หากคุณกำลังมองหา เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม Apiste คืออันดับ 1 ในญี่ปุ่น

เพิ่มการสร้างความร้อนภายในแผงควบคุม

สาเหตุของการเกิดความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในแผงควบคุม

ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแผงควบคุมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิภายในแผงควบคุมก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเช่นกัน
เรามาพิจารณาสาเหตุของเรื่องนี้กันที่นี่

เรียนรู้พื้นฐานของปัญหาความร้อนและวิธีแก้ไขปัญหา!

แหล่งข้อมูล 24 หน้าที่เน้นในเรื่องปัญหาความร้อนในแผงควบคุม
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในแผงควบคุมและวิธีแก้ไข
เราจะแนะนำให้คุณรู้จักสิ่งต่อไปนี้

ดาวน์โหลด PDF

การเพิ่มความหนาแน่นด้วยความร้อน

ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และด้วยจำนวนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น เช่น เซมิคอนดักเตอร์และตัวเก็บประจุที่ติดตั้ง รวมถึงการกระจายและการย่อส่วนวงจรรวมและบอร์ดหลายชั้น ทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนตามไม่ทัน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของความร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ตัวอุปกรณ์ควบคุมเองมีความเสี่ยงที่จะร้อนเกินไป

อุปกรณ์การผลิตความเร็วสูงและหลายแกน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีความรวดเร็วและสั้นลง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ จำเป็นต้องมี CPU ประสิทธิภาพสูง จำเป็นต้องเพิ่มสัญญาณนาฬิกาภายในและเพิ่มความเร็วในการประมวลผล ส่งผลให้การใช้พลังงานภายในของ CPU เพิ่มขึ้นอีก
ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความอัตโนมัติและมีหลายฟังก์ชันมากขึ้น จำนวนเครื่องขยายสัญญาณเซอร์โวและอินเวอร์เตอร์ที่ใช้จึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนหน่วยที่ใช้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ความสามารถในการระบายความร้อนลดลงเนื่องจากการลดขนาดของอุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก/แผงควบคุม

เนื่องจากส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้ามีขนาดเล็กลงพร้อมกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ควบคุมเท่านั้น แต่ตัวอุปกรณ์เองก็มีขนาดเล็กลงเช่นกัน และแผงควบคุมเองก็เริ่มมีขนาดเล็กลงเช่นกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ การลดขนาดแผงควบคุมจะช่วยลดปริมาณความร้อนที่กระจายออกจากแผงควบคุม ส่งผลให้ความร้อนถูกกักเก็บไว้ภายใน

พื้นที่ผิวแผงและอุณหภูมิภายในโดยประมาณ

ตารางด้านล่างแสดงอุณหภูมิโดยประมาณภายในแผงเมื่อความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแผงอยู่ที่ 1,000 วัตต์ และขนาดแผงลดลง
เมื่อพื้นที่ผิวแผง (= พื้นที่ระบายความร้อน) เล็กลง อุณหภูมิภายในแผงโดยประมาณก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

พื้นที่ผิวแผง
(5 ด้านไม่รวมด้านล่าง)
11m2
(2×2×0.5)
8.75m2
(2×1.5×0.5)
6.5m2
(2×1×0.5)
5m2
(1.5×1×0.5)
3.5m2
(1×1×0.5)
อุณหภูมิภายนอก = 35℃
อุณหภูมิภายในโดยประมาณ
53.2℃ 57.9℃ 65.8℃ 75.0℃ 92.1℃
ความแตกต่างของอุณหภูมิกับอากาศภายนอก +18.2℃ +22.9℃ +30.8℃ +40.0℃ +57.1℃
ความแตกต่างของอุณหภูมิอ้างอิงจาก 11 ตร.ม. +4.7℃ +12.6℃ +21.8℃ +38.9℃

*ตัวเลขข้างต้นเป็นค่าที่คำนวณได้และอาจไม่ตรงกับผลลัพธ์จริง

คำอธิบายอย่างรวดเร็ว: วิธีการคำนวณอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณภายในแผง (แนวทาง)

ความร้อนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในแผง÷((พื้นที่ผิวที่มีประสิทธิภาพของแผง) × 5 (W/m 2 ·°C))+อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด

หมายเหตุ: นี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ขนาดจริงอาจแตกต่างออกไป

อุณหภูมิโดยรอบและภายนอกที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานที่ต่างๆ แออัด

เพื่อสร้างหรือขยายโรงงานผลิตในพื้นที่จำกัด ทางเลือกเดียวคือการวางโรงงานไว้ติดกันเพื่อกำจัดพื้นที่ที่เสียเปล่า วิธีนี้ลดประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศและการระบายอากาศรอบๆ โรงงานที่อยู่ติดกัน และทำให้อุณหภูมิโดยรอบสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความร้อนที่ระบายออกจากแผงควบคุมลดลง และเพิ่มปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นภายในแผงควบคุม คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในโรงงานเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น

ค่าเบี่ยงเบนอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายนถึงสิงหาคม) สำหรับทั่วโลก ญี่ปุ่น และโตเกียว (ค่าเบี่ยงเบนจากปี 1900)

ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อน

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเบี่ยงเบนอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อน

ที่มา: คู่มือสุขภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคลมแดด (สร้างจากข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ปี)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในแผงควบคุมซึ่งมาตรการรับมือความร้อนไม่เพียงพอ

กราฟด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในแผงควบคุมในโรงงานทั่วไป แม้ว่าจะมีการติดตั้ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับแผงควบคุม แต่อุณหภูมิภายในแผงควบคุมยังคงสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก 15°C
ไม่น่าแปลกใจที่คุณอาจประสบปัญหาเรื่องความร้อนได้ทุกเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในแผงควบคุมไฟฟ้าและอุณหภูมิอากาศภายนอก

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในแผงควบคุมไฟฟ้าและอุณหภูมิอากาศภายนอก

อุปกรณ์วัด : สายการผลิตโลหะชิ้นส่วนยานยนต์ (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)
มาตรการรับมือความร้อนแผง: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาดแผงควบคุม: H = 2000, W = 1000, D = 500
อุปกรณ์จัดเก็บ: AC เซอร์โว 3 แกน ฯลฯ
จุดวัด : 1 จุดตรงกลางแผง

เรียนรู้พื้นฐานของปัญหาความร้อนและวิธีแก้ไขปัญหา!

แหล่งข้อมูล 24 หน้าที่เน้นในเรื่องปัญหาความร้อนในแผงควบคุม
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในแผงควบคุมและวิธีแก้ไข
เราจะแนะนำให้คุณรู้จักสิ่งต่อไปนี้

ดาวน์โหลด PDF

บทความที่เกี่ยวข้อง