K3G450-RJ74-21-EC-Zentrifugalmodul-radikal

Kurzbeschreibung:


Produktdetail

Produkt -Tags

FAQ

Technische Beschreibung

Gewicht 22,4 kg
Motorgröße 112
Größe 450 mm
Rotoroberfläche Schwarz gestrichen
Elektronikgehäusematerial Aluminium des Kastens
Laufradmaterial PP Plastik
Stützplattenmaterial Blechstahl, verzinkt
Unterstützungsmaterial Stahl, schwarz gestrichen
Einlassdüsenmaterial ABS -Plastik
Anzahl der Klingen 6
Rotationsrichtung Im Uhrzeigersinn, in Richtung Rotor betrachtet
Schutzgrad IP55
Isolationsklasse "F"
Umgebungstemperaturnote Das gelegentliche Start zwischen -40 ° C und -25 ° C ist zulässig. | Für den kontinuierlichen Betrieb bei Temperaturen unter -25 ° C (z. B. Kühlungsanwendungen) empfehlen wir unser Lüfterdesign mit speziellen Lagertemperaturlagern.
Feuchtigkeit (f) / Umwelt (H) Schutzklasse H1
Max. erlaubte Umgebungstemperatur. für Motor (Transport/Lagerung) +80 ° C.
Min. erlaubte Umgebungstemperatur. für Motor (Transport/Lagerung) -40 ° C.
Installationsposition Siehe Produktzeichnung
Kondensationsdrainagelöcher Auf Rotorseite
Modus S1
Motorlager Kugellager
Technische Funktionen - Ausgabe 10 VDC, max. 10 mA - Betriebs- und Alarmanzeige - Alarmrelais - Integrierter PID -Controller - Leistungsbegrenzer - Motorstrombeschränkung - PFC, aktiv - RS -485 Modbus -RTU - Softstart - Steuereingang 0-10 VDC / PWM - Steuerschnittstellen mit SELV -Potential Sicher von der Versorgung getrennt - thermischer Überlastschutz für Elektronik / Motor - Leitung Unterspannung / Phasenausfallerkennung
Berührungsstrom gemäß IEC 60990 (Messkreis Abb. 4, TN -System) <= 3,5 mA
Motorschutz Thermischer Überlastschutz (oben) intern angeschlossen
mit Kabel Variable
Schutzklasse Ich (mit Kundenverbindung der schützenden Erde)
Konformität mit Standards EN 61800-5-1; EN 60335-1 / CE
Genehmigung EAC / CSA C22.2 Nr. 77 + CAN / CSA-E60730-1 / CCC / UL 1004-7 + 60730-1
 

Daten nach ERP -Richtlinie

Installationskategorie A
Effizienzkategorie statisch
Geschwindigkeitsregelung mit geschlossener Schleife ja
Spezifisches Verhältnis* 1
*Spezifisches Verhältnis = 1 + PSF / 100 000
    Tatsächlich Anfrage 2015
Gesamteffizienz ηe   64,1 50,3
Effizienz Note n   75,8 62
Power Eingabe pe KW 0,76  
Luftstrom QV M3/h 4110  
Druckerhöhung insgesamt Pa 392  
Geschwindigkeit n min-1 1440  
Daten, die am Punkt der optimalen Effizienz festgelegt wurden
 

Nominale Daten

Phase   1~
Spannungsart   AC
Nennspannung in v 230
Nennspannungsbereich in v 200 .. 277
Frequenz in Hz 50/60
Art der Datendefinition   Maximale Last
Geschwindigkeit in min-1 1440
Leistungseingabe in w 750
Stromauslosung in a 3,3
Min. Umgebungstemperatur in ° C. -40
Max. Umgebungstemperatur in ° C. 60

 


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Welche Motoren bietet Lianxing an?
    Haben Sie eine Mindestbestellmenge?

    Was ist die maximale Spannung, die Sie auf ein Gebläse anwenden können?
    Die maximale Spannung, die auf einen Lüftermotor angewendet werden kann, variiert von Modell zu Modell, liegt jedoch in der Regel 5% -10% über der aufgeführten Nennspannung. Wenden Sie sich an die Fabrik, um die maximale Spannung für eine bestimmte Teilenummer zu bestimmen und mehr über die negativen Effekte zu erfahren, die hohe Spannungen auf den Motor haben könnten

    Was ist ein Ventilator des Spannungsbereichs?
    EBMPAPST -EC -Lüfter können über einen Bereich von Eingangsspannungen gleich gut abschneiden. Diese Fans haben die maximalen und minimal akzeptablen Spannungen, die auf dem Etikett aufgeführt sind, wie z. B. die folgenden:

     Detail3 

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

    Können alle 60 -Hz -Gebläsemotoren mit einer Frequenz von 50 Hz arbeiten?
    Nicht alle EBMPAPST -Ventilatoren sind so konzipiert, dass sie sowohl bei 50 als auch bei 60 Hz betrieben werden. Wenn ein Lüfter in der Lage ist, sowohl 50 Hz als auch 60 Hz Netzteile zu akzeptieren, hat er eine „50/60 -Hz“ -Marke auf seinem Etikett wie die folgende:

     Detail2

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

    Wie wird Fan -Leistung definiert?

    Bei der Ermittlung der Lüfterleistung werden mehrere Faktoren berücksichtigt. Diese Faktoren umfassen hauptsächlich: Luftstrom, statischer Druck, Betriebspunkte, Drehzahl, Strom und Strom sowie Schallleistung. Von diesen Faktoren präsentiert EBMPAPST eine Leistungskurve mit unseren Produkten, um einen schnellen Überblick über die Leistung zu bieten. Leistungskurven verwenden nur drei der oben genannten Faktoren: Luftstrom, statischer Druck und Betriebspunkte.

    Was ist Luftstrom?
    Für die luftbewegende Branche ist es wichtig zu wissen, wie schnell ein Luftvolumen von einem Ort zum anderen oder einfacher gesagt wird.wie vielLuft wird in einer festgelegten Menge von bewegtZeit.

    EBMPAPST drückt typischerweise Luftstrom in Kubikfuß pro Minute (CFM) oder Kubikmeter pro Stunde (M3/h) aus.


    Was ist statischer Druck?
    Wieder einmal ist die luftbewegte Industrie mit einer weiteren Herausforderung, dem Widerstand gegen den Fluss, steht. Der statische Druck, der manchmal als Rückendruck oder Systemwiderstand bezeichnet wird, ist eine kontinuierliche Kraft auf der Luft (oder Gas) aufgrund des Flusseswiderstands. Diese Flusswiderstände können aus Quellen wie statischer Luft, Turbulenz und Impedanzen innerhalb des Systems wie Filtern oder Grills stammen. Ein höherer statischer Druck führt zu einem niedrigeren Luftstrom, so wie ein kleineres Rohr die Menge an Wasser reduziert, die durch ihn fließen kann.

    EBMPAPST drückt typischerweise einen statischen Druck in den Zoll -Wassermesser (in. WG) oder Pascals (PA) aus.


    Was ist der Betriebspunkt des Systems?
    Für jeden Lüfter können wir bestimmen, wie viel Luft es in einer bestimmten Zeit (Luftstrom) bewegen kann und wie viel statischer Druck sie überwinden kann. Für jedes bestimmte System können wir die Menge des statischen Drucks bestimmen, den er in einem bestimmten Luftstrom erzeugt.

    Wenn wir diese bekannten Werte für den Luftstrom und den statischen Druck nutzen, können wir sie in einem zweidimensionalen Diagramm aufzeichnen. Der Betriebspunkt ist der Punkt, an dem sich die Lüfterleistungskurve und die Systemwiderstandskurve überschneiden. In realer Hinsicht ist es die Menge an Luftstrom, die ein bestimmter Lüfter durch ein bestimmtes System bewegen kann.


    Wie lese ich eine Luftleistungskurve?
    Um die Lüfterauswahl zu unterstützen, bietet EBMPAPST ein Luftleistungsdiagramm mit seinen Produkten. Das Luftleistungsdiagramm besteht aus einer Reihe von Kurven, die Luftstrom gegen statischen Druck aufstellen.

    Folgen Sie der folgenden Tabelle. Die x-Achse ist für den Luftstrom, während die y-Achse für statischen Druck bestimmt ist. Die blaue Linie 'A' zeigt die Leistung des Lüfters außerhalb eines Systems. Um den Betriebspunkt 900cfm @ 2 in.wg zu finden, folgen Sie der x-Achse auf 900 und folgen Sie der y-Achse bis zu 2 (Punkt 'B'). Da dieser Betriebspunkt 'B' unter der Leistungskurve liegt, kann der Lüfter erreichen.

    Detail1

    Linien 'C', 'D' und 'E' sind beispielhafte Systemwiderstandskurven - mit zunehmendem Luftstrom steigt auch der statische Druck (oder den Widerstand gegen Luftstrom) und macht es schwieriger, die Luft zu bewegen. In der Regel ist jeder Punkt zwischen den höchsten und niedrigsten unserer Beispielwiderstandskurven der ideale Betriebsbereich für den Lüfter, um seine höchste Effizienz zu erreichen. Einige Leistungsdiagramme haben mehrere Luftstromkurven. Dies würde darauf hinweisen, dass der Lüfter mehrere Geschwindigkeiten in der Lage ist, die Betriebspunkte unter seiner maximalen Geschwindigkeit zu entsprechen und so Energie zu sparen.

    Welche Arten von Produkten macht EBMPAPST? Wofür ist jeder Typ am besten geeignet?

    Vorwärts gebogene Anspker

    Detail4 

    • Es gibt zwei Arten von vorwärts geschwungene Anspker, dual und einzelner Einlass.
    • In erster Linie im mittleren Druck verwendet, hohe Durchflussanwendungen.
    • Mögliche Marktnutzungen: Belüftung, Kühlung usw.

    Rückwärtskrümmte Anspker

    Detail5

    • In erster Linie in hohem Druck und hoher Durchflussanwendungen verwendet.
    • Mögliche Marktnutzungen: Rechenzentrum, allgemeine Belüftung, Landwirtschaft; Transport usw.

    Axiale Lüfter

    3

    • In erster Linie bei niedrigem Druck und hoher Durchflussanwendungen verwendet.
    • Mögliche Marktnutzungen: LED, Belüftung, Landwirtschaft; Transport usw.
    Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns