Høy temperatur og støv er de to største årsakene til destabilisering av elektriske komponenter. Hisurp 1000W elektrisk klimaanlegg laget i Kina er designet for å løse disse problemene.
:
Hvorfor elektrisk klimaanlegg er nødvendig
Høy temperatur
For tiden tilhører mange utstyr elektriske kontrollboks interne elektriske komponenter
høypresisjonsenheter, halvledere, mikrodatamatiseringsgrad, høy tetthet, varmegenerering er også
store. Den
Bruk av tradisjonell naturlig varmespredning, er eksosviftekjøling i økende grad ute av stand til å kontrollere
temperatur
inne i boksen, kombinert med den høye temperaturen på omverdenen om sommeren, slik at den elektriske
komponenter
i et langsiktig høytemperaturmiljø er det lett å ha linjealdring, lokal kortslutning, lekkasje og
andre typer
av fiasko. 1000W elektrisk klimaanlegg kan kjøle den ned.
Støv
Bruken av tradisjonell naturlig kjøling, eksosvifte kjøling er ikke i stand til å eliminere inntrenging av
støv og
etsende gasser, overdreven akkumulering av støv, det er lett å forårsake lokal kortslutning, lekkasje, dårlig
varme
spredning av varmekomponenter forårsaket av en rekke feil. 1000W elektrisk klimaanlegg kan
forhindre det.
Spesifikasjon
Kjølekapasitet
300~4000W
Kjølemiddel
R134a, R142b, R1234ze
Fikseringstype
Toppmontert type, dørmontert type, sidemontert type
Arbeidstemperatur
25℃~60℃ (for R134a) 40℃~80℃ (for R142b)
IP-karakter
IP54, IP55
Funksjoner
- 1000W elektrisk klimaanlegg har en helt lukket roterende kompressor med høy COP; - Standardutstyrt med lavstøy sentrifugalvifte som gir betydelig luftstrøm og minimal vibrasjon. - Primærfilteret på kondensatorsiden er vaskbart, og fanger opp fiberstøv for å opprettholde en effektiv varmeveksler
ytelse. - Enheten gjennomgår 48-timers sykliske aldringstester ved 60 °C høye og -10 °C lave temperaturer, og oppnår MTBF ≥ 50 000 timer.
Hvordan velge en modell av kabinett klimaanlegg
Effektiv varmeoverføringsoverflate på elektriske skap Kroppsstørrelse (mm) W= H= D=
A=
Beregning av effektivt overflateareal (gulvstående type) Ubetydelig bunnflate (5 sider)
Gjennomsnittlig temperatur rundt det elektriske skapet℃
T0
Beregning av temperaturforskjell ΔT=TO-T1
Ønsket temperatur inne i det elektriske skapet℃
T1
Koeffisient for varmeledningsevne Vanlig stålplate: 5,5W/㎡k Plastplate: 3,5W/㎡k
K=
Varme absorbert av den effektive overflaten til det elektriske skapet (W) Qs=K x A x ΔT
Spm
Når T0>T1, varme absorbert av skapet fra utsiden,Qs>0 Når T0
Total varme generert av enhetene inne i det elektriske skapet (W)
Qi
Varme generert av omformeren (W) = kapasitet (kw) x 60
Sikkerhetsfaktor
1.2
Beregning av nødvendig kjølekapasitet Q0=1,2 x (Qs+Qi)
Q0
Eksempel
Det er en elektrisk skapboks laget av vanlig stålplatemateriale med ytre mål på 1 m lang, 2
m
høy og 0,5 m tykk. Varmen som genereres av de interne varmeelementene i boksen er 400 W. Temperaturen som skal være
kontrollert inne i boksen er 30°C og gjennomsnittstemperaturen utenfor boksen er 40°C. Hvor stor kjølekapasitet
bør
velges for det elektriske klimaanlegget?
Beregning
1.A=2x1x2+2x0.5x2+0.5x1=6.5㎡ 2.ΔT=T0-T1=40-30=10℃ 3.Qs=K x A x ΔT=5.5x6.5x10=357.5W 4,Q0=1,2 x (Qs+Qi)=1,2x(357,3+400)=909W Så, 1000W elektrisk skap klimaanlegg anbefales.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy