K3G500-RA28-03 – Módulo centrífugo EC – RadiCal
Descrição Técnica
Peso | 35kg |
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Tamanho do motor | 150 |
Tamanho | 500 milímetros |
Superfície do rotor | Pintado de preto |
Material da caixa eletrônica | Alumínio fundido |
Material do impulsor | Plástico PP |
Material da placa de suporte | Chapa de aço, galvanizada |
Material do suporte | Aço, pintado de preto |
Material do bocal de entrada | Plástico ABS |
Número de lâminas | 7 |
Sentido de rotação | No sentido horário, visto em direção ao rotor |
Grau de proteção | IP55 |
Classe de isolamento | "F" |
Nota sobre temperatura ambiente | É permitido o arranque ocasional a temperaturas entre -40°C e -25°C. Para operação contínua em temperaturas ambientes abaixo de -25°C (como aplicações de refrigeração), deve-se usar um projeto de ventilador com rolamentos especiais para baixas temperaturas. |
Classe de proteção contra umidade (F) / Ambiental (H) | H1 |
Máx. temperatura ambiente permitida. para motor (transporte/armazenamento) | +80ºC |
Min. temperatura ambiente permitida. para motor (transporte/armazenamento) | -40ºC |
Posição de instalação | Veja a legenda no desenho do produto |
Orifícios de drenagem de condensação | Do lado do rotor |
Modo | S1 |
Rolamento do motor | Rolamento de esferas |
Características técnicas | - Display de operação e alarme com LED - Entrada externa 15-50 VDC (parametrização) - Relé de alarme - Controlador PI integrado - Entradas/saídas (I/O) configuráveis - MODBUS V6.3 - Limitação de corrente do motor - RS-485 MODBUS-RTU - Partida suave - Saída de tensão 3,3-24 VCC, Pmáx = 800 mW - Interface de controle com potencial SELV desconectada com segurança da rede elétrica - Proteção contra sobrecarga térmica para componentes eletrônicos/motor - Detecção de subtensão de linha/falta de fase |
Imunidade EMC a interferências | De acordo com EN 61000-6-2 (ambiente industrial) |
Emissão de interferência EMC | De acordo com EN 61000-6-3 (ambiente doméstico), exceto EN 61000-3-2 para equipamentos usados profissionalmente com potência nominal total superior a 1 kW |
Corrente de toque de acordo com IEC 60990 (circuito de medição Fig. 4, sistema TN) | <= 3,5 mA |
Conexão elétrica | Caixa de terminais |
Proteção do motor | Polaridade reversa e proteção de rotor bloqueado |
Classe de proteção | I (com conexão do cliente de aterramento de proteção) |
Conformidade com padrões | EN 61800-5-1/CE/UKCA |
Aprovação | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 Nº 77 + CAN/CSA-E60730-1 |
Comentário | Altitude operacional máxima permitida 4000 m acima do nível do mar de acordo com DIN 61800-5-1_2008_Sec. 4.3.6.4.1 categoria de sobretensão II.|Até 2.000 m acima do nível do mar, aplica-se a categoria de sobretensão III. |
Dados de acordo com a diretiva ErP
Categoria de instalação | A |
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Categoria de eficiência | estático |
Controle de velocidade em malha fechada | ja |
Proporção específica* | 1,01 |
*Proporção específica = 1 + psf / 100.000 |
Real | Solicitação 2015 | ||
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Eficiência geral ηe | 64,3 | 57,3 | |
Grau de eficiência N | 69 | 62 | |
Entrada de potência Pe | KW | 3,58 | |
Fluxo de ar qV | m3/h | 8125 | |
Aumento de pressão total | Pa | 979 | |
Velocidade n | min-1 | 1900 | |
Dados estabelecidos no ponto de eficiência ideal |
Dados nominais
Fase | 3~ | |
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Tipo de tensão | AC | |
Tensão nominal | em V | 400 |
Faixa de tensão nominal | em V | 380..480 |
Freqüência | em Hz | 50/60 |
Tipo de definição de dados | carga máxima | |
Velocidade | em minutos-1 | 1900 |
Entrada de energia | em W | 3600 |
Sorteio atual | em A | 5,5 |
Min. temperatura ambiente | em °C | -25 |
Máx. temperatura ambiente | em °C | 40 |
Curvas
Fluxo de ar 50 Hz
Fluxo de ar 50 Hz
Valores medidos
n | Pe | I | LpAin | |
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em min-1 | em W | em A | em dB(A) | |
1 | 1900 | 2533 | 3,92 | 81 |
10 | 1400 | 1363 | 2,09 | 69 |
11 | 1400 | 1422 | 2,17 | 64 |
12 | 1400 | 1252 | 1,92 | 70 |
13 | 1100 | 491 | 0,76 | 68 |
14 | 1100 | 661 | 1,01 | 63 |
15 | 1100 | 690 | 1,05 | 58 |
16 | 1100 | 607 | 0,93 | 64 |
2 | 1900 | 3413 | 5,22 | 76 |
3 | 1900 | 3600 | 5,5 | 72 |
4 | 1900 | 3135 | 4,81 | 78 |
5 | 1700 | 1812 | 2,80 | 79 |
6 | 1700 | 2441 | 3,73 | 74 |
7 | 1700 | 2546 | 3,89 | 69 |
8 | 1700 | 2242 | 3,44 | 75 |
9 | 1400 | 1012 | 1,56 | 74 |
Desenho
Qual é a tensão máxima que você pode aplicar a um soprador?
A tensão máxima que pode ser aplicada a um motor de ventilador varia de modelo para modelo, mas normalmente é 5% a 10% acima da tensão nominal listada. Consulte a fábrica para determinar a tensão máxima para um determinado número de peça e para saber mais sobre os efeitos negativos que altas tensões podem ter no motor.
Qual é a faixa de tensão de um ventilador?
Os ventiladores Ebmpapst EC são capazes de funcionar igualmente bem em uma faixa de tensões de entrada. Esses ventiladores terão as tensões máxima e mínima aceitáveis listadas na etiqueta, como a abaixo:
Observe que, para atingir o ponto de desempenho desejado, o ventilador pode precisar consumir corrente adicional em baixas tensões.
Todos os motores sopradores de 60 Hz podem operar em uma frequência de 50 Hz?
Nem todos os ventiladores ebmpapst são projetados para operar em 50 e 60 Hz. Se uma ventoinha for capaz de aceitar fontes de alimentação de 50 Hz e 60 Hz, ela terá uma marca “50/60 Hz” em sua etiqueta, como a mostrada abaixo:
Consulte a fábrica caso pretenda utilizar uma fonte de alimentação com frequência diferente da recomendada para sua ventoinha.
Ao determinar o desempenho do ventilador, vários fatores são levados em consideração. Esses fatores incluem principalmente: fluxo de ar, pressão estática, pontos operacionais, RPM, potência e corrente e desempenho sonoro. Desses fatores, o ebmpapst apresenta uma curva de desempenho com nossos produtos para fornecer uma visão geral rápida do desempenho. As curvas de desempenho usam apenas três dos fatores mencionados acima: fluxo de ar, pressão estática e pontos operacionais.
O que é fluxo de ar?
Para a indústria de movimentação de ar, é importante saber com que rapidez algum volume de ar está sendo deslocado de um local para outro, ou, mais simplesmente,quantoo ar está sendo movido em uma determinada quantidade detempo.
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 chamada de contrapressão ou resistência do 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 menor, da mesma forma que um tubo menor reduz a quantidade de água que pode fluir através dele.
Ebmpapst normalmente expressa a pressão estática em polegadas de medidor de água (pol. WG) ou Pascal (Pa).
Qual é o ponto operacional do sistema?
Para qualquer ventilador podemos determinar quanto ar ele é capaz de 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 representá-los em um gráfico bidimensional. O ponto operacional é o ponto em que a curva de desempenho do ventilador e a curva de resistência do sistema se cruzam. Em termos reais, é a quantidade de fluxo de ar que um determinado ventilador pode mover através de um determinado sistema.
Como leio uma curva de desempenho do ar?
Para auxiliar na seleção dos ventiladores, a ebmpapst fornece um gráfico de desempenho do ar com seus produtos. O gráfico de desempenho do ar consiste em uma série de curvas que mapeiam o fluxo de ar em relação à pressão estática.
Acompanhe no 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 ventilador fora de um sistema. Para encontrar o ponto operacional 900CFM @ 2 pol.wg, siga o eixo x até 900, depois siga o eixo y até 2 (Ponto 'B'). Como este ponto de operação 'B' está abaixo da curva de desempenho, é um ponto que o ventilador pode atingir.
As linhas 'C', 'D' e 'E' são exemplos de curvas de resistência do sistema – 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 atingir sua eficiência mais alta. Alguns gráficos de desempenho terão múltiplas curvas de fluxo de ar; isso indicaria que o ventilador é capaz de atingir múltiplas velocidades para corresponder a pontos de operação abaixo de sua velocidade máxima, economizando energia.
Impulsores curvados para frente
- Existem dois tipos de impulsores curvados para frente, entrada dupla e entrada única.
- Usado principalmente em aplicações de média pressão e alto fluxo.
- Possíveis utilizações no mercado: ventilação, refrigeração, etc.
Impulsores curvados para trás
- Usado principalmente em aplicações de alta pressão e alto fluxo.
- Possíveis utilizações de mercado: data center, ventilação geral, agricultura; transporte etc
Ventiladores axiais
- Usado principalmente em aplicações de baixa pressão e alto fluxo.
- Possíveis utilizações no mercado: LED, ventilação, agricultura; transporte, etc