K3G630-PV04-01-EC Centrifugal Module-RadIPAC

Kort beskrivning:


Produktdetaljer

Produkttaggar

Vanliga frågor

Teknisk beskrivning

Vikt 89,1 kg
Motorstorlek 200
Storlek 630 mm
Rotoryta Målad svart
Elektronikbostadsmaterial Gjuten aluminium
Hjulsmaterial Aluminium
Stödplatta Arkstål, galvaniserat
Distansmaterial Aluminium
Inloppsnunstyckesmaterial Arkstål, galvaniserat
Antal blad 5
Rotationsriktning Medurs, sett mot rotor
Skyddsgrad IP55
Isoleringsklass "F"
Omgivningstemperaturanmärkning Tillfällig start vid temperaturer mellan -40 ° C och -25 ° C är tillåtet. För kontinuerlig drift vid omgivningstemperaturer under -25 ° C (såsom kylningsapplikationer) måste användningen användas av en fläktdesign med speciella lågtemperaturlager.
Fukt (F) / miljö (H) skyddsklass H1
Max. tillåten omgivningstemp. för motor (transport/lagring) +80 ° C
Min. tillåten omgivningstemp. för motor (transport/lagring) -40 ° C
Installationsposition Se Legend on Product Drawing
Kondensationshål På rotorsidan
Läge S1
Motorlager Kullager / (förseglad)
Tekniska funktioner - Utgång 10 VDC, Max. 10 mA - Utgång 20 VDC, Max. 50 MA - Utgång för slav 0-10 V - Operation och larmdisplay - Ingång för sensor 0-10 V eller 4-20 MA - Extern 24 V -ingång (Parameterinställning) - Extern frisläppningsingång - Larmrelä - Integrerad PID -styrenhet - Motor Aktuell begränsning - RS -485 MODBUS -RTU - Mjuk start - EEPROM -skrivcykler: 100 000 Maximum - Kontrollinmatning 0-10 VDC / PWM - Kontrollgränssnitt med SELV -potential säkert frånkopplad från elnätet - Termiskt överbelastningsskydd för elektronik / motor - Linjeundervoltage / Fasfelupptäckt
EMC -immunitet mot störningar Enligt EN 61000-6-2 (industriell miljö)
EMC -störningsemission Enligt EN 61000-6-4 (industriell miljö)
Touch Current enligt IEC 60990 (mätkrets Fig. 4, TN -system) <= 3,5 mA
Elektrisk anslutning Terminalbox
Motorskydd Omvänd polaritet och låst-rotorskydd
Skyddsklass I (med kundanslutning av skyddande jorden)
Överensstämmelse med standarder EN 61800-5-1 / UKCA / CE
Godkännande EAC / CSA C22.2 No. 77 + CAN / CSA-E60730-1 / UL 1004-7 + 60730-1
 

Data enligt ERP -direktivet

Installationskategori A
Effektivitetskategori statisk
Hastighetskontroll med sluten sling ja
Specifikt förhållande* 1,01
*Specifikt förhållande = 1 + psf / 100 000
    Faktisk Begäran 2015
Övergripande effektivitet ηe   68,5 60,4
Effektivitetsgrad n   70,1 62
Power Input PE KW 7,09  
Luftflöde QV m3/h 15565  
Tryckökning totalt Pa 1089  
Hastighet n min-1 1750  
Data etablerade vid optimal effektivitet
 

Nominell data

Fas   3~
Spänningstyp   AC
Nominell spänning i v 400
Nominell spänningsområde i v 380 .. 480
Frekvens i HZ 50/60
Typ av datadefinition   bei max. Wirkungsgrad
Hastighet i min-1 1750
Ströminmatning i W 7060
Nuvarande dragning på en 10,8
Max. omgivningstemperatur i ° C 40
 

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Vilka motorer erbjuder Lianxing?
    Har du en minsta beställningskvantitet?

    Vad är den maximala spänningen du kan applicera på en fläkt?
    Den maximala spänningen som kan appliceras på en fläktmotor varierar från modell till modell, men är vanligtvis 5% -10% över den nominella spänningen som anges. Kontakta fabriken för att bestämma den maximala spänningen för ett visst artiknummer och lära dig mer om de negativa effekter som högspänningar kan ha på motorn

    Vad är en fläkt av spänningsområdet?
    EBMPAPST EC -fans kan prestera lika bra över en rad ingångsspänningar. Dessa fläktar kommer att ha de maximala och lägsta acceptabla spänningar som anges på etiketten, till exempel den nedan:

     detalj3 

    Observera att för att nå en önskad prestationspunkt kan fläkten behöva dra ytterligare ström vid låga spänningar.

    Kan alla 60 Hz -fläktmotorer fungera på en frekvens av 50 Hz?
    Inte alla EBMPAPST -fans är utformade för att fungera på både 50 och 60 Hz. Om en fläkt kan acceptera både 50 Hz och 60 Hz kraftförsörjning kommer den att ha ett "50/60Hz" -märke på sin etikett, till exempel den nedan:

     detalj2

    Kontakta fabriken om du tänker använda en strömförsörjning med en frekvens som inte matchar den rekommenderade frekvensen för din fläkt.

    Hur definieras fanprestanda?

    Vid bestämning av fläktprestanda beaktas flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar främst: luftflöde, statiskt tryck, driftspunkter, varvtal, kraft och ström och ljudprestanda. Av dessa faktorer presenterar EBMPAPST en prestandakurva med våra produkter för att ge en snabb-glansöversikt över prestandan. Prestandakurvor använder bara tre av de ovannämnda faktorerna: luftflöde, statiskt tryck och driftspunkter.

    Vad är luftflödet?
    För den luftrörande industrin är det viktigt att veta hur snabbt en del luftvolym förflyttas från en plats till en annan, eller, mer enkelt angiven,hur mycketluft flyttas i en viss mängdtid.

    EBMPAPST uttrycker vanligtvis luftflöde i kubikfot per minut (CFM) eller kubikmeter per timme (m3/h).


    Vad är statiskt tryck?
    Återigen står den luftrörande industrin inför en annan utmaning, motståndet mot flödet. Statiskt tryck, ibland kallat baktryck eller systemmotstånd, är en kontinuerlig kraft i luften (eller gasen) på grund av resistensen mot flödet. Dessa motstånd mot flöde kan komma från källor som statisk luft, turbulens och impedanser i systemet som filter eller grillar. Ett högre statiskt tryck kommer att orsaka ett lägre luftflöde, på samma sätt som ett mindre rör minskar mängden vatten som kan rinna genom det.

    EBMPAPST uttrycker vanligtvis statiskt tryck i tum vattenmätare (in. WG) eller PASCALS (PA).


    Vad är systemets driftspunkt?
    För alla fläktar kan vi bestämma hur mycket luft den kan röra sig på en viss tid (luftflöde) och hur mycket statiskt tryck det kan övervinna. För varje givet system kan vi bestämma mängden statiskt tryck som det kommer att skapa vid ett givet luftflöde.

    Med dessa kända värden för luftflöde och statiskt tryck kan vi plotta dem på ett tvådimensionellt diagram. Driftspunkten är den punkt där fläktprestationskurvan och systemmotståndskurvan korsar varandra. I verkliga termer är det mängden luftflöde som en given fläkt kan röra sig genom ett givet system.


    Hur läser jag en luftprestanda?
    För att hjälpa till att välja fläkt, ger EBMPAPST en luftprestanda med sina produkter. Air Performance -grafen består av en serie kurvor som kartlägger luftflödet mot statiskt tryck.

    Följ med på diagrammet nedan. X-axeln är för luftflöde, medan y-axeln är för statisk tryck. Den blå linjen 'a' illustrerar fläktens prestanda utanför ett system. För att hitta driftspunkten 900cfm @ 2 in.wg, följ x-axeln till 900, följ sedan y-axeln upp till 2 (punkt 'b'). Eftersom denna driftspunkt 'B' är under prestandakurvan är det en punkt som fläkten kan uppnå.

    detalj1

    Linjer 'C', 'D' och 'E' är exempel på systemmotståndskurvor - när luftflödet ökar ökar det statiska trycket (eller motståndet mot luftflödet) också, vilket gör det svårare att flytta luft. Vanligtvis är vilken punkt som helst mellan det högsta och lägsta av vårt exempel motståndskurvor det perfekta driftsområdet för fläkten för att uppnå sin högsta effektivitet. Vissa prestationsgrafer kommer att ha flera luftflödeskurvor; Detta skulle indikera att fläkten kan flera hastigheter för att matcha driftspunkter under dess maximala hastighet och därmed spara energi.

    Vilka typer av produkter gör EBMPAPST? Vad är varje typ som är bäst lämpad för?

    Framåt krökta impeller

    detalj4 

    • Det finns två typer av framåt böjda impeller, dubbla och enstaka inlopp.
    • Används främst i mediumtryck, höga flödesapplikationer.
    • Möjliga marknadsanvändningar: ventilation, kylning etc.

    Bakåt böjda impeller

    detalj5

    • Används främst i högt tryck, höga flödesapplikationer.
    • Möjliga marknadsanvändningar: datacenter, allmän ventilation, jordbruk; transport etc.

    Axiella fans

    3

    • Används främst i lågt tryck, höga flödesapplikationer.
    • Möjliga marknadsanvändningar: LED, ventilation, jordbruk; transport etc.
    Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss