K3G560-PC04-01 – מודול צנטריפוגלי EC – RadiPac
תיאור טכני
| מִשׁקָל | 64.8 ק"ג |
|---|---|
| גודל המנוע | 150 |
| גוֹדֶל | 560 מ"מ |
| משטח הרוטור | צבוע שחור |
| חומר מארז אלקטרוניקה | אלומיניום יצוק |
| חומר האימפלר | יריעת אלומיניום |
| חומר לוחית התמיכה | יריעת פלדה מגולוונת |
| חומר תושבת התמיכה | פלדה, צבועה בשחור |
| חומר זרבובית הכניסה | יריעת פלדה מגולוונת |
| מספר להבים | 5 |
| כיוון הסיבוב | עם כיוון השעון, במבט לכיוון הרוטור |
| דרגת ההגנה | IP55 |
| דרגת בידוד | "פ" |
| דרגת הגנה על לחות (F) / סביבה (H) | H1 |
| טמפרטורת סביבה מקסימלית מותרת למנוע (הובלה/אחסון) | +80 מעלות צלזיוס |
| טמפרטורת סביבה מינימלית מותרת למנוע (הובלה/אחסון) | -40 מעלות צלזיוס |
| מיקום התקנה | ראה מקרא בשרטוט המוצר |
| חורי ניקוז עיבוי | בצד הרוטור |
| מצב | S1 |
| מיסב מנוע | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
| מאפיינים טכניים | - יציאה 10 וולט DC, מקסימום 10 מיליאמפר - יציאה 20 וולט DC, מקסימום 50 מיליאמפר - יציאה עבור עבד 0-10 וולט - תצוגת הפעלה ואזעקה - כניסה לחיישן 0-10 וולט או 4-20 מיליאמפר - כניסה חיצונית 24 וולט (הגדרת פרמטר) - כניסת שחרור חיצונית - ממסר אזעקה - בקר PID משולב - מגביל הספק - הגבלת זרם מנוע - PFC, פסיבי - RS-485 MODBUS-RTU - התחלה רכה - כניסת בקרה 0-10 וולט DC / PWM - ממשק בקרה עם פוטנציאל SELV מנותק בצורה בטוחה מרשת החשמל - הגנת עומס יתר תרמי עבור אלקטרוניקה/מנוע - זיהוי מתח נמוך בקו / כשל פאזה |
| חסינות EMC להפרעות | בהתאם לתקן EN 61000-6-2 (סביבה תעשייתית) |
| פליטת הפרעות EMC | בהתאם לתקן EN 61000-6-3 (סביבה ביתית), למעט EN 61000-3-2 עבור ציוד בשימוש מקצועי בעל הספק כולל גדול מ-1 קילוואט |
| זרם מגע לפי IEC 60990 (מעגל מדידה איור 4, מערכת TN) | <= 3.5 מיליאמפר |
| חיבור חשמל | תיבת מסוף |
| הגנה על המנוע | קוטביות הפוכה והגנה מפני נעילת רוטור |
| הקצאת מחלקת הגנה | א; אם הלקוח מחובר הארקה מגנה|לרכיב זה להתקנה עשויות להיות מספר סיווגי הגנה מקומיים. מידע זה מתייחס לתכנון הבסיסי של רכיב זה.|סיווג ההגנה הסופי מבוסס על ההתקנה והחיבור המיועדים של הרכיב. |
| תאימות עם התקנים | EN 61800-5-1 / UKCA / CE |
| הַסכָּמָה | EAC / CSA C22.2 מס' 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1 |
נתונים בהתאם להנחיית ErP
| קטגוריית התקנה | A |
|---|---|
| קטגוריית יעילות | סטָטִי |
| בקרת מהירות בלולאה סגורה | ja |
| יחס ספציפי* | 1,01 |
| *יחס ספציפי = 1 + פיסקולרי למטר / 100,000 | |
| מַמָשִׁי | בקשה 2015 | ||
|---|---|---|---|
| יעילות כוללת ηe | 70,2 | 58,9 | |
| דרגת יעילות N | 73,3 | 62 | |
| קלט הספק Pe | KW | 5,03 | |
| זרימת אוויר qV | מ"ק/שעה | 11760 | |
| עלייה כוללת בלחץ | Pa | 1035 | |
| מהירות n | דקות-1 | 1770 | |
| נתונים שנקבעו בנקודת יעילות אופטימלית | |||
נתונים נומינליים
| שָׁלָב | 3~ | |
|---|---|---|
| סוג המתח | AC | |
| מתח נומינלי | ב-V | 400 |
| טווח מתח נומינלי | ב-V | 380 .. 480 |
| תֶדֶר | בהרץ | 50/60 |
| סוג הגדרת הנתונים | עומס מקסימלי | |
| מְהִירוּת | בדקות-1 | 1760 |
| קלט הספק | במערב | 5000 |
| תיקו נוכחי | ב-א' | 7,7 |
| טמפרטורת סביבה מינימלית | ב-°C | -25 |
| טמפרטורת סביבה מקסימלית | ב-°C | 50 |
עקומות
זרימת אוויר 50 הרץ
זרימת אוויר 50 הרץ
ערכים נמדדים
| n | Pe | I | אגודה רשמיתin | |
|---|---|---|---|---|
| בדקה-1 | במערב | ב-א' | ב-dB(A) | |
| 1 | 1760 | 2788 | 4,36 | 95 |
| 10 | 1324 | 1802 | 2,96 | 78 |
| 11 | 1304 | 2023 | 3,27 | 70 |
| 12 | 1310 | 1937 | 3,15 | 72 |
| 13 | 1146 | 827 | 1,58 | 81 |
| 14 | 1115 | 1113 | 2,04 | 73 |
| 15 | 1101 | 1271 | 2,25 | 65 |
| 16 | 1105 | 1212 | 2,17 | 67 |
| 2 | 1760 | 4251 | 6,52 | 85 |
| 3 | 1760 | 5000 | 7,7 | 77 |
| 4 | 1760 | 4788 | 7,32 | 80 |
| 5 | 1574 | 1956 | 3,17 | 90 |
| 6 | 1511 | 2650 | 4,16 | 80 |
| 7 | 1482 | 2956 | 4,61 | 73 |
| 8 | 1492 | 2845 | 4,45 | 75 |
| 9 | 1364 | 1306 | 2,29 | 85 |
צִיוּר
מהו המתח המקסימלי שניתן להפעיל על מפוח?
המתח המרבי שניתן להפעיל על מנוע מאוורר משתנה מדגם לדגם, אך בדרך כלל הוא 5%-10% מעל המתח הנומינלי המופיע. יש להתייעץ עם היצרן כדי לקבוע את המתח המרבי עבור מספר חלק מסוים, וללמוד עוד על ההשפעות השליליות של מתחים גבוהים על המנוע.
מהו טווח המתח של מאוורר?
מאווררי Ebmpapst EC מסוגלים לתפקד באותה מידה במגוון מתחי קלט. למאווררים אלה יהיו המתחים המקסימליים והמינימליים המקובלים המפורטים על התווית, כגון זה שלהלן:
שים לב שכדי להגיע לנקודת ביצועים רצויה, ייתכן שהמאוורר יצטרך למשוך זרם נוסף במתחים נמוכים.
האם כל מנועי המפוח בתדר 60 הרץ יכולים לפעול בתדר של 50 הרץ?
לא כל מאווררי ebmpapst מתוכננים לפעול גם בתדרים של 50 וגם של 60 הרץ. אם מאוורר מסוגל לקבל ספקי כוח של 50 הרץ וגם של 60 הרץ, יהיה עליו סימן "50/60Hz" על התווית שלו, כמו זה שלמטה:
התייעץ עם היצרן אם בכוונתך להשתמש בספק כוח עם תדר שאינו תואם את התדר המומלץ של המאוורר שלך.
בעת קביעת ביצועי המאוורר, נלקחים בחשבון מספר גורמים. גורמים אלה כוללים בעיקר: זרימת אוויר, לחץ סטטי, נקודות פעולה, סל"ד, הספק וזרם, וביצועי קול. מבין גורמים אלה, ebmpapst מציג עקומת ביצועים עם המוצרים שלנו כדי לספק סקירה מהירה של הביצועים. עקומות הביצועים משתמשות רק בשלושה מהגורמים שהוזכרו לעיל: זרימת אוויר, לחץ סטטי ונקודות פעולה.
מהי זרימת אוויר?
עבור תעשיית הובלת האוויר, חשוב לדעת באיזו מהירות נפח אוויר מסוים נדחק ממקום אחד למשנהו, או, במילים פשוטות יותר,כַמָההאוויר נע בכמות קבועה שלזְמַן.
Ebmpapst מבטא בדרך כלל את זרימת האוויר ב-CFM (רגל מעוקב לדקה) או ב-M3/h (מ"ק).
מהו לחץ סטטי?
שוב, תעשיית הובלת האוויר ניצבת בפני אתגר נוסף, ההתנגדות לזרימה. לחץ סטטי, המכונה לעיתים לחץ אחורי או התנגדות מערכת, הוא כוח מתמשך על האוויר (או הגז) עקב ההתנגדות לזרימה. התנגדויות אלו לזרימה יכולות לנבוע ממקורות כמו אוויר סטטי, מערבולת ועכבות בתוך המערכת כמו מסננים או סורגים. לחץ סטטי גבוה יותר יגרום לזרימת אוויר נמוכה יותר, באותו אופן שצינור קטן יותר מפחית את כמות המים שיכולה לזרום דרכו.
Ebmpapst מבטא בדרך כלל לחץ סטטי באינצ'ים של מד מים (in. WG) או פסקל (Pa).
מהי נקודת ההפעלה של המערכת?
עבור כל מאוורר נוכל לקבוע כמה אוויר הוא מסוגל להזיז בפרק זמן נתון (זרימת אוויר) וכמה לחץ סטטי הוא יכול להתגבר עליו. עבור כל מערכת נתונה, נוכל לקבוע את כמות הלחץ הסטטי שהוא ייצור בכל זרימת אוויר נתונה.
אם ניקח את הערכים הידועים הללו עבור זרימת אוויר ולחץ סטטי, נוכל לשרטט אותם על גבי תרשים דו-ממדי. נקודת הפעולה היא הנקודה שבה עקומת ביצועי המאוורר ועקומת התנגדות המערכת מצטלבות. במונחים אמיתיים, זוהי כמות זרימת האוויר שמאוורר נתון יכול להזיז דרך מערכת נתונה.
איך אני קורא עקומת ביצועי אוויר?
כדי לסייע בבחירת מאווררים, ebmpapst מספקת גרף ביצועי אוויר עם מוצריה. גרף ביצועי האוויר מורכב מסדרה של עקומות המתארות את זרימת האוויר כנגד לחץ סטטי.
עקבו אחר הטבלה למטה. ציר ה-x מייצג את זרימת האוויר, בעוד שציר ה-y מייצג את הלחץ הסטטי. הקו הכחול 'A' ממחיש את ביצועי המאוורר מחוץ למערכת. כדי למצוא את נקודת הפעולה 900CFM @ 2 in.wg, עקבו אחר ציר ה-x עד 900, ולאחר מכן עקבו אחר ציר ה-y עד 2 (נקודה 'B'). מכיוון שנקודת הפעולה 'B' נמצאת מתחת לעקומת הביצועים, זוהי נקודה שהמאוורר יכול להשיג.
קווים 'C', 'D' ו-'E' הם דוגמאות לעקומות התנגדות של המערכת - ככל שזרימת האוויר עולה, גם הלחץ הסטטי (או ההתנגדות לזרימת האוויר) עולה, מה שמקשה על הזזת אוויר. בדרך כלל, כל נקודה בין הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר מבין עקומות ההתנגדות לדוגמה שלנו היא טווח הפעולה האידיאלי עבור המאוורר כדי להשיג את היעילות הגבוהה ביותר שלו. בחלק מגרפי הביצועים יהיו עקומות זרימת אוויר מרובות; זה יצביע על כך שהמאוורר מסוגל למהירויות מרובות על מנת להתאים לנקודות פעולה מתחת למהירות המקסימלית שלו, ובכך לחסוך באנרגיה.
אימפלרים מעוקלים קדימה
- ישנם שני סוגים של אימפלרים מעוקלים קדימה, כניסה כפולה וכניסה יחידה.
- משמש בעיקר ביישומים בלחץ בינוני וזרימה גבוהה.
- שימושים אפשריים בשוק: אוורור, קירור וכו'.
אימפלרים מעוקלים לאחור
- משמש בעיקר ביישומים בלחץ גבוה וזרימה גבוהה.
- שימושים אפשריים בשוק: מרכז נתונים, אוורור כללי, חקלאות; תחבורה וכו'.
מאווררים ציריים
- משמש בעיקר ביישומים בלחץ נמוך וזרימה גבוהה.
- שימושים אפשריים בשוק: LED, אוורור, חקלאות; תחבורה וכו'.













