K3G630-PV04-01-EC Centrifugal Module-Radipac

Korte beschrijving:


Productdetail

Producttags

FAQ

Technische beschrijving

Gewicht 89,1 kg
Motoren 200
Maat 630 mm
Rotoroppervlak Zwart geverfd
Elektronica behuizing Materiaal Gegoten aluminium
Waaiermateriaal Velaluminium
Ondersteuningsplaatmateriaal Plaatstaal, gegalvaniseerd
Spacer -materiaal Aluminium
Inlaatmondzond materiaal Plaatstaal, gegalvaniseerd
Aantal bladen 5
Rotatierichting Met de klok mee, bekeken naar rotor
Mate van bescherming IP55
Isolatieklasse "F"
Noot van de omgevingstemperatuur Incidentele opstart bij temperaturen tussen -40 ° C en -25 ° C is toegestaan. Voor continue werking bij omgevingstemperaturen onder -25 ° C (zoals koeltoepassingen), moet gebruik worden gemaakt van een ventilatorontwerp met speciale lagers met lage temperatuur.
Vocht (F) / milieu (H) bescherming klasse H1
Max. Toegestane omgevingstemperatuur. voor motor (transport/opslag) +80 ° C
Min. Toegestane omgevingstemperatuur. voor motor (transport/opslag) -40 ° C
Installatiepositie Zie legende over producttekening
Condensatie drainagegaten Aan rotorzijde
Modus S1
Motorlager Kogellager / (verzegeld)
Technische kenmerken - Uitgang 10 VDC, max. 10 Ma - Uitgang 20 VDC, Max. 50 mA - Uitgang voor slave 0-10 V - Werking en alarmweergave - Input voor sensor 0-10 V of 4-20 mA - Externale 24 V -ingang (parameterinstelling) - Externe release -ingang - Alarmrelais - Geïntegreerde PID -controller - Motor Stroombeperking - RS -485 Modbus -RTU - Soft Start - EEPROM WRITE CYCLIS: 100.000 Maximale - Regelingang 0-10 VDC / PWM - Regelinterface met SELV -potentieel veilig losgekoppeld van de netwerk - Thermische overbelastingsbeveiliging voor elektronica / motor -line -onder -voltage / Fasefoutdetectie
EMC -immuniteit voor interferentie Volgens EN 61000-6-2 (industriële omgeving)
EMC interferentie -emissie Volgens EN 61000-6-4 (industriële omgeving)
Aanraakstroom volgens IEC 60990 (meetcircuit Fig. 4, TN -systeem) <= 3,5 ma
Elektrische aansluiting Eindbox
Motorische bescherming Omgekeerde polariteit en vergrendelde rotorische bescherming
Beschermingsklasse Ik (met klantverbinding van beschermende aarde)
Conformiteit met normen EN 61800-5-1 / UKCA / CE
Goedkeuring EAC / CSA C22.2 Nr. 77 + CAN / CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1
 

Gegevens volgens ERP -richtlijn

Installatiecategorie A
Categorie efficiëntie statisch
Snelheidscontrole gesloten lus ja
Specifieke verhouding* 1,01
*Specifieke verhouding = 1 + PSF / 100 000
    Werkelijk Verzoek 2015
Algehele efficiëntie ηe   68,5 60,4
Efficiëntiekwaliteit n   70,1 62
Power Input PE KW 7,09  
Luchtstroom QV M3/H 15565  
De drukverhoging van het totaal Pa 1089  
Snelheid n min-1 1750  
Gegevens vastgesteld op het punt van optimale efficiëntie
 

Nominale gegevens

Fase   3~
Type spanning   AC
Nominale spanning in v 400
Nominaal spanningsbereik in v 380 .. 480
Frequentie In Hz 50/60
Type gegevensdefinitie   Bei Max. Wirkungungsgrad
Snelheid in min-1 1750
Power Input in W 7060
Huidige trekking in een 10,8
Max. omgevingstemperatuur In ° C 40
 

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Welke motoren biedt Lianxing?
    Heeft u een minimale bestelhoeveelheid?

    Wat is de maximale spanning die u kunt aanbrengen op een ventilator?
    De maximale spanning die op een ventilatormotor kan worden toegepast, varieert van model tot model, maar is meestal 5% -10% boven de genoemde nominale spanning. Raadpleeg de fabriek om de maximale spanning voor een bepaald onderdeelnummer te bepalen en voor meer informatie over de negatieve effecten die hoogspanningen op de motor kunnen hebben

    Wat is een fan van spanningsbereik?
    EBMPAPST EC -fans kunnen even goed presteren over een reeks ingangsspanningen. Deze fans hebben de maximale en minimale acceptabele spanningen die op het label worden vermeld, zoals die hieronder:

     Detail 3 

    Merk op dat om een ​​gewenst prestatiepunt te bereiken, de ventilator mogelijk extra stroom moet tekenen bij lage spanningen.

    Kunnen alle 60 Hz -ventilatormotoren werken met een frequentie van 50 Hz?
    Niet alle EBMPAPST -fans zijn ontworpen om zowel op 50 als 60 Hz te werken. Als een ventilator in staat is om zowel 50 Hz als 60 Hz -voedingen te accepteren, heeft deze een "50/60Hz" -markering op zijn label, zoals die hieronder:

     Detail 2

    Raadpleeg de fabriek als u van plan bent een voeding te gebruiken met een frequentie die niet overeenkomt met de aanbevolen frequentie van uw ventilator.

    Hoe worden de prestaties van fans gedefinieerd?

    Bij het bepalen van de prestaties van de ventilator worden rekening gehouden met verschillende factoren. Deze factoren omvatten voornamelijk: luchtstroom, statische druk, bedrijfspunten, toerental, vermogen en stroom en geluidsprestaties. Van deze factoren presenteert EBMPAPST een prestatiecurve met onze producten om een ​​snelle overzicht van de prestaties te geven. Prestatiecurves gebruiken slechts drie van de bovengenoemde factoren: luchtstroom, statische druk en bedrijfspunten.

    Wat is luchtstroom?
    Voor de luchtbewegende industrie is het belangrijk om te weten hoe snel een volume lucht wordt verplaatst van de ene locatie naar de andere, of, eenvoudiger vermeld,hoe veelLucht wordt verplaatst in een vaste hoeveelheid vantijd.

    EBMPAPST drukt meestal de luchtstroom uit in kubieke voet per minuut (CFM) of kubieke meter per uur (M3/H).


    Wat is statische druk?
    Opnieuw wordt de luchtbewegende industrie geconfronteerd met een andere uitdaging, de weerstand tegen stroming. Statische druk, soms aangeduid als tegendruk of systeemweerstand, is een continue kracht op de lucht (of gas) vanwege de weerstand tegen stroom. Deze weerstanden tegen stroming kunnen afkomstig zijn van bronnen zoals statische lucht, turbulentie en impedanties in het systeem zoals filters of grills. Een hogere statische druk zal een lagere luchtstroom veroorzaken, op dezelfde manier dat een kleinere pijp de hoeveelheid water die erdoorheen kan stromen, vermindert.

    EBMPAPST drukt meestal statische druk uit in inches watermeter (in. Wg) of Pascals (PA).


    Wat is het werkpunt van het systeem?
    Voor elke ventilator kunnen we bepalen hoeveel lucht het in een bepaalde tijd (luchtstroom) kan bewegen en hoeveel statische druk het kan overwinnen. Voor elk bepaald systeem kunnen we de hoeveelheid statische druk bepalen die het zal creëren bij een bepaalde luchtstroom.

    Met deze bekende waarden voor luchtstroom en statische druk kunnen we ze plotten op een tweedimensionale grafiek. Het bedieningspunt is het punt waarop de ventilatorprestatiecurve en de systeemweerstandcurve elkaar kruisen. In reële termen is het de hoeveelheid luchtstroom die een bepaalde ventilator door een bepaald systeem kan bewegen.


    Hoe lees ik een luchtprestatiecurve?
    Om te helpen bij het selectie van ventilator, biedt EBMPAPST een luchtprestatiegrafiek met zijn producten. De luchtprestatiegrafiek bestaat uit een reeks curven die de luchtstroom in kaart brengen tegen statische druk.

    Volg de onderstaande grafiek. De x-as is voor luchtstroom, terwijl de y-as voor statische druk is. De blauwe lijn 'A' illustreert de prestaties van de ventilator buiten een systeem. Volg de x-as naar 900 om het bedieningspunt 900cfm @ 2 in.wg te vinden en volg de y-as tot 2 (punt 'b'). Omdat dit bedieningspunt 'B' onder de prestatiecurve is, is het een punt dat de ventilator kan bereiken.

    Detail1

    Lijnen 'C', 'D' en 'E' zijn voorbeeldsysteemweerstandscurves - naarmate de luchtstroom toeneemt, neemt de statische druk (of weerstand tegen luchtstroom) ook toe, waardoor het moeilijker is om lucht te verplaatsen. Meestal is elk punt tussen de hoogste en laagste van onze voorbeeldweerstandscurves het ideale werkbereik voor de ventilator om de hoogste efficiëntie te bereiken. Sommige prestatiegrafieken hebben meerdere luchtstroomcurves; Dit zou erop wijzen dat de ventilator in staat is om meerdere snelheden in staat te zijn om werkpunten onder de maximale snelheid te matchen, waardoor energie wordt bespaard.

    Welke soorten produceert maakt EBMPAPST? Waar is elk type het meest geschikt voor?

    Vooruit gebogen waaiers

    Detail4 

    • Er zijn twee soorten voorwaartse gebogen waaiers, dubbele en enkele inlaat.
    • Voornamelijk gebruikt in gemiddelde druk, hoge stroomtoepassingen.
    • Mogelijk marktgebruik: ventilatie, koeling etc.

    Achterwaartse gebogen waaiers

    Detail 5

    • Voornamelijk gebruikt in hoge druk, hoge stroomtoepassingen.
    • Mogelijk marktgebruik: datacenter, algemene ventilatie, landbouw; transport etc.

    Axiale ventilatoren

    3

    • Voornamelijk gebruikt in lage druk, hoge stroomtoepassingen.
    • Mogelijk marktgebruik: LED, ventilatie, landbouw; Transport, etc.
    Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons