R3G190-RD45-03 – EC-Radialventilator – RadiCal

Kurzbeschreibung:

1 Zubehörteil: Einlaufring 09576-2-4013, nicht im Lieferumfang enthalten
2 max. Freiraum für Schraube 5 mm
3 max. Freiraum für Schraube 10 mm
4 Kabel PVC AWG20, 3x Crimpspleiße
5 Kabel PVC AWG22, 4x Crimpspleiße


Produktdetails

Produkt-Tags

FAQ

Technische Beschreibung

Gewicht 1,38 kg
Motorgröße 55
Größe 190 mm
Rotoroberfläche Dickschichtpassiviert
Material für Elektronikgehäuse Aluminiumdruckguss
Laufradmaterial PP-Kunststoff
Anzahl der Klingen 7
Drehrichtung Im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen
Schutzart IP54
Isolierklasse "B"
Feuchtigkeitsschutzklasse (F) / Umweltschutzklasse (H). H1
Max. zulässige Umgebungstemp. für Motor (Transport/Lagerung) + 80 °C
Min. zulässige Umgebungstemp. für Motor (Transport/Lagerung) - 40 °C
Einbaulage Beliebig
Kondenswasserablauflöcher Keine, offener Rotor
Modus S1
Motorlager Kugellager
Technische Merkmale - Ausgang 10 VDC, max. 10 mA - Tachoausgang - Leistungsbegrenzer - Motorstrombegrenzung - Sanftanlauf - Steuereingang 0-10 VDC / PWM - Steuerschnittstelle mit sicher vom Netz getrenntem SELV-Potenzial - Überspannungserkennung - Thermischer Überlastschutz für Elektronik/Motor - Leitungsunterspannungserkennung
EMV-Störfestigkeit Gemäß EN 61000-6-2 (Industrieumgebung)
EMV-Störaussendung Gemäß EN 61000-6-4 (Industrieumgebung)
Berührungsstrom nach IEC 60990 (Messschaltung Bild 4, TN-System) <= 3,5 mA
Motorschutz Elektronischer Motorschutz
mit Kabel Variable
Schutzklasse I (mit kundenseitigem Schutzleiteranschluss)
Konformität mit Normen EN 60335-1 / UKCA / CE
Genehmigung CCC / CSA C22.2 Nr. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1 / EAC

 

Daten gemäß ErP-Richtlinie

Installationskategorie A
Effizienzkategorie statisch
Geschwindigkeitsregelung im geschlossenen Regelkreis ja
Spezifisches Verhältnis* 1,01
*Spezifisches Verhältnis = 1 + psf / 100.000
    Tatsächlich Anfrage 2015
Gesamtwirkungsgrad ηe   56 43,3
Effizienzklasse N   74,7 62
Leistungsaufnahme Pe KW 0,16  
Luftstrom qV m3/h 640  
Druckanstieg insgesamt Pa 455  
Geschwindigkeit n min-1 4070  
Daten werden am Punkt optimaler Effizienz ermittelt

Nominale Daten

Phase   1~
Art der Spannung   AC
Nennspannung in V 230
Nennspannungsbereich in V 200 .. 240
Frequenz in Hz 50/60
Art der Datendefinition   maximale Belastung
Geschwindigkeit in min-1 4120
Leistungsaufnahme in W 169
Aktuelle Auslosung in A 1,35
Min. Umgebungstemperatur in °C -25
Max. Umgebungstemperatur in °C 60

 

Kurven

17828-KL

Luftstrom 50 Hz

Luftstrom 50 Hz

Messwerte

  n Pe I LpAin
  in min-1 in W in A in dB(A)
1 4439 161 1,35 72
10 3000 59 0,50 58
11 3000 67 0,57 55
12 3000 59 0,51 58
13 2300 22 0,19 56
14 2300 27 0,22 51
15 2300 30 0,26 48
16 2300 27 0,23 52
2 4230 165 1,35 67
3 4120 169 1,35 63
4 4180 160 1,35 67
5 3700 93 0,80 68
6 3700 110 0,94 63
7 3700 126 1,07 60
8 3700 111 0,95 64
9 3000 50 0,43 63

Zeichnung

205430-CAD

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  • Welche Motoren bietet Lianxing an?
    Gibt es eine Mindestbestellmenge?

    Was ist die maximale Spannung, die Sie an ein Gebläse anlegen können?
    Die maximale Spannung, die an einen Lüftermotor angelegt werden kann, variiert von Modell zu Modell, liegt jedoch normalerweise 5–10 % über der angegebenen Nennspannung. Wenden Sie sich an das Werk, um die maximale Spannung für eine bestimmte Teilenummer zu ermitteln und mehr über die negativen Auswirkungen zu erfahren, die hohe Spannungen auf den Motor haben können

    Welchen Spannungsbereich hat ein Lüfter?
    EC-Lüfter von Ebmpapst sind in der Lage, bei verschiedenen Eingangsspannungen gleich gut zu funktionieren. Diese Lüfter haben die auf dem Etikett aufgeführten maximal und minimal zulässigen Spannungen, wie zum Beispiel die folgende:

     Detail3 

    Beachten Sie, dass der Lüfter bei niedrigen Spannungen möglicherweise zusätzlichen Strom ziehen muss, um den gewünschten Leistungspunkt zu erreichen.

    Können alle 60-Hz-Gebläsemotoren mit einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden?
    Nicht alle ebmpapst-Lüfter sind für den Betrieb mit 50 und 60 Hz ausgelegt. Wenn ein Lüfter sowohl für 50-Hz- als auch für 60-Hz-Stromversorgungen geeignet ist, trägt er auf seinem Etikett die Markierung „50/60 Hz“, wie beispielsweise die folgende:

     Detail2

    Wenden Sie sich an das Werk, wenn Sie beabsichtigen, ein Netzteil mit einer Frequenz zu verwenden, die nicht mit der empfohlenen Frequenz Ihres Lüfters übereinstimmt.

    Wie wird die Lüfterleistung definiert?

    Bei der Bestimmung der Lüfterleistung werden mehrere Faktoren berücksichtigt. Zu diesen Faktoren gehören vor allem: Luftstrom, statischer Druck, Betriebspunkte, Drehzahl, Leistung und Strom sowie Schallleistung. Von diesen Faktoren stellt ebmpapst eine Leistungskurve mit unseren Produkten dar, um einen schnellen Überblick über die Leistung zu geben. Leistungskurven verwenden nur drei der oben genannten Faktoren: Luftstrom, statischer Druck und Betriebspunkte.

    Was ist Luftstrom?
    Für die Luftbewegungsindustrie ist es wichtig zu wissen, wie schnell ein bestimmtes Luftvolumen von einem Ort zum anderen verdrängt wird, oder einfacher ausgedrückt:wie vielLuft wird in einer bestimmten Menge bewegtZeit.

    Ebmpapst drückt den Luftstrom typischerweise in Kubikfuß pro Minute (CFM) oder Kubikmeter pro Stunde (m3/h) aus.


    Was ist statischer Druck?
    Wieder einmal steht die Luftbewegungsindustrie vor einer weiteren Herausforderung: dem Strömungswiderstand. Statischer Druck, manchmal auch als Gegendruck oder Systemwiderstand bezeichnet, ist aufgrund des Strömungswiderstands eine kontinuierliche Kraft auf die Luft (oder das Gas). Diese Strömungswiderstände können von Quellen wie statischer Luft, Turbulenzen und Impedanzen innerhalb des Systems wie Filtern oder Gittern herrühren. Ein höherer statischer Druck führt zu einem geringeren Luftstrom, genauso wie ein kleineres Rohr die Wassermenge verringert, die durch das Rohr fließen kann.

    Ebmpapst drückt den statischen Druck normalerweise in Zoll Wassersäule (Zoll WG) oder Pascal (Pa) aus.


    Was ist der Systembetriebspunkt?
    Für jeden Ventilator können wir bestimmen, wie viel Luft er in einer bestimmten Zeit bewegen kann (Luftstrom) und wie viel statischen Druck er überwinden kann. Für jedes System können wir die Höhe des statischen Drucks bestimmen, den es bei einem bestimmten Luftstrom erzeugt.

    Anhand dieser bekannten Werte für Luftstrom und statischen Druck können wir sie in einem zweidimensionalen Diagramm darstellen. Der Betriebspunkt ist der Schnittpunkt der Lüfterleistungskurve und der Systemwiderstandskurve. In Wirklichkeit handelt es sich um die Menge an Luftstrom, die ein bestimmter Ventilator durch ein bestimmtes System bewegen kann.


    Wie lese ich eine Luftleistungskurve?
    Um die Lüfterauswahl zu erleichtern, stellt ebmpapst seinen Produkten ein Luftleistungsdiagramm zur Verfügung. Das Luftleistungsdiagramm besteht aus einer Reihe von Kurven, die den Luftstrom im Verhältnis zum statischen Druck darstellen.

    Folgen Sie der Tabelle unten. Die x-Achse ist für den Luftstrom und die y-Achse für den statischen Druck. Die blaue Linie „A“ veranschaulicht die Leistung des Lüfters außerhalb eines Systems. Um den Betriebspunkt 900CFM @ 2 in.wg zu finden, folgen Sie der x-Achse bis 900 und dann der y-Achse bis 2 (Punkt „B“). Da dieser Betriebspunkt „B“ unterhalb der Leistungskurve liegt, ist es ein Punkt, den der Lüfter erreichen kann.

    Detail1

    Die Linien „C“, „D“ und „E“ sind Beispiele für Systemwiderstandskurven – mit zunehmendem Luftstrom steigt auch der statische Druck (oder Widerstand gegen den Luftstrom), wodurch es schwieriger wird, Luft zu bewegen. Typischerweise ist jeder Punkt zwischen dem höchsten und dem niedrigsten unserer Beispiel-Widerstandskurven der ideale Betriebsbereich für den Lüfter, um seine höchste Effizienz zu erreichen. Einige Leistungsdiagramme verfügen über mehrere Luftstromkurven; Dies würde darauf hinweisen, dass der Lüfter mehrere Geschwindigkeiten erreichen kann, um Betriebspunkte unterhalb seiner Maximalgeschwindigkeit zu erreichen und so Energie zu sparen.

    Welche Arten von Produkten stellt ebmpapst her? Wofür ist jeder Typ am besten geeignet?

    Vorwärtsgekrümmte Laufräder

    Detail4 

    • Es gibt zwei Arten von vorwärtsgekrümmten Laufrädern: Doppel- und Einzeleinlass-Laufräder.
    • Wird hauptsächlich in Anwendungen mit mittlerem Druck und hohem Durchfluss verwendet.
    • Mögliche Marktanwendungen: Lüftung, Kühlung usw.

    Rückwärtsgekrümmte Laufräder

    Detail5

    • Wird hauptsächlich in Anwendungen mit hohem Druck und hohem Durchfluss verwendet.
    • Mögliche Marktnutzungen: Rechenzentrum, allgemeine Belüftung, Landwirtschaft; Transport usw.

    Axialventilatoren

    3

    • Wird hauptsächlich in Anwendungen mit niedrigem Druck und hohem Durchfluss verwendet.
    • Mögliche Marktanwendungen: LED, Belüftung, Landwirtschaft; Transport usw.
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