K3G560-PC04-01 – moduł odśrodkowy EC – RadiPac
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
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
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:
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:
Jeśli zamierzasz użyć zasilacza o częstotliwości, która nie jest zgodna z zalecaną częstotliwością Twojego wentylatora, skonsultuj się z producentem.
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.
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.
Wirniki zakrzywione do przodu
- 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
- Stosowany głównie w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia i dużego przepływu.
- Możliwe zastosowania rynkowe: centra danych, wentylacja ogólna, rolnictwo, transport itp.
Wentylatory osiowe
- Stosowany głównie w zastosowaniach niskociśnieniowych i wysokoprzepływowych.
- Możliwe zastosowania rynkowe: LED, wentylacja, rolnictwo, transport itp.













