Система контроля микроклимата в шкафах

Обновлено: 08.01.2025

Вентиляторы используются для организации активного воздухообмена во внутреннем объеме шкафа, позволяя существенно увеличить отвод тепла из корпуса, и, тем самым, способствуют улучшению стабильности работы и увеличению ресурса оборудования.

Применение

Шкафы, корпуса, боксы

Материалы

  • Решетки выполнены из не распространяющего горение ABS пластика
  • Фильтры изготовлены из синтетического моющегося материала, соответствующего классу G3 согласно ГОСТ Р 51251-99.
  • В двигателях используются высококачественные подшипники качения, обладающие большим ресурсом работы (50000 часов).

Конструкция

  • Конструктивно устройство представляет собой осевой вентилятор с установленным на него решеткой со сменным фильтром.
  • В двигателях вентилятора используются высококачественные подшипники качения, обладающие большим ресурсом работы (50000 часов).


Установка

  • Вентиляторы устанавливают на подачу воздуха, для создания избыточного давления в шкафу и предотвращения проникновения пыли снаружи через возможные дефекты уплотнения шкафа.
  • Рекомендуется всегда устанавливать вентиляторы так, чтобы они нагнетали воздух в нижнюю часть шкафа и комплектовать шкаф выходными фильтрами в верхней части.
  • При выполнении принудительной вентиляции в шкафу следует учитывать, что установка выпускного фильтра того же размера, что и блок вентилятора с фильтром уменьшает реальную производительность вентилятора на 25-30%. Уменьшить падение производительности помогает установка двух фильтров или одного фильтра следующего в модельном ряду типоразмера. Дальнейшее увеличение площади выходного фильтра существенной прибавки производительности не дает.

Размеры вырезов для вентиляторов и решеток

Наименование параметра Значение
Вентилятор/Артикул SQ0832-0010 SQ0832-0011 SQ0832-0012 SQ0832-0013
Решетка/Артикул SQ0832-0014 SQ0832-0015 SQ0832-0016 SQ0832-0017
Размеры выреза, мм 126х126 224х224 224х224 292х292

Размеры вырезов для вентиляторов и решеток серии ВФУ

Наименование параметра Значение
Вентилятор/Артикул SQ0832-0110 SQ0832-0111 SQ0832-0112 SQ0832-0113 SQ0832-0114
Решетка/Артикул SQ0832-0115 SQ0832-0116 SQ0832-0117 SQ0832-0118 SQ0832-0119
Размеры выреза, мм 92х92 124х124 176х176 223х223 291х291

Монтаж вентилятора/решетки серии ВФУ (представлен на рисунке ниже) осуществляется при помощи особо прочных самозажимных крепежей (поставляются в комплекте). Демонтаж вентилятора/решетки производится при помощи шлицевой отвертки с шириной не более 3 мм.


Преимущества

  • Самое экономичное решение для отвода большого количества тепла из шкафов с целью поддержания оптимальной температуры и поддержания нормального режима функционирования устройств.
  • Легкость монтажа и простота обслуживания. В вентиляторах ВФУ монтаж/демонтаж производится без использования дополнительных метизов (крепежный элемент в комплекте).
  • Быстрый доступ к фильтру при помощи «замочка» расположенного на решетке (серия ВФУ).
  • Степень защиты IP54.
  • Возможность изменения направления воздушного потока путем разворота кулера вентилятора на 180°.
  • Использование высококачественных подшипников качения в кулерах с большим ресурсом работы (50 000 часов).

Расчет номинала вентилятора

Необходимый объемный поток воздуха вентилятора V (м3/ч) рассчитывается по формуле: V = f * Pv/ D T, где:

    f – коэффициент зависимости от высоты местности над уровнем моря. Его значения приведены в таблице 1:

Высота над уровнем моря, м f, м3*K/Вт*ч
0-100 3,1
100-250 3,2
250-500 3,3
500-750 3,4
750-1000 3,5

Таблица 1: Коэффициент зависимости от высоты местности над уровнем моря.

Микроклимат для шкафов управления. Обзор

Поддержание оптимальной температуры в электрических шкафах является одной из основ обеспечения безаварийной работы предприятия.

Несоблюдение надлежащего температурного режима приводит к негативным последствиям для щитового оборудования: сокращению срока службы электронных компонентов и ухудшению характеристик приборов, вплоть до остановки производства.

MEYERTEC производит широкий спектр оборудования для контроля температуры в шкафах управления и автоматики. Устройства поддержания микроклимата (нагреватели, вентиляторы и термостаты), поставляемые компанией ОВЕН, надежно защищают электрощитовое оборудование от конденсата, коррозии, перегрева и холода.

Складские остатки здесь

Краткая информация

Применение устройств климатического контроля шкафов управления

Рекомендации к применению

Низкая температура и образование конденсата

Большая часть приборов не рассчитана на работу при отрицательных или низких температурах, поэтому задача поддержания микроклимата особенно актуальна при монтаже оборудования в неотапливаемых помещениях или на улице. При перепадах температур внутри шкафа образовывается конденсат, что может стать причиной короткого замыкания и повреждения оборудования.

Для защиты оборудования от переохлаждения и образования конденсата рекомендуется использовать щитовые нагреватели МТК-EH совместно с термостатами шкафов управления МТК-СТ1 или МТК-СТ2. Это позволит сохранять оптимальную для оборудования температуру эксплуатации внутри шкафа.

Интенсивное тепловыделение

Если в шкафу установлено оборудование, выделяющее большое количество тепла (частотные преобразователи, твердотельные реле, блоки питания, трансформаторы и т.д.), то повышение температуры внутри шкафа может вызвать перегрев и выход оборудования из строя.

Для защиты оборудования от перегрева рекомендуется использовать впускные решетки с вентиляторами и выпускные решетки KIPVENT совместно с термостатами шкафов автоматики МТК-СТ0 или МТК-СТ2.

Рекомендации по установке нагревателей и вентиляторов внутри шкафа управления

Нагреватели MEYERTEC MTK-EH рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа, т.к. по законам физики теплый воздух поднимается вверх. Компактные нагреватели MEYERTEC MTK-SH10 предназначены для контактного или локального нагрева оборудования и устанавливаются вблизи приборов, которым требуется дополнительный обогрев.

Впускные решетки с вентилятором KIPVENT лучше устанавливать в нижней трети шкафа. А выпускные решетки – в верхней трети (как можно выше). Это позволит обеспечить естественную конвекцию, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.

Энергоэффективный контроль микроклимата в монтажных шкафах


Из излишества, за которым гнались лишь «зеленые» компании, энергоэффективность превратилась в необходимость для любых видов деятельности, где есть потребность добиться экономии без снижения производительности — ввиду ограниченности бюджетов, компании стремятся достичь большего с меньшими затратами.

Сложная чувствительная электроника и накопители составляют основу множес-тва промышленных решений, и, чтобы защитить это оборудование от неблагоприятных внешних воздействий, его зачастую размещают в монтажных шкафах. В зависимости от температуры и условий окружающей среды, шкафы необходимо охлаждать, предупреждая тем самым возникновение отказов вследствие перегрева и обес-печивая надлежащее функционирование оборудования. Согласно данным исследовательской организации Rocky Mountain Institute, затраты энергии, используемой для обогрева и охлаждения, можно сократить на 60%. В данной статье описываются методы охлаждения корпусов, которые помогут снизить энергопотребление и сэкономить денежные средства.

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ: КАКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НЕОБХОДИМО?

Прежде всего следует выяснить, необходимо ли охлаждение в каждом конкретном случае, и если да, то какой мощности. Важно произвести точную оценку, чтобы не расходовать энергию понапрасну.

Выбирая решение для контроля микроклимата, нужно ответить на три вопроса: каковы размеры шкафа, сколько тепла выделяется оборудованием и где будет размещаться шкаф. При наличии всех данных расчеты можно провести как вручную, так и с помощью программного обес-печения, например Rittal Therm. В данной статье рассмотрим пример, когда расчет выполняется вручную. Первый шаг — выбор подходящего оборудования, для чего можно воспользоваться диаграммой, приведенной на рис. 1.

Чтобы правильно рассчитать компоненты, необходимо знать площадь поверхности (размеры) шкафа, температуру окружающей среды и тепловыделение установленного в шкафу оборудования.

Какое отношение площадь поверхности имеет к контролю микроклимата? Без затрат дополнительной энергии тепло передается только в одном направлении — из горячей области в холодную. Примером может служить чашка кофе, остывающая через несколько минут после того, как ее поставят на стол: тепло покидает чашку и рассеивается в более холодном помещении. В случае контроля микроклимата необходимо определить, как будет перемещаться теплый воздух: из окружающей среды внутрь шкафа или наоборот. Процесс передачи тепла происходит через стенки, крышу и основание.

Площадь поверхности, которую можно рассчитать путем сложения площадей всех четырех стенок шкафа, не всегда является поверхностью теплообмена. Например, при установке шкафа у стены, нагреется стена, разность температур будет невелика, а значит, выход тепла из шкафа будет замедлен или невозможен, поскольку при отсутствии разности температур теплового потока не будет. По этой причине международные организации приняли решение (DIN 57 660 часть 50 и VDE 660 часть 500) скорректировать поверхность шкафа для выполнения расчета (см. рис. 2).

Тепловыделение. Зная эффективную площадь поверхности шкафа, можно рассчитать тепловыделение в нем на основании разницы между внешней и внутренней температурой (для уже установленной системы) либо путем суммирования данных по тепловыделению отдельных компонентов, указанных в технической документации (при компоновке новой системы).

Тепловой расчет для уже установленной системы:

где Qv — тепловыделение оборудования в шкафу (Вт); A — эффективная поверхность теплообмена (м 2 ); k = 5,5 Вт/м 2 K (для листовой стали, для других материалов значения иные), ΔT = (Ti – Tu) — разность температуры снаружи и внутри шкафа.

Если расчеты покажут, что нужен контроль микроклимата, то необходимо выбрать подходящее решение. В зависимости от требований возможны разные варианты: фильтрующие вентиляторы, воздухо-воздушные теплообменники, холодильные агрегаты или воздухо-водяные теплообменники. Каждое решение имеет свои преимущества. Фильтрующие вентиляторы и воздухо-воздушные теплообменники потребляют меньше энергии, но температура окружающей среды должна быть ниже, чем температура внутри шкафа. Если снаружи теплее, чем допустимо, понадобится холодильный агрегат или воздухо-водяной теплообменник.

Правильный выбор устройства очень важен для обеспечения энергоэффективности, но и другие факторы (его расположение на корпусе и относительно внешней среды, общее обслуживание) могут оказать значительное влияние на степень эффективности.

ЭТАП МОНТАЖА: УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ШКАФА

При монтаже компонентов (в том числе для контроля микроклимата) снаружи или внутри шкафа необходимо предусмот-реть достаточно места для обес-печения эффективной работы.

Кабели, забытый в шкафу технический справочник, запчасти и другие предметы могут блокировать поток воздуха, что снизит эффективность охлаждения компонентов. В результате срок их службы сократится, а вероятность отказов по причине перегрева увеличится. Крайне важно предусмотреть достаточное пространство для циркуляции воздуха, убрав все препятствия.

Кроме того, эффективность снижается и от нехватки свободного места рядом с системами контроля микроклимата. В общем случае компоненты, которые устанавливаются внутри шкафа, должны располагаться не ближе 200 мм от места забора воздуха, генерируемого системой контроля микроклимата, а поток воздуха, создаваемый вентиляторами этих компонентов, не должен быть направлен навстречу воздушному потоку, исходящему от блока охлаждения. За пределами шкафа оптимальным является расстояние не менее 200–400 мм между устройством контроля микроклимата и рядом находящимися объектами.

Правильный монтаж систем контроля микроклимата в шкафу повышает эффективность работы оборудования. Если сфера применения не требует иного, обычно рекомендуется размещать фильтрующие вентиляторы в нижней части шкафа, а выходные фильтры — в верхней и с противоположной стороны. Таким образом, внутри корпуса создается перекрестная вентиляция, улучшающая отвод тепла.

Еще одним способом повышения производительности является размещение шкафа вдали от источников тепла, что исключает чрезмерный нагрев и риск возможного ущерба из-за отказа оборудования.

Правильный расчет и грамотное проектирование позволяют получить максимальную отдачу от систем контроля микроклимата, однако способы повышения эффективности на этом не исчерпываются. Для улучшения производительности и сокращения энергозатрат необходимо осуществлять плановое техническое обслуживание в течение всего срока службы оборудования.

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ХОЛОДИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Обслуживание фильтрующих вентиляторов достаточно простое, так как загрязненность фильтров и необходимость их замены можно оценить визуально. Регулярные профилактические мероприятия необходимы и для холодильного агрегата. Чтобы понять, какие именно, рассмотрим принцип его работы.

У холодильного агрегата две стороны — горячая и холодная. Первая находится снаружи, вторая — внутри устройства. С обеих сторон расположены теплообменники: конденсатор снаружи и испаритель внутри. Между ними циркулирует хладагент, выводящий тепло наружу. Вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха, прогоняя его через теплообменник (см. рис. 3). В случае засорения теплообменника его эффективность падает: нагрузка на него возрастает, он потреб-ляет больше энергии, а мощность охлаждения снижается.

Для предотвращения загрязнения на плас-тины теплообменника может быть нанесено покрытие, например Rittal RiNano, которое защищает от прилипания пыли, масла и прочих субстанций, либо установлен специальный фильтр. Регулярность чисток и замен фильтра зависит от состояния окружающей среды. Существуют три типа фильтров, каждый из которых предназначен для различных внешних условий: металлические используются при наличии масла в воздухе, ворсяные улавливают мельчайшие волос-ки, а фильтры из полиуретана эффективны в особо пыльной среде.

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Воздухо-водяные теплообменники используются в более неблагоприятных условиях, чем фильтрующие вентиляторы, и, как холодильные агрегаты, охлаждают внутреннее пространство шкафа до температуры ниже, чем у окружающей среды. Для них требуется источник охлажденной воды. Вода циркулирует внутри змеевика теплообменника, а встроенный вентилятор прогоняет через него нагретый воздух. Тепло передается воде, которая поглощает его и доставляет в чиллер, где вода охлаждается и затем подается обратно.

Энергозатратность воздухо-водяных теплообменников мала, поэтому они считаются эффективным решением, к тому же не требующим особого обслуживания. Охлажденная вода используется в производственных процессах многих предприятий — например, выпускающих штампованный металл и пластик. Крупные промышленные чиллеры более эффективны — чем крупнее система, тем лучше результат ее работы.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность системы жидкостного охлаждения, используемые трубопроводы необходимо изолировать и не располагать в горячих зонах, например рядом с печью.

Сами агрегаты должны отвечать современным требованиям к эффективности систем оборотного жидкостного охлаждения. На этапе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы устанавливаемые чиллеры были оснащены компрессорами и насосами с инверторным управлением, а вентиляторы конденсатора имели EC-двигатели. Таким требованиям отвечают, например, чиллеры Rittal линейки Blue e+; экономия электроэнергии при их использовании составляет около 70%.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Чтобы точно определить нужный типоразмер и уровень эффективности холодильного агрегата, надо знать, какое количество тепла придется отводить от шкафа и сколько энергии для этого необходимо.

Для систем бытового кондиционирования используется показатель SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности). В отличие от бытовых, промышленные холодильные агрегаты обычно работают круглый год 24 часа в сутки, так как, когда оборудование включено, компоненты внутри шкафа выделяют тепло. В случае с промышленными агрегатами мерой эффективности является отношение охлаждающей способности к величине энергопотребления. Расчет этого коэффициента производится при определенной температуре (как правило, 35°C и внутри, и снаружи). Показатель изменяется при различных температурах, что позволяет сравнивать производителей оборудования путем оценки эффективности по единому стандарту.

В моноблочных холодильных агрегатах используется запатентованный способ охлаждения: традиционный «компрессорный» тип охлаждения соседствует с пассивным контуром «тепловых трубок». Последний соединяет теплообменник испарителя и теплообменник конденсатора медными фреоновыми трубками без использования запорно-регулирующих устройств. Благодаря этому достигается экономия электроэнергии около 75%, поскольку при определенном тепловом режиме снаружи и внутри шкафа компрессор установки работает на низких оборотах или не работает вообще, при этом теплосъем происходит с помощью «тепловых трубок».

Увеличить холодопроизводительность и энергоэффективность можно за счет использования инверторных компрессора и вентиляторов внешнего и внутреннего контуров, PID-контроллера, а также подключения холодильного агрегата к системам учета и контроля электроэнергии всего здания посредством различных протоколов связи (Profinet, SNMP, Modbus TCP и CANopen и т.?д.). Это можно сделать с помощью оборудования Rittal серии Blue e+ совместно с IoT-интерфейсом.

РЕЗЮМЕ

Создание эффективных и энергосберегающих решений для промышленного контроля микроклимата предполагает три этапа: проектирование, монтаж и эксплуатацию.

В ходе проектирования должны быть выполнены общая компоновка, тепловой расчет и выбор способа контроля микроклимата. Особое внимание следует обратить на свободный ток воздуха внутри монтажного шкафа. Расчет необходимой мощности охлаждения и учет среды, в которой будет размещен шкаф,?— это ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе типа и мощности решения.

На этапе проектирования и монтажа нужно уделять внимание деталям и корректной — в соответствии с проектом — установке в шкафу оборудования и компонентов контроля микроклимата, что позволит достичь желаемых показателей энергоэффективности. Рекомендуется проверить изоляцию корпуса и прочие проблемные места, которые могут повлиять на бесперебойную работу оборудования.

В процессе эксплуатации надо обеспечить постоянное наблюдение за работой систем контроля микроклимата, а также проведение регулярного технического обслуживания с целью увеличения срока службы компонентов.

Благодаря использованию современных агрегатов с инверторами для плавного и точного регулирования мощности, компрессоров, насосов и вентиляторов с ЕС-управлением потребители имеют возможность значительно сократить потребление электроэнергии.

Анна Комарова, менеджер по продукции Outdoor и системам контроля микроклимата компании Rittal


Система контроля микроклимата в шкафах. Обогреватели

Система контроля микроклимата в шкафах. Обогреватели

Обогреватели используются для предотвращения выпадения конденсата в шкафах при перепадах температуры, и, тем самым, препятствуют коррозии токоведущих шин и контактов устройств.

  • Радиаторы выполнены из алюминия, покрытого термопластической массой типа UL94VO (не поддерживающей горение).
  • Нагревательный элемент представляет собой позистор (терморезистор с положительным температурным коэффициентом), электрическое сопротивление которого, а, следовательно, и потребляемая мощность, зависит от температуры поверхности (чем выше температура позистора, тем меньше потребляемая мощность).
  • Обратная связь «сопротивление-потребляемая мощность» не допускает нагрева элементов свыше точки их переключения (250 0 С), обеспечивая этим полную пожарную безопасность, а также препятствует возникновению каких–либо окислительных процессов (сжигание кислорода, образование СО, выделение специфических запахов горения частиц пыли), которые нередко присутствуют на поверхности высокотемпературных ТЭНов.
  • Специальная прямоугольная форма радиатора повышает эффективность теплообмена с нагревательным элементом, что позволяет увеличивать мощность нагревателя при небольших габаритах.
  • Срок непрерывной работы нагревателей составляет не менее 20000 часов без изменений электронных характеристик (точка переключения, сопротивление).
  • Установка на стандартную DIN-рейку 35 мм.

Выбор обогревателя

Выбор мощности нагревателя производится по формуле P = S x k x D T - Pv –, где:

    S - эффективная площадь теплообмена шкафа, м2. Формулы для расчета параметра S для различных вариантов размещения шкафа приведены в таблице 1:

Тип установкиФормула для расчета S, м2
Один шкаф, свободно стоящийS=1,8*В*(Ш+Г)+1,4*Ш*Г
Один шкаф, монтируемый на стенуS=1,4*Ш*(В+Г)+1,8*В*Г
Крайний шкаф свободно стоящего рядаS=1,4*Г*(В+Ш)+1,8*В*Ш
Крайний шкаф в ряду, монтируемом на стенуS=1,4*В*(Г+Ш)+1,8*Г*Ш
Не крайний шкаф свободно стоящего рядаS=1,8*В*Ш+1,4*Г*Ш+Г*В
Не крайний шкаф в ряду, монтируемом на стенуS=1,4*Ш*(В+Г)+Г*В
Не крайний шкаф в ряду, монтируемом на стену, под козырькомS=1,4*Ш*В+0,7*Г*Ш+Г*В

Таблица 1: Формулы для расчета эффективной площади теплообмена электротехнического шкафа, где В – высота шкафа, м; Ш - ширина шкафа, м; Г- глубина шкафа, м.

Материал шкафаКоэффициент теплопередачи материала шкафа, Вт/м2К
Листовая сталь лакированная 5,5
Листовая сталь нержавеющая 4,5
Алюминий 12
Алюминий двойной 4,5
Полиэфир 3,5

Следует учитывать, что при наружной установке НКУ, обогреватель необходимо брать в два раза больше рассчитанной мощности.

Читайте также: