R3G190-RC05-03 – พัดลมแบบแรงเหวี่ยง EC – RadiCal
คำอธิบายทางเทคนิค
น้ำหนัก | 1.06 กก |
---|---|
ขนาดมอเตอร์ | 55 |
ขนาด | 190 มม |
พื้นผิวโรเตอร์ | ฟิล์มหนาทึบ |
วัสดุที่อยู่อาศัยอิเล็กทรอนิกส์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุใบพัด | พลาสติกพีพี |
จำนวนใบมีด | 7 |
ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกา มองไปทางโรเตอร์ |
ระดับการป้องกัน | IP54 |
ชั้นฉนวน | "บี" |
ระดับการป้องกันความชื้น (F) / สิ่งแวดล้อม (H) | H1 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต สำหรับมอเตอร์ (ขนส่ง/จัดเก็บ) | + 80 องศาเซลเซียส |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อมที่อนุญาต สำหรับมอเตอร์ (ขนส่ง/จัดเก็บ) | - 40 องศาเซลเซียส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ใดๆ |
รูระบายน้ำควบแน่น | ไม่มี โรเตอร์เปิด |
โหมด | S1 |
แบริ่งมอเตอร์ | ลูกปืน |
คุณสมบัติทางเทคนิค | - เอาต์พุต 10 VDC สูงสุด 1.1 mA - เอาท์พุตความเร็วรอบ - ตัวจำกัดกำลัง - ข้อจำกัดกระแสไฟของมอเตอร์ - สตาร์ทแบบนุ่มนวล - อินพุตควบคุม 0-10 VDC / PWM - อินเทอร์เฟซการควบคุมที่มีศักยภาพ SELV ตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลักอย่างปลอดภัย - การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเกิน - การป้องกันความร้อนเกินพิกัดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/มอเตอร์ - การตรวจจับแรงดันไฟฟ้าตกของสาย |
ภูมิคุ้มกัน EMC ต่อการรบกวน | ตามมาตรฐาน EN 61000-6-2 (สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม) |
การตอบสนองของวงจร EMC | ตามมาตรฐาน EN 61000-3-2/3 |
การปล่อยสัญญาณรบกวน EMC | ตามมาตรฐาน EN 61000-6-3 (สภาพแวดล้อมในครัวเรือน) |
กระแสไฟสัมผัสตามมาตรฐาน IEC 60990 (วงจรการวัด รูปที่ 4, ระบบ TN) | <= 3.5 มิลลิแอมป์ |
ป้องกันมอเตอร์ | ป้องกันมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ด้วยสายเคเบิล | ตัวแปร |
ระดับการป้องกัน | ฉัน (ที่มีการเชื่อมต่อกับลูกค้าของสายดินป้องกัน) |
เป็นไปตามมาตรฐาน | EN 60335-1 / UKCA / CE |
การอนุมัติ | UL 1004-7 + 60730-1 / EAC / CSA C22.2 No. 77 + CAN/CSA-E60730-1 / CCC |
ข้อมูลที่กำหนด
เฟส | 1~ | |
---|---|---|
ประเภทของแรงดันไฟฟ้า | AC | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ในวี | 230 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ในวี | 200 ..240 |
ความถี่ | ในเฮิรตซ์ | 50/60 |
ประเภทของคำจำกัดความข้อมูล | โหลดสูงสุด | |
ความเร็ว | ในนาที-1 | 3200 |
กำลังไฟเข้า | ใน W | 83 |
งวดปัจจุบัน | ในก | 0.75 |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | ใน° C | -25 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ใน° C | 60 |
เส้นโค้ง
การไหลของอากาศ 50 เฮิรตซ์
การไหลของอากาศ 50 เฮิรตซ์
ค่าที่วัดได้
n | Pe | I | แอลพีเอin | |
---|---|---|---|---|
ในนาที-1 | ใน W | ในก | ในเดซิเบล(เอ) | |
1 | 3419 | 75 | 0,67 | 66 |
10 | 2400 | 29 | 0,26 | 54 |
11 | 2400 | 35 | 0,31 | 52 |
12 | 2400 | 33 | 0,29 | 52 |
13 | 1800 | 11 | 0,10 | 51 |
14 | 1800 | 12 | 0,11 | 47 |
15 | 1800 | 15 | 0,13 | 45 |
16 | 1800 | 14 | 0,12 | 45 |
2 | 3362 | 79 | 0,70 | 60 |
3 | 3200 | 83 | 0.75 | 58 |
4 | 3277 | 83 | 0,73 | 60 |
5 | 3000 | 51 | 0,45 | 64 |
6 | 3000 | 56 | 0,50 | 60 |
7 | 3000 | 69 | 0,60 | 57 |
8 | 3000 | 64 | 0,56 | 58 |
9 | 2400 | 26 | 0,23 | 59 |
การวาดภาพ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่คุณสามารถใช้กับเครื่องเป่าลมคือเท่าใด
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้กับมอเตอร์พัดลมจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ 5%-10% ปรึกษาโรงงานเพื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่แรงดันไฟฟ้าสูงอาจมีต่อมอเตอร์
ช่วงแรงดันไฟฟ้าของพัดลมคืออะไร?
พัดลม Ebmpapst EC สามารถทำงานได้อย่างเท่าเทียมกันในช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตต่างๆ พัดลมเหล่านี้จะมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและต่ำสุดที่ยอมรับได้แสดงอยู่บนฉลาก ดังตัวอย่างด้านล่างนี้:
โปรดทราบว่าเพื่อที่จะไปถึงจุดประสิทธิภาพที่ต้องการ พัดลมอาจจำเป็นต้องดึงกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ
มอเตอร์โบลเวอร์ 60 Hz ทั้งหมดสามารถทำงานที่ความถี่ 50 Hz ได้หรือไม่
พัดลม ebmpapst บางตัวไม่ได้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานที่ทั้ง 50 และ 60 Hz หากพัดลมสามารถรับแหล่งจ่ายไฟทั้ง 50 Hz และ 60 Hz ได้ พัดลมจะมีเครื่องหมาย "50/60Hz" บนฉลาก เช่นด้านล่าง:
ปรึกษาโรงงานหากคุณต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีความถี่ไม่ตรงกับความถี่ที่แนะนำของพัดลมของคุณ
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของพัดลม จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการด้วย ปัจจัยเหล่านี้หลักๆ ได้แก่: การไหลของอากาศ ความดันคงที่ จุดใช้งาน รอบต่อนาที กำลังและกระแส และประสิทธิภาพเสียง จากปัจจัยเหล่านี้ ebmpapst นำเสนอเส้นโค้งประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ภาพรวมประสิทธิภาพโดยสรุปอย่างรวดเร็ว กราฟประสิทธิภาพใช้ปัจจัยสามประการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น ได้แก่ การไหลของอากาศ ความดันสถิต และจุดปฏิบัติงาน
แอร์โฟลว์คืออะไร?
สำหรับอุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายอากาศ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าปริมาตรอากาศบางส่วนถูกแทนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เร็วแค่ไหน หรือพูดง่ายๆ ก็คือเท่าไรอากาศจะถูกเคลื่อนย้ายในปริมาณที่กำหนดเวลา.
โดยทั่วไป Ebmpapst จะแสดงการไหลของอากาศเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m3/h)
แรงดันสถิตคืออะไร?
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อุตสาหกรรมการเคลื่อนย้ายทางอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ ความต้านทานต่อการไหล แรงดันสถิตย์ บางครั้งเรียกว่าแรงดันต้านหรือความต้านทานของระบบ เป็นแรงต่อเนื่องบนอากาศ (หรือก๊าซ) เนื่องจากความต้านทานต่อการไหล ความต้านทานต่อการไหลเหล่านี้อาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น อากาศคงที่ ความปั่นป่วน และอิมพีแดนซ์ภายในระบบ เช่น ตัวกรองหรือตะแกรง แรงดันคงที่ที่สูงขึ้นจะทำให้การไหลเวียนของอากาศลดลง ในลักษณะเดียวกับที่ท่อขนาดเล็กจะช่วยลดปริมาณน้ำที่สามารถไหลผ่านได้
โดยทั่วไป Ebmpapst จะแสดงความดันคงที่เป็นหน่วยนิ้ว มาตรวัดน้ำ (นิ้ว WG) หรือปาสคาล (Pa)
จุดปฏิบัติการของระบบคืออะไร?
สำหรับพัดลมใดๆ เราสามารถกำหนดได้ว่าพัดลมสามารถเคลื่อนที่ได้มากเพียงใดในระยะเวลาที่กำหนด (กระแสลม) และจะเอาชนะแรงดันสถิตได้มากน้อยเพียงใด สำหรับระบบใดๆ เราสามารถกำหนดปริมาณแรงดันสถิตย์ที่จะสร้างตามการไหลของอากาศที่กำหนดได้
เมื่อนำค่าที่ทราบเหล่านี้สำหรับการไหลของอากาศและความดันสถิต เราสามารถพล็อตค่าเหล่านี้ลงในแผนภูมิสองมิติได้ จุดปฏิบัติงานคือจุดที่เส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมและเส้นโค้งความต้านทานของระบบตัดกัน ในความเป็นจริง มันคือปริมาณการไหลเวียนของอากาศที่พัดลมสามารถเคลื่อนที่ผ่านระบบที่กำหนดได้
ฉันจะอ่านกราฟประสิทธิภาพของอากาศได้อย่างไร
เพื่อช่วยในการเลือกพัดลม ebmpapst ได้จัดทำกราฟประสิทธิภาพอากาศพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของตน กราฟประสิทธิภาพอากาศประกอบด้วยชุดกราฟที่แสดงการไหลของอากาศเทียบกับแรงดันสถิต
ติดตามต่อได้ในชาร์ตด้านล่างครับ แกน x ใช้สำหรับการไหลของอากาศ ในขณะที่แกน y ใช้สำหรับแรงดันคงที่ เส้นสีน้ำเงิน 'A' แสดงถึงประสิทธิภาพของพัดลมภายนอกระบบ หากต้องการค้นหาจุดปฏิบัติการ 900CFM @ 2 in.wg ให้ตามแกน x ไปที่ 900 จากนั้นตามแกน y สูงสุด 2 (จุด 'B') เนื่องจากจุดปฏิบัติการ 'B' อยู่ต่ำกว่าเส้นโค้งประสิทธิภาพ จึงเป็นจุดที่พัดลมสามารถทำได้
เส้น 'C', 'D' และ 'E' คือตัวอย่างกราฟความต้านทานของระบบ เมื่อกระแสลมเพิ่มขึ้น ความดันสถิต (หรือความต้านทานต่อการไหลของอากาศ) ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้ายอากาศ โดยทั่วไป จุดใดๆ ระหว่างกราฟความต้านทานสูงสุดและต่ำสุดตัวอย่างของเราคือช่วงการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพัดลมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กราฟประสิทธิภาพบางกราฟจะมีกราฟการไหลของอากาศหลายเส้น นี่จะบ่งบอกว่าพัดลมมีความสามารถหลายความเร็วเพื่อให้ตรงกับจุดทำงานที่ต่ำกว่าความเร็วสูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน
ใบพัดโค้งไปข้างหน้า
- ใบพัดโค้งไปข้างหน้ามีสองประเภท ทางเข้าคู่และทางเข้าเดี่ยว
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานที่มีแรงดันปานกลางและมีการไหลสูง
- การใช้งานในตลาดที่เป็นไปได้: การระบายอากาศ, เครื่องทำความเย็น ฯลฯ
ใบพัดโค้งถอยหลัง
- ใช้เป็นหลักในงานแรงดันสูงและการไหลสูง
- การใช้ตลาดที่เป็นไปได้: ศูนย์ข้อมูล การระบายอากาศทั่วไป เกษตรกรรม การขนส่ง ฯลฯ
แฟนแนวแกน
- ใช้เป็นหลักในการใช้งานที่มีแรงดันต่ำและมีการไหลสูง
- การใช้ในตลาดที่เป็นไปได้: LED, การระบายอากาศ, เกษตรกรรม; การขนส่ง ฯลฯ