K3G560-PC04-01 – moduł odśrodkowy EC – RadiPac

Krótki opis:

1 Pozycja montażu: wał poziomy (podpory należy montować wyłącznie pionowo, jak pokazano na rysunku) lub wirnik na dole; wirnik na górze na życzenie
2 Średnica kabla min. 4 mm, maks. 10 mm, moment dokręcania 4 ± 0,6 Nm
3 Średnica kabla min. 9 mm, maks. 16 mm, moment dokręcania 6 ± 0,9 Nm
4 Moment dokręcania 3,5 ± 0,5 Nm
5 Pierścień wlotowy z przyłączem ciśnieniowym (współczynnik k: 348)
6 otworów montażowych dla FlowGrid


Szczegóły produktu

Tagi produktów

Często zadawane pytania

Opis techniczny

Waga 64,8 kg
Rozmiar silnika 150
Rozmiar 560 mm
Powierzchnia wirnika Pomalowany na czarno
Materiał obudowy elektroniki Odlew aluminiowy
Materiał wirnika Blacha aluminiowa
Materiał płyty nośnej Blacha stalowa ocynkowana
Materiał wspornika Stal, malowana na czarno
Materiał dyszy wlotowej Blacha stalowa ocynkowana
Liczba ostrzy 5
Kierunek obrotu Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc w stronę wirnika
Stopień ochrony IP55
Klasa izolacji "F"
Klasa ochrony przed wilgocią (F) / środowiskiem (H) H1
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia dla silnika (transport/przechowywanie) +80 °C
Min. dopuszczalna temperatura otoczenia dla silnika (transport/przechowywanie) -40 °C
Pozycja instalacji Zobacz legendę na rysunku produktu
Otwory odpływowe kondensatu Po stronie wirnika
Tryb S1
Łożysko silnika Łożysko kulkowe
Dane techniczne - Wyjście 10 VDC, maks. 10 mA - Wyjście 20 VDC, maks. 50 mA - Wyjście dla urządzenia podrzędnego 0-10 V - Wyświetlacz działania i alarmu - Wejście dla czujnika 0-10 V lub 4-20 mA - Zewnętrzne wejście 24 V (ustawianie parametrów) - Zewnętrzne wejście zwalniające - Przekaźnik alarmowy - Zintegrowany regulator PID - Ogranicznik mocy - Ograniczenie prądu silnika - PFC, pasywne - RS-485 MODBUS-RTU - Miękki start - Wejście sterujące 0-10 VDC / PWM - Interfejs sterujący z potencjałem SELV bezpiecznie odłączony od sieci - Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym elektroniki/silnika - Wykrywanie zbyt niskiego napięcia sieciowego / zaniku fazy
Odporność EMC na zakłócenia Zgodnie z normą EN 61000-6-2 (środowisko przemysłowe)
Emisja zakłóceń EMC Zgodnie z normą EN 61000-6-3 (środowisko domowe), z wyjątkiem normy EN 61000-3-2 dla urządzeń używanych w celach profesjonalnych o łącznej mocy znamionowej większej niż 1 kW
Prąd dotykowy wg IEC 60990 (układ pomiarowy rys. 4, układ TN) <= 3,5 mA
Podłączenie elektryczne Skrzynka zaciskowa
Ochrona silnika Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i zablokowanym wirnikiem
Przypisanie klasy ochrony I; Jeśli klient podłącza uziemienie ochronne | Ten komponent do instalacji może mieć kilka lokalnych klas ochrony. Informacje te dotyczą podstawowej konstrukcji tego komponentu. | Ostateczna klasa ochrony zależy od zamierzonego sposobu instalacji i podłączenia komponentu.
Zgodność z normami EN 61800-5-1 / UKCA / CE
Aprobata EAC / CSA C22.2 nr 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1

 

Dane zgodnie z dyrektywą ErP

Kategoria instalacji A
Kategoria efektywności statyczny
Sterowanie prędkością w pętli zamkniętej ja
Współczynnik właściwy* 1,01
*Współczynnik właściwy = 1 + psf / 100 000
    Rzeczywisty Wniosek 2015
Całkowita sprawność ηe   70,2 58,9
Klasa efektywności N   73,3 62
Moc wejściowa Pe KW 5,03  
Przepływ powietrza qV m3/h 11760  
Całkowity wzrost ciśnienia Pa 1035  
Prędkość n min-1 1770  
Dane zebrane w punkcie optymalnej wydajności

Dane nominalne

Faza   3~
Rodzaj napięcia   AC
Napięcie nominalne w V 400
Zakres napięcia nominalnego w V 380 .. 480
Częstotliwość w Hz 50/60
Definicja typu danych   maksymalne obciążenie
Prędkość w min-1 1760
Moc wejściowa w Zachodzie 5000
Aktualny pobór w A 7,7
Min. temperatura otoczenia w °C -25
Maksymalna temperatura otoczenia w °C 50

 

Krzywe

16288-KL

Przepływ powietrza 50 Hz

Przepływ powietrza 50 Hz

Zmierzone wartości

  n Pe I LpAin
  w min-1 w Zachodzie w A w 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

Rysunek

291380-CAD

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Jakie silniki oferuje Lianxing?
    Czy obowiązuje minimalna ilość zamówienia?

    Jakie jest maksymalne napięcie, jakie można zastosować do dmuchawy?
    Maksymalne napięcie, jakie można przyłożyć do silnika wentylatora, różni się w zależności od modelu, ale zazwyczaj jest o 5–10% wyższe od podanego napięcia nominalnego. Aby określić maksymalne napięcie dla danego numeru części i dowiedzieć się więcej o negatywnym wpływie wysokich napięć na silnik, należy skontaktować się z producentem.

    Jaki jest zakres napięcia wentylatora?
    Wentylatory EC firmy Ebmpapst mogą pracować równie dobrze w szerokim zakresie napięć wejściowych. Maksymalne i minimalne dopuszczalne napięcie tych wentylatorów jest podane na etykiecie, jak na poniższym rysunku:

     szczegół 3 

    Należy pamiętać, że aby osiągnąć pożądaną wydajność, wentylator może pobierać dodatkowy prąd przy niskim napięciu.

    Czy wszystkie silniki dmuchaw 60 Hz mogą pracować z częstotliwością 50 Hz?
    Nie wszystkie wentylatory ebmpapst są zaprojektowane do pracy zarówno z częstotliwością 50, jak i 60 Hz. Jeśli wentylator obsługuje zarówno zasilanie 50 Hz, jak i 60 Hz, na jego etykiecie będzie znajdowało się oznaczenie „50/60Hz”, takie jak poniżej:

     szczegół2

    Jeśli zamierzasz użyć zasilacza o częstotliwości, która nie jest zgodna z zalecaną częstotliwością Twojego wentylatora, skonsultuj się z producentem.

    Jak definiuje się wydajność wentylatora?

    Przy określaniu wydajności wentylatora bierze się pod uwagę kilka czynników. Należą do nich przede wszystkim: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne, punkty pracy, obroty na minutę, moc i natężenie prądu oraz poziom hałasu. Ebmpapst prezentuje krzywą wydajności wraz z naszymi produktami, aby zapewnić szybki przegląd wydajności. Krzywe wydajności uwzględniają tylko trzy z wyżej wymienionych czynników: przepływ powietrza, ciśnienie statyczne i punkty pracy.

    Czym jest Airflow?
    W branży transportu powietrza ważne jest, aby wiedzieć, jak szybko pewna objętość powietrza jest przemieszczana z jednego miejsca do drugiego, czyli mówiąc prościej,ilepowietrze jest przemieszczane w określonej ilościczas.

    Ebmpapst zazwyczaj wyraża przepływ powietrza w stopach sześciennych na minutę (CFM) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h).


    Co to jest ciśnienie statyczne?
    Po raz kolejny branża transportu powietrza staje przed kolejnym wyzwaniem – oporem przepływu. Ciśnienie statyczne, czasami nazywane ciśnieniem zwrotnym lub oporem systemu, to ciągła siła działająca na powietrze (lub gaz) wynikająca z oporu przepływu. Opory te mogą pochodzić ze źródeł takich jak statyczne powietrze, turbulencje oraz impedancje wewnątrz systemu, takie jak filtry czy kratki. Wyższe ciśnienie statyczne powoduje mniejszy przepływ powietrza, podobnie jak mniejsza rura zmniejsza ilość wody, która może przez nią przepływać.

    Ebmpapst zazwyczaj wyraża ciśnienie statyczne w calach słupa wody (in. WG) lub paskalach (Pa).


    Czym jest punkt operacyjny systemu?
    Dla każdego wentylatora możemy określić, ile powietrza jest on w stanie przepompować w danym czasie (przepływ powietrza) i jakie ciśnienie statyczne jest w stanie pokonać. Dla dowolnego układu możemy określić ciśnienie statyczne, jakie wytworzy przy danym przepływie powietrza.

    Biorąc pod uwagę znane wartości przepływu powietrza i ciśnienia statycznego, możemy przedstawić je na wykresie dwuwymiarowym. Punkt pracy to punkt, w którym krzywa wydajności wentylatora i krzywa oporu systemu przecinają się. W rzeczywistości jest to ilość powietrza, jaką dany wentylator może przetłoczyć przez dany system.


    Jak odczytać krzywą charakterystyki sprężonego powietrza?
    Aby ułatwić dobór wentylatora, firma ebmpapst dołącza do swoich produktów wykres wydajności powietrza. Wykres wydajności powietrza składa się z serii krzywych, które przedstawiają przepływ powietrza w funkcji ciśnienia statycznego.

    Prześledź poniższy wykres. Oś x przedstawia przepływ powietrza, a oś y ciśnienie statyczne. Niebieska linia „A” ilustruje wydajność wentylatora poza systemem. Aby znaleźć punkt pracy 900 CFM przy 2 calach słupa wody, przesuń oś x do 900, a następnie oś y do 2 (punkt „B”). Ponieważ ten punkt pracy „B” znajduje się poniżej krzywej wydajności, jest to punkt, który wentylator może osiągnąć.

    szczegół1

    Linie „C”, „D” i „E” to przykładowe krzywe oporu systemu – wraz ze wzrostem przepływu powietrza rośnie również ciśnienie statyczne (czyli opór przepływu powietrza), co utrudnia przemieszczanie powietrza. Zazwyczaj każdy punkt między najwyższą a najniższą z naszych przykładowych krzywych oporu to idealny zakres pracy wentylatora, pozwalający na osiągnięcie najwyższej wydajności. Niektóre wykresy wydajności zawierają wiele krzywych przepływu powietrza; oznacza to, że wentylator może pracować z różnymi prędkościami, aby dopasować się do punktów pracy poniżej prędkości maksymalnej, oszczędzając w ten sposób energię.

    Jakie rodzaje produktów produkuje ebmpapst? Do czego najlepiej nadaje się każdy rodzaj?

    Wirniki zakrzywione do przodu

    szczegół4 

    • Istnieją dwa rodzaje wirników z wygięciem do przodu: z podwójnym i pojedynczym wlotem.
    • Stosowany głównie w zastosowaniach o średnim ciśnieniu i dużym przepływie.
    • Możliwe zastosowania rynkowe: wentylacja, chłodnictwo itp.

    Wirniki zakrzywione do tyłu

    szczegół5

    • Stosowany głównie w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu.
    • Możliwe zastosowania rynkowe: centra danych, wentylacja ogólna, rolnictwo, transport itp.

    Wentylatory osiowe

    3

    • Stosowany głównie w zastosowaniach niskociśnieniowych i wysokoprzepływowych.
    • Możliwe zastosowania rynkowe: LED, wentylacja, rolnictwo, transport itp.
    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas