AC-motor-M4Q045-EF01-01, M4Q045-CF01-01
Produktbeskrivning
EBM Motors växelströmsmotor, modell M4Q045-EF01-01, är en enfas växelströmsmotor som arbetar med en nominell spänning på 230 VAC. Den är konstruerad för att arbeta effektivt och ändamålsenligt vid en frekvens på antingen 50 Hz eller 60 Hz, vilket möjliggör flexibilitet i en mängd olika tillämpningar. Motorn uppfyller CE-standarder och är giltig för godkännande, vilket garanterar att den är säker och tillförlitlig att använda.
Denna motor har ett varvtalsområde på 1300–1550 min-1 och förbrukar 110 W eller 100 W effekt, beroende på frekvens. Metoden för att samla in data är ME, vilket säkerställer noggranna avläsningar och mätningar för kunderna. Motorn är konstruerad för att vara kompakt och lätt, vilket gör den enkel att installera och lämplig för en mängd olika applikationer.
Drag
Denna växelströmsmotor är en mycket effektiv och robust motor, konstruerad för att möta behoven hos kunder med höga prestandakrav. I grund och botten är M4Q045-EF01-01 utrustad med en kraftfull och pålitlig design, vilket gör den hållbar och långlivad. Motorn är mycket energieffektiv och har låga ljud- och vibrationsnivåer, vilket säkerställer att den är pålitlig och tyst i drift.
Applikationer
EBM Motors AC-motor M4Q045-EF01-01 kan användas i en mängd olika tillämpningar som kräver låg strömförbrukning, tillförlitlighet, hög effektivitet, låga ljud- och vibrationsnivåer. Typiska tillämpningar inkluderar luftkonditioneringssystem, kylaggregat, avgassystem och motorer för att driva olika typer av maskiner.
Slutsats
Sammanfattningsvis är EBM Motors AC-motor M4Q045-EF01-01 en mycket pålitlig, effektiv och hållbar motor som uppfyller behoven hos krävande kunder. Den är konstruerad för enkel installation och har en kompakt, lätt design, vilket gör den mycket mångsidig och lämplig för olika tillämpningar. Framför allt gör motorns höga energieffektivitet och låga ljud- och vibrationsnivåer den till ett föredraget val för kunder som vill ha en motor som är mycket pålitlig, effektiv och tyst i drift.
Vilken är den maximala spänningen man kan lägga på en fläkt?
Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5–10 % över den angivna nominella spänningen. Kontakta fabriken för att fastställa den maximala spänningen för ett visst artikelnummer och för att lära dig mer om de negativa effekter som höga spänningar kan ha på motorn.
Vad är en fläkts spänningsområde?
Ebmpapst EC-fläktar kan prestera lika bra över en rad olika ingångsspänningar. Dessa fläktar har de maximala och minimala acceptabla spänningarna som anges på etiketten, till exempel den nedan:
Observera att fläkten kan behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar för att uppnå önskad prestanda.
Kan alla 60 Hz fläktmotorer arbeta med en frekvens på 50 Hz?
Inte alla ebmpapst-fläktar är konstruerade för att fungera vid både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan hantera både 50 Hz och 60 Hz strömförsörjning, kommer den att ha en "50/60Hz"-märkning på etiketten, till exempel den nedan:
Rådfråga fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte överensstämmer med den rekommenderade frekvensen för din fläkt.
Vid bestämning av fläktens prestanda beaktas flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftspunkter, varvtal, effekt och ström samt ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar ebmpapst en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb överblick över prestandan. Prestandakurvorna använder endast tre av de ovannämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.
Vad är luftflöde?
För lufttransportindustrin är det viktigt att veta hur snabbt en viss luftvolym förflyttas från en plats till en annan, eller, enklare uttryckt,hur mycketluften flyttas i en bestämd mängdtid.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis luftflöde i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).
Vad är statiskt tryck?
Återigen står luftförflyttningsindustrin inför en annan utmaning, nämligen flödesmotståndet. Statiskt tryck, ibland kallat mottryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft på luften (eller gasen) på grund av flödesmotståndet. Dessa flödesmotstånd kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet, som filter eller galler. Ett högre statiskt tryck orsakar ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan flöda genom det.
Ebmpapst uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller Pascal (Pa).
Vad är systemets driftspunkt?
För varje fläkt kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig under en given tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck den kan övervinna. För varje givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck den kommer att skapa vid ett givet luftflöde.
Med dessa kända värden för luftflöde och statiskt tryck kan vi rita dem i ett tvådimensionellt diagram. Driftspunkten är den punkt där fläktens prestandakurva och systemets motståndskurva skär varandra. I reala termer är det mängden luftflöde en given fläkt kan flytta genom ett givet system.
Hur läser jag av en luftprestandakurva?
För att underlätta valet av fläkt tillhandahåller ebmpapst ett luftprestandadiagram med sina produkter. Luftprestandadiagrammet består av en serie kurvor som kartlägger luftflöde mot statiskt tryck.
Följ diagrammet nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statiskt tryck. Den blå linjen 'A' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta driftspunkten 900CFM @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900 och följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'B'). Eftersom denna driftspunkt 'B' ligger under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.
Linjerna 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemresistanskurvor – när luftflödet ökar ökar även det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet), vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är vilken punkt som helst mellan den högsta och lägsta av våra exempelresistanskurvor det ideala driftsområdet för fläkten att uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestandadiagram har flera luftflödeskurvor; detta skulle indikera att fläkten kan hantera flera hastigheter för att matcha driftspunkter under sin maximala hastighet, vilket sparar energi.
Framåtböjda impeller
- Det finns två typer av framåtböjda impeller, dubbla och enkla inlopp.
- Används främst i applikationer med medelhögt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.
Bakåtböjda impeller
- Används främst i applikationer med högt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transport etc.
Axialfläktar
- Används främst i applikationer med lågt tryck och högt flöde.
- Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transport etc.







