccarico termico per elettronica/motore - Rilevamento sottotensione di linea |
| Immunità EMC alle interferenze | Secondo EN 61000-6-2 (ambiente industriale) |
| Emissione di interferenze EMC | Secondo EN 61000-6-4 (ambiente industriale) |
| Corrente di contatto secondo IEC 60990 (circuito di misura Fig. 4, sistema TN) | <= 3,5 mA |
| Protezione del motore | Protezione elettronica del motore |
| con cavo | Variabile |
| Classe di protezione | I (con collegamento di terra di protezione da parte del cliente) |
| Conformità agli standard | EN 60335-1 / UKCA / CE |
| Approvazione | CCC / CSA C22.2 n. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1 / EAC |
Dati secondo la direttiva ErP
| Categoria di installazione | A |
|---|---|
| Categoria di efficienza | statico |
| Controllo della velocità in anello chiuso | ja |
| Rapporto specifico* | 1,01 |
| *Rapporto specifico = 1 + psf / 100 000 | |
| Attuale | Richiesta 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Efficienza complessiva ηe | 56 | 43,3 | |
| Grado di efficienza N | 74,7 | 62 | |
| Potenza assorbita Pe | KW | 0,16 | |
| Flusso d'aria qV | m3/h | 640 | |
| Aumento della pressione totale | Pa | 455 | |
| Velocità n | min-1 | 4070 | |
| Dati stabiliti nel punto di efficienza ottimale | |||
Dati nominali
| Fase | 1~ | |
|---|---|---|
| Tipo di tensione | AC | |
| Tensione nominale | in V | 230 |
| Gamma di tensione nominale | in V | 200 .. 240 |
| Frequenza | in Hz | 50/60 |
| Definizione del tipo di dati | carico massimo | |
| Velocità | in minuti-1 | 4120 |
| Potenza assorbita | in O | 169 |
| Assorbimento di corrente | in A | 1,35 |
| Temperatura ambiente minima | in °C | -25 |
| Temperatura ambiente massima | in °C | 60 |
curve
Flusso d'aria 50 Hz
Flusso d'aria 50 Hz
Valori misurati
| n | Pe | I | LpAin | |
|---|---|---|---|---|
| in min-1 | in O | 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 |
Disegno
Qual è la tensione massima che si può applicare a un soffiatore?
La tensione massima applicabile al motore di una ventola varia da modello a modello, ma in genere è superiore del 5-10% rispetto alla tensione nominale indicata. Consultare il produttore per determinare la tensione massima per un determinato codice prodotto e per saperne di più sugli effetti negativi che le alte tensioni potrebbero avere sul motore.
Qual è l'intervallo di tensione di una ventola?
I ventilatori EC Ebmpapst sono in grado di funzionare in modo uniforme in un ampio intervallo di tensioni di ingresso. Questi ventilatori presentano le tensioni massime e minime accettabili indicate sull'etichetta, come quella riportata di seguito:
Si noti che per raggiungere il livello di prestazioni desiderato, la ventola potrebbe dover assorbire corrente aggiuntiva a basse tensioni.
Tutti i motori dei ventilatori da 60 Hz possono funzionare a una frequenza di 50 Hz?
Non tutte le ventole ebmpapst sono progettate per funzionare sia a 50 che a 60 Hz. Se una ventola è in grado di accettare sia alimentatori a 50 Hz che a 60 Hz, avrà la dicitura "50/60Hz" sull'etichetta, come quella qui sotto:
Se si intende utilizzare un alimentatore con una frequenza che non corrisponde a quella consigliata per la ventola, consultare la fabbrica.
Nel determinare le prestazioni di un ventilatore, vengono presi in considerazione diversi fattori. Questi fattori includono principalmente: portata d'aria, pressione statica, punti di funzionamento, giri al minuto, potenza e corrente e prestazioni acustiche. Tra questi fattori, ebmpapst presenta una curva di prestazione con i propri prodotti per fornire una rapida panoramica delle prestazioni. Le curve di prestazione utilizzano solo tre dei fattori sopra menzionati: portata d'aria, pressione statica e punti di funzionamento.
Che cos'è Airflow?
Per il settore del trasporto dell'aria, è importante sapere con quale rapidità un certo volume d'aria viene spostato da una posizione all'altra o, più semplicemente,Quantol'aria viene spostata in una quantità stabilita ditempo.
Ebmpapst esprime in genere il flusso d'aria in piedi cubi al minuto (CFM) o metri cubi all'ora (m3/h).
Che cos'è la pressione statica?
Ancora una volta, il settore della movimentazione dell'aria si trova ad affrontare un'altra sfida: la resistenza al flusso. La pressione statica, talvolta definita contropressione o resistenza del sistema, è una forza continua esercitata sull'aria (o sul gas) a causa della resistenza al flusso. Queste resistenze al flusso possono derivare da fonti come aria statica, turbolenza e impedenze all'interno del sistema, come filtri o griglie. Una pressione statica più elevata causerà una portata d'aria inferiore, così come un tubo più piccolo riduce la quantità d'acqua che può fluire al suo interno.
Ebmpapst esprime solitamente la pressione statica in pollici di acqua (in. WG) o Pascal (Pa).
Qual è il punto operativo del sistema?
Per ogni ventilatore possiamo determinare quanta aria è in grado di spostare in un dato intervallo di tempo (flusso d'aria) e quanta pressione statica può superare. Per ogni sistema, possiamo determinare la quantità di pressione statica che verrà creata a ogni dato flusso d'aria.
Considerando questi valori noti di portata d'aria e pressione statica, possiamo rappresentarli su un grafico bidimensionale. Il punto operativo è il punto in cui la curva di prestazione del ventilatore e la curva di resistenza del sistema si intersecano. In termini reali, rappresenta la quantità di portata d'aria che un dato ventilatore può spostare attraverso un dato sistema.
Come si legge una curva di prestazione dell'aria?
Per facilitare la scelta del ventilatore, ebmpapst fornisce un grafico delle prestazioni dell'aria con i suoi prodotti. Il grafico delle prestazioni dell'aria è costituito da una serie di curve che rappresentano la portata d'aria in funzione della pressione statica.
Seguite il grafico sottostante. L'asse x indica la portata d'aria, mentre l'asse y indica la pressione statica. La linea blu "A" illustra le prestazioni del ventilatore all'esterno di un sistema. Per trovare il punto operativo di 900 CFM a 2 pollici di acqua, seguite l'asse x fino a 900, quindi seguite l'asse y fino a 2 (Punto "B"). Poiché questo punto operativo "B" si trova al di sotto della curva delle prestazioni, è un punto che il ventilatore può raggiungere.
Le linee "C", "D" ed "E" sono esempi di curve di resistenza del sistema: all'aumentare del flusso d'aria, aumenta anche la pressione statica (o resistenza al flusso d'aria), rendendo più difficile il movimento dell'aria. In genere, qualsiasi punto tra il più alto e il più basso delle nostre curve di resistenza di esempio rappresenta l'intervallo operativo ideale affinché la ventola raggiunga la massima efficienza. Alcuni grafici delle prestazioni presentano più curve di flusso d'aria; questo indica che la ventola è in grado di raggiungere velocità diverse per adattarsi a punti operativi inferiori alla velocità massima, risparmiando così energia.
Giranti curve in avanti
- Esistono due tipi di giranti a pale curve in avanti: a doppia e singola aspirazione.
- Utilizzato principalmente in applicazioni a media pressione e portata elevata.
- Possibili utilizzi di mercato: ventilazione, refrigerazione ecc.
Giranti curve all'indietro
- Utilizzato principalmente in applicazioni ad alta pressione e portata elevata.
- Possibili utilizzi di mercato: data center, ventilazione generale, agricoltura; trasporti ecc.
Ventilatori assiali
- Utilizzato principalmente in applicazioni a bassa pressione e alta portata.
- Possibili utilizzi di mercato: LED, ventilazione, agricoltura; trasporti, ecc.












