K3G560-PC04-01 – EC 원심 모듈 – RadiPac
기술 설명
무게 | 64.8kg |
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모터 크기 | 150 |
크기 | 560mm |
로터 표면 | 검은색으로 칠함 |
전자 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
임펠러 소재 | 알루미늄 시트 |
지지판 재료 | 강판, 아연 도금 |
지지 브래킷 소재 | 강철, 검은색으로 칠함 |
입구 노즐 재질 | 강판, 아연 도금 |
블레이드 수 | 5 |
회전 방향 | 시계 방향으로, 로터를 향해 볼 때 |
보호 정도 | IP55 |
절연 등급 | "에프" |
습기(F) / 환경(H) 보호 등급 | H1 |
모터(운송/보관)에 허용되는 최대 주변 온도 | +80 °C |
모터(운송/보관)에 허용되는 최소 주변 온도 | 영하 40도 |
설치 위치 | 제품 도면의 범례를 참조하세요 |
응축수 배수구 | 로터 측 |
방법 | S1 |
모터 베어링 | 볼 베어링 |
기술적 특징 | - 출력 10VDC, 최대 10mA - 출력 20VDC, 최대 50mA - 슬레이브 0-10V 출력 - 작동 및 알람 디스플레이 - 센서 0-10V 또는 4-20mA 입력 - 외부 24V 입력(매개변수 설정) - 외부 릴리스 입력 - 알람 릴레이 - 통합 PID 컨트롤러 - 전력 제한기 - 모터 전류 제한 - PFC, 수동 - RS-485 MODBUS-RTU - 소프트 스타트 - 제어 입력 0-10VDC/PWM - SELV 전위가 주전원에서 안전하게 분리된 제어 인터페이스 - 전자 장치/모터를 위한 열 과부하 보호 - 라인 저전압/상 고장 감지 |
간섭에 대한 EMC 면역성 | EN 61000-6-2(산업 환경)에 따르면 |
EMC 간섭 방출 | EN 61000-6-3(가정 환경)에 따르면 총 정격 전력이 1kW를 초과하는 전문적으로 사용되는 장비의 경우 EN 61000-3-2가 제외됩니다. |
IEC 60990에 따른 접촉 전류(측정 회로 그림 4, TN 시스템) | <= 3.5mA |
전기 연결 | 터미널 박스 |
모터 보호 | 역극성 및 잠금 로터 보호 |
보호 등급 할당 | I; 고객이 보호 접지를 연결하는 경우|이 부품의 설치에는 여러 가지 지역적 보호 등급이 있을 수 있습니다. 이 정보는 이 부품의 기본 설계와 관련이 있습니다.|최종 보호 등급은 부품의 설치 및 연결 방식에 따라 결정됩니다. |
표준 준수 | EN 61800-5-1 / UKCA / CE |
승인 | EAC / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1 |
ErP 지침에 따른 데이터
설치 카테고리 | A |
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효율성 범주 | 공전 |
폐쇄 루프 속도 제어 | ja |
특정 비율* | 1,01 |
*특정 비율 = 1 + psf / 100 000 |
실제 | 요청 2015 | ||
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전체 효율 ηe | 70,2 | 58.9 | |
효율 등급 N | 73,3 | 62 | |
전원 입력 Pe | KW | 5,03 | |
공기 흐름 qV | m3/h | 11760 | |
압력 증가 총 | Pa | 1035 | |
속도 n | 최소-1 | 1770 | |
최적 효율 지점에서 확립된 데이터 |
명목 데이터
단계 | 3~ | |
---|---|---|
전압의 종류 | AC | |
정격 전압 | V에서 | 400 |
정격 전압 범위 | V에서 | 380 .. 480 |
빈도 | Hz로 | 50/60 |
데이터 정의 유형 | 최대 하중 | |
속도 | 분 안에-1 | 1760 |
전원 입력 | 서쪽으로 | 5000 |
현재 추첨 | A에서 | 7,7 |
최소 주변 온도 | °C로 | -25 |
최대 주변 온도 | °C로 | 50 |
곡선

공기 흐름 50Hz
공기 흐름 50Hz
측정된 값
n | Pe | I | 엘에이in | |
---|---|---|---|---|
분-1에서 | 서쪽으로 | A에서 | dB(A) 단위 | |
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 |
그림

송풍기에 적용할 수 있는 최대 전압은 얼마입니까?
팬 모터에 인가할 수 있는 최대 전압은 모델마다 다르지만, 일반적으로 공칭 전압보다 5~10% 높습니다. 특정 부품 번호의 최대 전압을 확인하고 고전압이 모터에 미칠 수 있는 부정적인 영향에 대해 자세히 알아보려면 공장에 문의하십시오.
팬의 전압 범위는 무엇입니까?
Ebmpapst EC 팬은 다양한 입력 전압 범위에서 동일한 성능을 발휘합니다. 이 팬은 라벨에 표시된 최대 및 최소 허용 전압을 가지고 있으며, 그 예는 다음과 같습니다.
원하는 성능 수준에 도달하려면 팬이 낮은 전압에서 추가 전류를 소모해야 할 수도 있습니다.
모든 60Hz 블로워 모터가 50Hz 주파수에서 작동할 수 있나요?
모든 ebmpapst 팬이 50Hz와 60Hz 모두에서 작동하도록 설계된 것은 아닙니다. 팬이 50Hz와 60Hz 전원 공급 장치를 모두 수용할 수 있는 경우, 아래와 같이 라벨에 "50/60Hz" 표시가 있습니다.
팬의 권장 주파수와 일치하지 않는 주파수의 전원 공급 장치를 사용하려는 경우 공장에 문의하세요.
팬 성능을 결정할 때는 여러 요소를 고려해야 합니다. 이러한 요소에는 주로 공기 흐름, 정압, 작동 지점, RPM, 전력 및 전류, 그리고 소음 성능이 포함됩니다. 이러한 요소 중 ebmpapst는 제품의 성능을 한눈에 파악할 수 있도록 성능 곡선을 제공합니다. 성능 곡선은 앞서 언급한 요소 중 공기 흐름, 정압, 그리고 작동 지점 세 가지만 사용합니다.
에어플로우란 무엇인가요?
공기 이동 산업의 경우 일정량의 공기가 한 위치에서 다른 위치로 얼마나 빨리 이동하는지 아는 것이 중요합니다. 즉, 더 간단히 말해서,얼마나 많이공기가 일정량만큼 이동하고 있습니다시간.
Ebmpapst는 일반적으로 공기 흐름을 분당 입방 피트(CFM) 또는 시간당 입방 미터(m3/h)로 표현합니다.
정압이란 무엇인가?
공기 이동 산업은 또 다른 난관, 즉 흐름 저항에 직면하고 있습니다. 정압(때로는 배압 또는 시스템 저항이라고도 함)은 흐름 저항으로 인해 공기(또는 가스)에 지속적으로 작용하는 힘입니다. 이러한 흐름 저항은 정압, 난류, 필터나 그릴과 같은 시스템 내부의 임피던스와 같은 원인에서 발생할 수 있습니다. 정압이 높을수록 공기 흐름이 감소하는데, 이는 파이프가 작을수록 통과하는 물의 양이 줄어드는 것과 같은 원리입니다.
Ebmpapst는 일반적으로 정적 압력을 인치 수위계(in. WG) 또는 파스칼(Pa)로 표현합니다.
시스템 운영 지점이란 무엇입니까?
모든 팬은 주어진 시간 동안 얼마나 많은 공기를 움직일 수 있는지(공기 흐름)와 얼마나 많은 정압을 극복할 수 있는지를 결정할 수 있습니다. 또한, 모든 시스템에서 특정 기류에서 얼마나 많은 정압이 생성되는지를 결정할 수 있습니다.
공기 흐름과 정압에 대한 이러한 알려진 값을 사용하여 2차원 차트에 표시할 수 있습니다. 작동점은 팬 성능 곡선과 시스템 저항 곡선이 교차하는 지점입니다. 실제로는 주어진 팬이 주어진 시스템을 통과할 수 있는 공기 흐름의 양입니다.
공기 성능 곡선을 어떻게 읽나요?
팬 선택에 도움을 주기 위해 ebmpapst는 제품과 함께 공기 성능 그래프를 제공합니다. 공기 성능 그래프는 정압 대비 공기 흐름을 나타내는 일련의 곡선으로 구성됩니다.
아래 차트를 따라가 보세요. x축은 공기 흐름, y축은 정압입니다. 파란색 선 'A'는 시스템 외부에서 팬의 성능을 나타냅니다. 2인치 wg에서 900CFM의 작동 지점을 찾으려면 x축을 따라 900까지 이동한 다음, y축을 따라 2(지점 'B')까지 이동합니다. 이 작동 지점 'B'는 성능 곡선 아래에 있으므로 팬이 도달할 수 있는 지점입니다.
'C', 'D', 'E' 선은 시스템 저항 곡선의 예시입니다. 공기 흐름이 증가함에 따라 정압(또는 공기 흐름에 대한 저항)도 증가하여 공기 이동이 어려워집니다. 일반적으로 예시 저항 곡선의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점 사이의 모든 지점이 팬이 최대 효율을 달성하는 이상적인 작동 범위입니다. 일부 성능 그래프에는 여러 개의 공기 흐름 곡선이 있는데, 이는 팬이 최대 속도 이하의 작동 지점에 맞춰 여러 속도를 제어할 수 있음을 나타내며, 이를 통해 에너지를 절약할 수 있습니다.