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Graco Husky 1050e Funcionamiento página 17

Bomba eléctrica de diafragma
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Conexiones eléctricas (Modelos de CA)
P a r a e v i t a r a c c i d e n t e s p o r f u e g o , e x p l o s i ó n o
d e s c a r g a e l é c t r i c a , t o d o e l c a b l e a d o e l é c t r i c o
d e b e s e r r e a l i z a d o p o r u n e l e c t r i c i s t a c u a l i fi c a d o
y c u m p l i r c o n t o d o s l o s c ó d i g o s y r e g l a m e n t o s
l o c a l e s .
S i g a l a s i n s t r u c c i o n e s c o n t e n i d a s e n e l m a n u a l d e l
f a b r i c a n t e d e l m o t o r . E l t a m a ñ o d e l o s c a b l e s , e l
t a m a ñ o d e l o s f u s i b l e s y o t r o s d i s p o s i t i v o s e l é c t r i c o s
d e b e c u m p l i r c o n t o d o s l o s c ó d i g o s y r e g l a m e n t o s
l o c a l e s . E l m o t o r d e b e e s t a r c a b l e a d o a l V F D .
Conexiones de cables en el
accionamiento de frecuencia variable
(VFD)
S i g a l a s i n s t r u c c i o n e s i n d i c a d a s e n e l m a n u a l d e l
f a b r i c a n t e d e l V F D . S i a d q u i r i ó u n V F D G r a c o
o p c i o n a l ( P N 1 6 K 9 1 1 o 1 6 K 9 1 2 ) , e n c o n t r a r á
i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a s o b r e s u i n s t a l a c i ó n y c o n e x i ó n
e n e l m a n u a l q u e s e e n t r e g a c o n e l V F D .
AVISO
P a r a e v i t a r d a ñ o s e n e l e q u i p o , n o e n c h u f e e l
m o t o r d i r e c t a m e n t e e n u n a t o m a d e p a r e d .
Conexiones de cables en el motor
estándar
I n s t a l e e l c a b l e a d o a l m o t o r c o m o s i g u e :
1 . A b r a e l c u a d r o e l é c t r i c o d e l m o t o r .
2 . I n s t a l e e l s i s t e m a d e c a b l e s c o n c o n e x i o n e s
e s t a n c a s a d e c u a d a s e n u n a d e l a s l u m b r e r a s d e l
l a t e r a l d e l a c a j a d e l m o t o r .
3 . C o n e c t e e l c a b l e d e c o n e x i ó n a t i e r r a v e r d e a l
t o r n i l l o d e c o n e x i ó n a t i e r r a .
3 A 3 6 5 9 N
Conexiones eléctricas (Modelos de CA)
a r a u n c a b l e a d o d e 4 6 0 V :
4 .
c a b l e a d o p a r a 4 6 0 V . S i e s e s t e e l v o l t a j e q u e
q u i e r e , e l c a b l e a d o e x i s t e n t e p u e d e q u e d a r s e
a s í . C o n e c t e l o s c a b l e s d e p o t e n c i a 1 a U 1 , 2
a V 1 y 3 a W 1 , c o m o s e i n d i c a .
W3
W2
U1
L1
F i g u r e 3 C o n e x i o n e s p a r a u n c a b l e a d o d e 4 6 0 V
a r a u n c a b l e a d o d e 2 3 0 V :
5 .
n e g r o ( U 3 ) , e l c a b l e r o j o ( V 3 ) y e l c a b l e a z u l ( W 3 )
c o m o s e i n d i c a . P u e n t e e W 2 , U 2 y V 2 . C o n e c t e
l o s c a b l e s d e p o t e n c i a 1 a U 1 , 2 a V 1 y 3 a
W 1 .
W2
U1
U3
L1
F i g u r e 4 C o n e x i o n e s p a r a u n c a b l e a d o d e 2 3 0 V
6 . A p r i e t e l o s t e r m i n a l e s a u n p a r d e 2 , 3 N • m ( 2 0
l b - p u l g . ) .
7 . C i e r r e l a c a j a e l é c t r i c a d e l m o t o r . A p r i e t e l o s
t o r n i l l o s a u n p a r d e 2 0 i n - l b ( 2 , 3 N • m ) .
E l m o t o r v i e n e
U3
V3
U2
V2
V1
W1
L2
L3
D e s p l a c e e l c a b l e
U2
V2
V1
W1
V3
W3
L2
L3
1 7

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