K3G450-RJ74-21-Módulo centrífugo CE-radical

Breve descrição:


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Perguntas frequentes

Descrição técnica

Peso 22,4 kg
Tamanho do motor 112
Tamanho 450 mm
Superfície do rotor Pintado de preto
Material de moradia eletrônica Alumínio fundido
Material do impulsor PP de plástico
Material da placa de suporte Aço de folha, galvanizado
Material do suporte de suporte Aço, pintado de preto
Material do bico de entrada Plástico ABS
Número de lâminas 6
Direção de rotação No sentido horário, visto em direção ao rotor
Grau de proteção IP55
Classe de isolamento "F"
Nota de temperatura ambiente A inicialização ocasional entre -40 ° C e -25 ° C é permitida.
Classe de proteção à umidade (F) / Ambiental (H) H1
Máx. Temperatura ambiente permitida. Para motor (transporte/armazenamento) +80 ° C.
Min. Temperatura ambiente permitida. Para motor (transporte/armazenamento) -40 ° C.
Posição de instalação Consulte Desenho do produto
Orifícios de drenagem da condensação No lado do rotor
Modo S1
Rolamento do motor Rolamento de esfera
Recursos técnicos - Saída 10 VCC, máx. 10 MA - Exibição de operação e alarme - Relé de alarme - Controlador PID integrado - Limitador de potência - Limitação da corrente do motor - PFC, ativo - RS -485 Modbus -RTU - Soft Iniciar - Entrada de controle 0-10 VDC / PWM - Interface de controle com potencial Selv desconectado com segurança do suprimento - Proteção de sobrecarga térmica para eletrônica / motor - linha de baixo tensão / falha de fase Detecção
Toque em corrente de acordo com a IEC 60990 (circuito de medição Fig. 4, sistema TN) <= 3,5 Ma
Proteção ao motor Protetor de sobrecarga térmica (em cima) conectada internamente
com cabo Variável
Classe de proteção Eu (com a conexão do cliente da terra protetora)
Conformidade com padrões EN 61800-5-1; EN 60335-1 / CE
Aprovação EAC / CSA C22.2 No. 77 + CAN / CSA-E60730-1 / CCC / UL 1004-7 + 60730-1
 

Dados de acordo com a diretiva ERP

Categoria de instalação A
Categoria de eficiência estático
Controle de velocidade de circuito fechado ja
Proporção específica* 1
*Razão específica = 1 + psf / 100 000
    Real Solicitação 2015
Eficiência geral ηe   64,1 50,3
Grau de eficiência n   75,8 62
Entrada de potência pe KW 0,76  
Fluxo de ar QV m3/h 4110  
Aumento da pressão total Pa 392  
Velocidade n Min-1 1440  
Dados estabelecidos no ponto de eficiência ideal
 

Dados nominais

Fase   1~
Tipo de tensão   AC
Tensão nominal em v 230
Faixa de tensão nominal em v 200 .. 277
Freqüência em Hz 50/60
Tipo de definição de dados   carga máxima
Velocidade em min-1 1440
Entrada de energia em w 750
Desenho atual em um 3,3
Min. temperatura ambiente Em ° C. -40
Máx. temperatura ambiente Em ° C. 60

 


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  • Que motores o Lianxing oferece?
    Você tem uma quantidade mínima de pedido?

    Qual é a tensão máxima que você pode aplicar a um soprador?
    A tensão máxima que pode ser aplicada a um motor do ventilador varia de modelo para modelo, mas geralmente é de 5% a 10% acima da tensão nominal listada. Consulte a fábrica para determinar a tensão máxima para um número de peça específico e para saber mais sobre os efeitos negativos que as tensões altas podem ter no motor

    O que é um fã da faixa de tensão?
    Os ventiladores do EBMPAPST CE podem ter um desempenho igualmente bom em uma variedade de tensões de entrada. Esses fãs terão as tensões máximas e mínimas aceitáveis ​​listadas na etiqueta, como a abaixo:

     detalhe3 

    Observe que, para atingir um ponto de desempenho desejado, o ventilador pode precisar desenhar corrente adicional em tensões baixas.

    Todos os motores de soprador de 60 Hz podem operar com uma frequência de 50 Hz?
    Nem todos os ventiladores do EBMPAPST foram projetados para operar em 50 e 60 Hz. Se um ventilador puder aceitar fontes de alimentação de 50 Hz e 60 Hz, ele terá uma marca "50/60Hz" em sua etiqueta, como a abaixo:

     detalhe2

    Consulte a fábrica se você pretende usar uma fonte de alimentação com uma frequência que não corresponda à frequência recomendada do seu ventilador.

    Como o desempenho dos fãs é definido?

    Ao determinar o desempenho dos fãs, vários fatores são levados em consideração. Esses fatores incluem principalmente: fluxo de ar, pressão estática, pontos de operação, RPM, energia e corrente e desempenho de som. Desses fatores, o EBMPAPST apresenta uma curva de desempenho com nossos produtos para fornecer uma visão geral do desempenho do desempenho. As curvas de desempenho usam apenas três dos fatores mencionados: fluxo de ar, pressão estática e pontos de operação.

    O que é fluxo de ar?
    Para a indústria de movimento do ar, é importante saber a rapidez com que algum volume de ar está sendo deslocado de um local para outro ou, mais simplesmente declarado,quantoo ar está sendo movido em uma quantidade definida detempo.

    O EBMPAPST normalmente expressa o fluxo de ar em pés cúbicos por minuto (CFM) ou metros cúbicos por hora (M3/h).


    O que é pressão estática?
    Mais uma vez, a indústria de movimentação de ar enfrenta outro desafio, a resistência ao fluxo. A pressão estática, às vezes referida como pressão traseira ou resistência ao sistema, é uma força contínua no ar (ou gás) devido à resistência ao fluxo. Essas resistências ao fluxo podem vir de fontes como ar estático, turbulência e impedâncias dentro do sistema, como filtros ou grades. Uma pressão estática mais alta causará um fluxo de ar mais baixo, da mesma maneira que um tubo menor reduz a quantidade de água que pode fluir através dele.

    O EBMPAPST normalmente expressa pressão estática no medidor de água de polegadas (pol. WG) ou Pascal (PA).


    Qual é o ponto de operação do sistema?
    Para qualquer ventilador, podemos determinar quanto ar é capaz de se mover em um determinado período de tempo (fluxo de ar) e quanta pressão estática ele pode superar. Para qualquer sistema, podemos determinar a quantidade de pressão estática que ele criará em qualquer fluxo de ar.

    Tomando esses valores conhecidos para fluxo de ar e pressão estática, podemos plotá-los em um gráfico bidimensional. O ponto de operação é o ponto em que a curva de desempenho do ventilador e a curva de resistência ao sistema se cruzam. Em termos reais, é a quantidade de fluxo de ar que um determinado ventilador pode se mover através de um determinado sistema.


    Como faço para ler uma curva de desempenho aéreo?
    Para ajudar na seleção de fãs, o EBMPAPST fornece um gráfico de desempenho de ar com seus produtos. O gráfico de desempenho do ar consiste em uma série de curvas que traçam o fluxo de ar contra a pressão estática.

    Siga o gráfico abaixo. O eixo x é para fluxo de ar, enquanto o eixo y é para pressão estática. A linha azul 'A' ilustra o desempenho do fã fora de um sistema. Para encontrar o ponto de operação 900cfm @ 2 in.wg, siga o eixo x até 900 e siga o eixo y até 2 (ponto 'B'). Como esse ponto de operação 'B' está abaixo da curva de desempenho, é um ponto que o ventilador pode alcançar.

    detalhe1

    As linhas 'C', 'D' e 'E' são curvas de resistência ao sistema de exemplo - à medida que o fluxo de ar aumenta, a pressão estática (ou resistência ao fluxo de ar) também aumenta, dificultando a movimentação do ar. Normalmente, qualquer ponto entre o mais alto e o mais baixo de nossas curvas de resistência de exemplo é a faixa operacional ideal para o ventilador alcançar sua maior eficiência. Alguns gráficos de desempenho terão várias curvas de fluxo de ar; Isso indicaria que o ventilador é capaz de várias velocidades para corresponder aos pontos de operação abaixo de sua velocidade máxima, economizando energia.

    Que tipos de produz o EBMPAPST faz? Para que serve cada tipo mais adequado?

    Impeladores curvos para a frente

    detalhe4 

    • Existem dois tipos de impulsores curvos para a frente, entrada dupla e única.
    • Usado principalmente em aplicações de alta pressão, alto fluxo.
    • Possíveis usos de mercado: ventilação, refrigeração etc.

    Impeladores curvos para trás

    detalhe5

    • Usado principalmente em aplicações de alta pressão e alto fluxo.
    • Possíveis usos de mercado: data center, ventilação geral, agricultura; transporte etc.

    Ventiladores axiais

    3

    • Usado principalmente em aplicações de baixa pressão e alto fluxo.
    • Possíveis usos de mercado: LED, ventilação, agricultura; transporte, etc.
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