R3G500-FA28-03-EC Centrifugal Fan-급진적
기술 설명
모터 크기 | 150 |
---|---|
크기 | 500mm |
로터 표면 | 검은 색으로 칠해졌습니다 |
전자 장치 주택 재료 | 다이 캐스트 알루미늄 |
임펠러 재료 | PP 플라스틱 |
블레이드 수 | 6 |
회전 방향 | 시계 방향으로 로터를 향해 보았습니다 |
보호 정도 | IP55 |
단열 수업 | "에프" |
주변 온도 참고 | -40 ° C에서 -25 ° C 사이의 온도에서 때때로 시작하는 것이 허용됩니다. -25 ° C 미만의 주변 온도 (예 : 냉장 응용)에서의 지속적인 작동을 위해서는 특별한 저온 베어링이있는 팬 디자인을 사용해야합니다. |
수분 (F) / 환경 (H) 보호 클래스 | H1 |
맥스. 허용 된 주변 온도. 모터 용 (운송/저장) | +80 ° C |
최소 허용 된 주변 온도. 모터 용 (운송/저장) | -40 ° C |
설치 위치 | 하단의 샤프트 수평 또는 로터; 요청시 상단에 로터 |
응축 배수 구멍 | 로터쪽에 |
방법 | S1 |
모터 베어링 | 볼 베어링 |
기술적 기능 | - LED가있는 작동 및 알람 디스플레이 - 외부 15-50 VDC 입력 (매개 변수) - 알람 릴레이 - 통합 PI 컨트롤러 - 구성 가능한 입력/출력 (I/O) - MODBUS V6.3- 모터 전류 제한 -RS -485 MODBUS -RTU - 소프트 스타트 - 전압 출력 3.3-24 VDC, PMAX = 800 MW- SELV와의 제어 인터페이스 메인에서 안전하게 분리되어 전자 장치 / 모터를위한 열 과부하 보호 - 라인 저전압 / 위상 고장 감지 |
간섭에 대한 EMC 면역 | EN 61000-6-2 (산업 환경)에 따르면 |
EMC 간섭 방출 | EN 61000-6-3 (가정 환경)에 따르면, 총 정격 전력이 1kW보다 큰 전문적으로 사용되는 장비의 EN 61000-3-2를 제외하고 |
IEC 60990에 따라 전류를 터치합니다 (회로 측정 그림 4, TN 시스템) | <= 3,5 ma |
전기 연결 | 터미널 박스 |
모터 보호 | 극성 및 잠긴 로터 보호 |
보호 수업 | 나는 (보호 지구의 고객 연결과 함께) |
표준에 따른 순응 | EN 61800-5-1 / CE |
승인 | CSA C22.2 No. 77 + CAN / CSA-E60730-1 / EAC / UL 1004-7 + 60730-1 |
ERP 지침에 따른 데이터
설치 카테고리 | A |
---|---|
효율성 범주 | 공전 |
폐 루프 속도 제어 | ja |
특정 비율* | 1,01 |
*특정 비율 = 1 + psf / 100 000 |
실제 | 요청 2015 | ||
---|---|---|---|
전반적인 효율 ηe | 71,1 | 56,3 | |
효율 등급 n | 76,8 | 62 | |
전원 입력 PE | KW | 2,84 | |
공기 흐름 QV | m3/h | 8715 | |
압력 증가 총 | Pa | 794 | |
속도 n | Min-1 | 1905 | |
최적의 효율의 시점에서 설정된 데이터 |
공칭 데이터
단계 | 3~ | |
---|---|---|
전압 유형 | AC | |
공칭 전압 | v | 400 |
공칭 전압 범위 | v | 380 .. 480 |
빈도 | HZ에서 | 50/60 |
데이터 정의 유형 | 최대 부하 | |
속도 | 최소-1 | 1900 |
전원 입력 | w에서 | 2850 |
현재 추첨 | a | 4,4 |
맥스. 주변 온도 | ° C에서 | 40 |
곡선
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공기 흐름 50 Hz
공기 흐름 50 Hz
측정 된 값
n | Pe | I | LPAin | |
---|---|---|---|---|
Min-1에서 | w에서 | a | DB (a)에서 | |
1 | 1900 | 1648 | 2,61 | 82 |
10 | 1300 | 788 | 1,22 | 66 |
11 | 1300 | 904 | 1,39 | 61 |
12 | 1300 | 835 | 1,29 | 65 |
13 | 1000 | 238 | 0,38 | 65 |
14 | 1000 | 359 | 0,55 | 60 |
15 | 1000 | 411 | 0,63 | 54 |
16 | 1000 | 380 | 0,59 | 59 |
2 | 1900 | 2479 | 3,83 | 76 |
3 | 1900 | 2850 | 4,4 | 71 |
4 | 1900 | 2627 | 4,05 | 75 |
5 | 1600 | 976 | 1,55 | 77 |
6 | 1600 | 1469 | 2,27 | 71 |
7 | 1600 | 1685 | 2,59 | 66 |
8 | 1600 | 1557 | 2,40 | 71 |
9 | 1300 | 524 | 0,83 | 72 |
그림
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송풍기에 적용 할 수있는 최대 전압은 얼마입니까?
팬 모터에 적용 할 수있는 최대 전압은 모델마다 다르지만 일반적으로 나열된 공칭 전압보다 5% -10%입니다. 공장에 문의하십시오. 특정 부품 수의 최대 전압을 결정하고 고전압이 모터에 미칠 수있는 부정적인 영향에 대해 자세히 알아보십시오.
전압 범위의 팬은 무엇입니까?
EBMPAPST EC 팬은 다양한 입력 전압에서 똑같이 잘 수행 할 수 있습니다. 이 팬들은 아래의 팬과 같이 라벨에 최대 및 최소 허용 전압을 표시합니다.
원하는 성능 지점에 도달하려면 팬이 저전압에서 추가 전류를 그려야 할 수도 있습니다.
60Hz 송풍기 모터가 모두 50Hz 주파수에서 작동 할 수 있습니까?
모든 EBMPAPST 팬이 50 및 60Hz에서 작동하도록 설계된 것은 아닙니다. 팬이 50Hz 및 60Hz 전원 공급 장치를 모두 수용 할 수 있다면 아래의 라벨과 같은 "50/60Hz"마크가 있습니다.
팬의 권장 빈도와 일치하지 않는 주파수가있는 전원 공급 장치를 사용하려면 공장에 문의하십시오.
팬 성능을 결정할 때 몇 가지 요소가 고려됩니다. 이러한 요소에는 주로 공기 흐름, 정적 압력, 작동 지점, RPM, 전력 및 전류 및 사운드 성능이 포함됩니다. 이러한 요소 중 EBMPAPST는 성능에 대한 빠른 글랜스 개요를 제공하기 위해 제품과 성능 곡선을 제시합니다. 성능 곡선은 위에서 언급 한 세 가지 요소의 세 가지만 사용합니다 : 공기 흐름, 정적 압력 및 작동 지점.
공기 흐름이란 무엇입니까?
공기 움직이는 산업의 경우, 한 위치에서 다른 위치로 얼마나 빨리 대기되는 공기가 얼마나 빨리 대체되는지, 또는 더 간단하게 언급하는 것이 중요합니다.얼마나 많이공기가 정해진 양으로 이동하고 있습니다시간.
EBMPAPST는 일반적으로 분당 입방 피트 (CFM) 또는 시간당 입방 미터 (m3/h)로 공기 흐름을 표현합니다.
정적 압력이란 무엇입니까?
다시 한번 공기 움직임 산업은 또 다른 도전, 흐름에 대한 저항에 직면 해 있습니다. 때때로 역압 또는 시스템 저항이라고도하는 정적 압력은 흐름에 대한 저항으로 인해 공기 (또는 가스)의 지속적인 힘입니다. 이러한 흐름에 대한 저항은 필터 나 그릴과 같은 시스템 내의 정적 공기, 난기류 및 임피던스와 같은 소스에서 나올 수 있습니다. 정적 압력이 높을수록 더 작은 파이프가 흐르는 물의 양을 줄이는 것과 같은 방식으로 공기 흐름이 더 낮아집니다.
EBMPAPST는 일반적으로 인치 워터 게이지 (in. wg) 또는 Pascals (PA)에서 정압을 나타냅니다.
시스템 작동 지점은 무엇입니까?
모든 팬의 경우 주어진 시간 (공기 흐름) 내에 얼마나 많은 공기를 움직일 수 있는지, 그리고 얼마나 많은 정적 압력을 극복 할 수 있는지 결정할 수 있습니다. 주어진 시스템의 경우, 주어진 공기 흐름에서 생성 할 정적 압력의 양을 결정할 수 있습니다.
공기 흐름 및 정적 압력에 대한 이러한 알려진 값을 취하면 2 차원 차트에 표시 할 수 있습니다. 작동 지점은 팬 성능 곡선과 시스템 저항 곡선이 교차하는 지점입니다. 실제로, 주어진 팬이 주어진 시스템을 통해 이동할 수있는 공기 흐름의 양입니다.
공기 성능 곡선을 어떻게 읽습니까?
팬 선택을 돕기 위해 EBMPAPST는 제품과 함께 항공 성능 그래프를 제공합니다. 공기 성능 그래프는 정적 압력에 대한 공기 흐름을 차트로 만드는 일련의 곡선으로 구성됩니다.
아래 차트를 따르십시오. x 축은 공기 흐름을위한 반면 y 축은 정적 압력을위한 것입니다. 블루 라인 'A'는 시스템 외부의 팬의 성능을 보여줍니다. 작동 지점 900cfm @ 2 in.wg를 찾으려면 x 축을 따라 900을 따라 y 축을 따라 최대 2 (포인트 'b')를 따라갑니다. 이 작동 지점 'B'는 성능 곡선보다 낮기 때문에 팬이 달성 할 수있는 시점입니다.
라인 'c', 'd'및 'e'는 예제 시스템 저항 곡선입니다. 공기 흐름이 증가함에 따라 정적 압력 (또는 공기 흐름에 대한 저항)도 증가하여 공기를 이동하기가 더 어려워집니다. 일반적으로, 예제 저항 곡선 중 가장 높고 가장 낮은 지점은 팬이 최고 효율을 달성하기위한 이상적인 작동 범위입니다. 일부 성능 그래프에는 여러 공기 흐름 곡선이 있습니다. 이는 팬이 작동 지점을 최대 속도 미만으로 일치시키기 위해 여러 속도를 가능하게함으로써 에너지를 절약 할 수 있음을 나타냅니다.