1. บ้าน
  2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  3. เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมความร้อนซีรีส์ ENC
  4. 制御盤用クーラーの選び方

วิธีเลือก เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม

คู่มือการเลือกโมเดลอย่างง่าย

วิธีการเลือก

รายการความร้อนที่ปล่อยออกมาตามอุปกรณ์

วิธีเลือก เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม

1. วิธีการเลือกตู้ควบคุมความเย็น [ติดตั้งภายในอาคาร]

ความสามารถในการทำความเย็นที่จำเป็นเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการภายในแผงควบคุมสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรด้านล่าง

①การเกิดความร้อนรวมภายในแผงควบคุม

ความร้อนรวมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่บรรจุอยู่ภายในแผง
*สำหรับปริมาณความร้อนของแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูรายการปริมาณความร้อนของแต่ละอุปกรณ์

② อัตราการถ่ายเทความร้อน

อัตราการที่ความร้อนแทรกซึมจากภายนอกแผงเข้าสู่แผง
สิ่งนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นโลหะและความหนา แต่ สำหรับแผ่นเหล็กที่มีความหนา 2 มม. จะอยู่ที่ประมาณ 5 [W/m2・℃]

③ อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด

อุณหภูมิสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หน่วยจะถูกติดตั้ง

④ อุณหภูมิที่ต้องการภายในแผง

อุณหภูมิภายในที่ต้องการ (อุณหภูมิที่แนะนำคือ 35°C)

⑤ พื้นที่ผิวที่มีประสิทธิภาพของแผงควบคุม

พื้นที่ผิวรวมของพื้นผิวทั้งหมดของแผงควบคุมเป้าหมายที่สัมผัสกับบรรยากาศ (พื้นที่ผิวไม่รวมพื้นผิวด้านล่างในกรณีของแผงควบคุมแบบตั้งอิสระ)

2. วิธีเลือกตู้ควบคุมความเย็น [ติดตั้งภายนอกอาคาร]

สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ให้นำปริมาณพลังงานจากแสงอาทิตย์มาบวกกับผลการเลือกเครื่องทำความเย็นแผงควบคุมสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ซึ่งคำนวณได้จาก 1. วิธีการเลือกเครื่องทำความเย็นแผงควบคุม [การติดตั้งภายในอาคาร]

กำลังการทำความเย็นที่ต้องการ [W]
= ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เข้ามาจากแสงแดด + ความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการเมื่อติดตั้งแผงภายใน (ดู 1. วิธีการเลือกเครื่องทำความเย็นแผงควบคุม [การติดตั้งภายใน])

วิธีการคำนวณปริมาณรังสีดวงอาทิตย์รวมและการทะลุผ่านความร้อน

1) คำนวณปริมาณความร้อนที่ผ่านรังสีดวงอาทิตย์เข้ามา

ปริมาณแสงแดดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้ง วันที่ เวลา และทิศทาง

*ข้อมูลตัวอย่างรังสีดวงอาทิตย์บนพื้นผิวแต่ละพื้นผิว (พื้นที่โตเกียว วันที่ 22 กรกฎาคม ท้องฟ้าแจ่มใส) หน่วย: W/m²

  สูงสุด หน้าเหนือ ฝั่งตะวันออก ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันตก
11 นาฬิกา 1026.7 302.8 302.8 305.1 77.3
12 นาฬิกา 1064.0 78.3 78.3 325.9 78.3
13:00 1043.0 78.8 78.8 310.1 307.7
14:00 980.2 79.1 79.1 261.7 523.3
15.00 น. 872.1 80.7 80.7 179.8 715.3

ดังนั้น จึงคำนวณปริมาณรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ต้องการสำหรับแต่ละพื้นผิว และผลรวมของการคำนวณคือปริมาณรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ต้องการ สามารถคำนวณปริมาณรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์สำหรับแต่ละพื้นผิวได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

ความร้อนที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ทั้งหมด = อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบนพื้นผิวของตัวเรือนแต่ละด้าน (เทียบเท่ากับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายนอก) x ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนทั้งหมด x พื้นที่ผิวของแต่ละด้าน
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายนอกเทียบเท่า [℃] =
รังสีดวงอาทิตย์บนพื้นผิวแต่ละด้าน [W/m²] ×
ค่า สัมประสิทธิ์ การถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวด้านนอกของตู้ [W/m²・℃]
คำศัพท์
  • "ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (W/m²・℃)" - เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิโดยรอบ (อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบนพื้นผิวของตู้) และอุณหภูมิที่ต้องการ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนคืออัตราส่วนของปริมาณความร้อนที่ซึมผ่าน (หรือถูกระบายออก) โดยการนำความร้อนไปยังพื้นที่นั้นๆ ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความหนาและวัสดุของแผงควบคุม แต่สมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนของแผงควบคุมกำหนดไว้ที่ 5 ถึง 6 W/m²・℃
  • "ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนภายนอกตัวเครื่อง (W/m²・℃)" - คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10W/m²・℃ เมื่อไม่มีลม และประมาณ 15W/m²・℃ เมื่อความเร็วลมอยู่ที่ 1 ถึง 2 เมตร/วินาที ยิ่งความเร็วลมสูง ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้น
  • “อุณหภูมิพื้นผิวปลอกหุ้มที่เพิ่มขึ้น (เทียบเท่ากับอุณหภูมิอากาศภายนอกที่เพิ่มขึ้น)” หมายถึง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่าอันเนื่องมาจากรังสีดวงอาทิตย์

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ติดตั้งแผง สีและสภาพผิวของแผง สภาพผนังด้านนอกของแผง (ความหนา โครงสร้างสองชั้น การติดตั้งม่านบังแดด ฯลฯ) และสภาพลมที่พัดผ่านภายนอกแผง

ตัวอย่างเช่น มาคำนวณโดยใช้แผงควบคุมโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

◎ ความสูง 2000 มม. ความกว้าง 1000 มม. ความลึก 500 มม.◎ ประตูหันไปทางทิศใต้◎ พื้นที่โตเกียว วันที่ 22 กรกฎาคม ท้องฟ้าแจ่มใส เวลา 14.00 น. ไม่มีลม◎ ความหนาของแผง 2 มม. สีทา: เบจอ่อน พื้นผิวผนังเป็นโครงสร้างชั้นเดียว

ตำแหน่งใบหน้า รังสีดวงอาทิตย์
(วัตต์/ตร.ม.)
การดูดกลืนแสงจากดวงอาทิตย์ พื้นผิวด้านนอกของตัวเครื่อง
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
(วัตต์/ตร.ม.・℃)
ค่อนข้างโล่งโปร่ง
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
(℃)
อัตราการถ่ายเทความร้อน
(วัตต์/ตร.ม.・℃)
พื้นที่ผิว (ตร.ม.) ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (W)
สูงสุด 980.2 0.5 10 49.01 5 0.5 122.5
หน้าเหนือ 79.1 0.5 10 3.955 5 2 39.6
ฝั่งตะวันออก 79.1 0.5 10 3.955 5 1 19.8
ฝั่งใต้ 261.7 0.5 10 13.085 5 2 130.9
ฝั่งตะวันตก 523.3 0.5 10 26.165 5 1 130.8
รังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมดและการแทรกซึมของความร้อน 443.6

ข้อควรระวัง! เนื่องจากพื้นผิวของแผ่นดิสก์จะหมองลงตามกาลเวลา อัตราการดูดซึมจึงเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย

3) เลือกความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการโดยนำไปใช้กับกราฟลักษณะความจุของเครื่องทำความเย็นแผงควบคุมแต่ละตัว

<<หมายเหตุการเลือก>>

  1. โปรดทราบว่าปริมาณความร้อนที่สร้างโดยอินเวอร์เตอร์ เครื่องขยายเสียงเซอร์โว ฯลฯ จะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน แรงบิดของมอเตอร์ ฯลฯ
  2. สำหรับอินเวอร์เตอร์ที่มีเอาต์พุตที่กำหนด 50 กิโลวัตต์ขึ้นไป ปริมาณความร้อนที่สร้างขึ้นจะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับผู้ผลิต
  3. เมื่อเลือกรุ่น โปรดเลือกรุ่นที่เกินขีดความสามารถที่กำหนดและความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการ
  4. โปรดทราบว่าความสามารถที่คำนวณโดยใช้สูตรข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์
  5. โปรดทราบว่าความสามารถในการทำความเย็นตามที่คาดหวังอาจไม่สามารถบรรลุได้ ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอากาศของแผงควบคุม ตำแหน่งที่สัมพันธ์กับแหล่งความร้อน และการพาความร้อนภายในแผง
  6. ตัวกรองที่สกปรกและการเสื่อมสภาพของมอเตอร์พัดลมอาจทำให้ความสามารถในการทำความเย็นลดลง ดังนั้นโปรดดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติ

รายการความร้อนที่ปล่อยออกมาตามอุปกรณ์

1. อุปกรณ์จ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
หม้อแปลงขนาดเล็ก ความจุที่กำหนด
~100VA ประมาณ 15%
~300VA ประมาณ 10%
~1 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 7%
~3 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 5%
~5 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 4%
  • ยิ่งขนาดเล็ก อัตราการสร้างความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้น
หม้อแปลงขนาดใหญ่
(เฟสเดียว)
ความจุที่กำหนด
สูงถึง 20kVA ประมาณ 2%
สูงถึง 100kVA ประมาณ 1.5%
สูงถึง 300kVA ประมาณ 1%
 
หม้อแปลงขนาดใหญ่
(สามเฟส)
ความจุที่กำหนด
สูงถึง 20kVA ประมาณ 2.2%
สูงถึง 100kVA ประมาณ 2%
สูงถึง 200kVA ประมาณ 1.5%
สูงถึง 300kVA ประมาณ 1.4%
สูงถึง 500kVA ประมาณ 1.2%
 
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ประมาณ 10% ของความจุที่กำหนด  
ตัวต้านทานขนาดใหญ่ ประมาณ 1/3 ของความจุที่กำหนด  
แหล่งจ่ายไฟแรงดันคงที่ ความจุที่กำหนด
~2 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 15%
สูงถึง 10kVA ประมาณ 10%
 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
(ยูพีเอส)
ความจุเอาต์พุต
~1 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 20%
~5 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 20%
สูงถึง 10kVA ประมาณ 20%
สูงถึง 20kVA ประมาณ 15%
~50 กิโลโวลต์แอมแปร์ ประมาณ 15%
สูงถึง 100kVA ประมาณ 15%
  • ยิ่งขนาดเล็ก อัตราการสร้างความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้น
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นคือค่าเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในสถานะการชาร์จแบบลอยตัว
  • ระบบจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์แบบต่อเนื่อง
แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีเสถียรภาพ
(ตัวควบคุมการสลับ)
ประมาณ 20 ถึง 30% ของความจุที่กำหนด
  • ยิ่งขนาดเล็ก อัตราการสร้างความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้น
  • นี่คือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อความจุที่กำหนดอยู่ที่ 100%
ตัวเก็บประจุแรงดันต่ำ ประมาณ 0.2 ถึง 0.3% ของความจุที่กำหนด
  • ความจุที่กำหนดคือ kVA
    อ้างอิง
    (1kVA = 265.3μF)

2. เครื่องขยายเสียง

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
เครื่องขยายเสียงเซอร์โว AC ความจุที่กำหนด
~0.1 กิโลวัตต์ ประมาณ 50%
~0.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 15%
~1 กิโลวัตต์ ประมาณ 8%
~3 กิโลวัตต์ ประมาณ 5%
~5 กิโลวัตต์ ประมาณ 4%
~11 กิโลวัตต์ ประมาณ 3.5%
~22 กิโลวัตต์ ประมาณ 3%
  • ยิ่งขนาดเล็ก อัตราการสร้างความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้น
  • นี่คือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อความจุที่กำหนดอยู่ที่ 100%
  • ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไป
    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ผลิตแต่ละราย
อินเวอร์เตอร์ เอาท์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ
~0.4 กิโลวัตต์ ประมาณ 12.5%
~0.75 กิโลวัตต์ ประมาณ 11%
~1.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 8%
~2.2 กิโลวัตต์ ประมาณ 7%
~3.7 กิโลวัตต์ ประมาณ 6%
~7.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 6%
~11 กิโลวัตต์ ประมาณ 5%
~22 กิโลวัตต์ ประมาณ 4.5%
~75 กิโลวัตต์ ประมาณ 4%
~280 กิโลวัตต์ ประมาณ 3%
  • ยิ่งขนาดเล็ก อัตราการสร้างความร้อนก็จะยิ่งมากขึ้น
  • นี่คือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อความจุที่กำหนดอยู่ที่ 100%
  • ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไป
    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ผลิตแต่ละราย
เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(ระบบ 200V)
ความจุที่กำหนด
3.7 กิโลวัตต์ ประมาณ 10 วัตต์
5.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 17 วัตต์
7.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 19 วัตต์
11 กิโลวัตต์ ประมาณ 20 วัตต์
15 กิโลวัตต์ ประมาณ 29 วัตต์
22 กิโลวัตต์ ประมาณ 33 วัตต์
30 กิโลวัตต์ ประมาณ 39 วัตต์
37 กิโลวัตต์ ประมาณ 41 วัตต์
45 กิโลวัตต์ ประมาณ 47 วัตต์
55 กิโลวัตต์ ประมาณ 55 วัตต์
75 กิโลวัตต์ ประมาณ 65 วัตต์
90 กิโลวัตต์ ประมาณ 76 วัตต์
110 กิโลวัตต์ ประมาณ 83 วัตต์
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณความร้อน
  • ก่อให้เกิดความร้อนเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ที่ 50Hz, สมดุลแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 0% และโหลดมอเตอร์อยู่ที่ 100%
เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(ระบบ 400V)
ความจุที่กำหนด
3.7 กิโลวัตต์ ประมาณ 8 วัตต์
5.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 11 วัตต์
7.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 13 วัตต์
11 กิโลวัตต์ ประมาณ 14 วัตต์
15 กิโลวัตต์ ประมาณ 19 วัตต์
18.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 27 วัตต์
22 กิโลวัตต์ ประมาณ 36 วัตต์
30 กิโลวัตต์ ประมาณ 39 วัตต์
37 กิโลวัตต์ ประมาณ 50 วัตต์
45 กิโลวัตต์ ประมาณ 56 วัตต์
55 กิโลวัตต์ ประมาณ 66 วัตต์
75 กิโลวัตต์ ประมาณ 71 วัตต์
90 กิโลวัตต์ ประมาณ 86 วัตต์
110 กิโลวัตต์ ประมาณ 94 วัตต์
132 กิโลวัตต์ ประมาณ 119 วัตต์
160 กิโลวัตต์ ประมาณ 135 วัตต์
200 กิโลวัตต์ ประมาณ 155 วัตต์
220 กิโลวัตต์ ประมาณ 170 วัตต์
280 กิโลวัตต์ ประมาณ 210 วัตต์
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณความร้อน
  • ก่อให้เกิดความร้อนเมื่อแรงดันไฟฟ้าขาเข้าอยู่ที่ 50Hz, สมดุลแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 0% และโหลดมอเตอร์อยู่ที่ 100%
เครื่องปฏิกรณ์ DC
(ระบบ 200/400V)
ความจุที่กำหนด
0.4 กิโลวัตต์ ประมาณ 2 วัตต์
0.75 กิโลวัตต์ ประมาณ 3 วัตต์
1.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 6 วัตต์
2.2 กิโลวัตต์ ประมาณ 8 วัตต์
3.7 กิโลวัตต์ ประมาณ 14 วัตต์
5.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 19 วัตต์
7.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 25 วัตต์
11 กิโลวัตต์ ประมาณ 31 วัตต์
15 กิโลวัตต์ ประมาณ 36 วัตต์
18.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 40 วัตต์
22 กิโลวัตต์ ประมาณ 52 วัตต์
30 กิโลวัตต์ ประมาณ 60 วัตต์
37 กิโลวัตต์ ประมาณ 67 วัตต์
45 กิโลวัตต์ ประมาณ 95 วัตต์
55 กิโลวัตต์ ประมาณ 100 วัตต์
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณความร้อน
ตัวต้านทานเบรกและหน่วยควบคุม
(ระบบ 200/400V)
ความจุที่กำหนด
3.7 กิโลวัตต์ ประมาณ 190 วัตต์
5.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 280 วัตต์
7.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 380 วัตต์
11 กิโลวัตต์ ประมาณ 550 วัตต์
15 กิโลวัตต์ ประมาณ 750 วัตต์
18.5 กิโลวัตต์ ประมาณ 930 วัตต์
22 กิโลวัตต์ ประมาณ 1100 วัตต์
30 กิโลวัตต์ ประมาณ 1500 วัตต์
37 กิโลวัตต์ ประมาณ 1900 วัตต์
45 กิโลวัตต์ ประมาณ 2300 วัตต์
55 กิโลวัตต์ ประมาณ 2800 วัตต์
75 กิโลวัตต์ ประมาณ 3800 วัตต์
90 กิโลวัตต์ ประมาณ 4500 วัตต์
110 กิโลวัตต์ ประมาณ 5500 วัตต์
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณความร้อน
  • นี่คือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อแรงบิดควบคุมอยู่ที่ 100% และความถี่ในการเบรกอยู่ที่ 5%
ไทริสเตอร์
(เฟสเดียว)
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
~25เอ ประมาณ 50 วัตต์
~35เอ ประมาณ 55 วัตต์
~50เอ ประมาณ 75 วัตต์
~75เอ ประมาณ 90 วัตต์
~100เอ ประมาณ 120 วัตต์
~150เอ ประมาณ 200 วัตต์
~250เอ ประมาณ 350 วัตต์
~350เอ ประมาณ 400 วัตต์
~450เอ ประมาณ 560 วัตต์
~600เอ ประมาณ 700 วัตต์
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณความร้อน
ไทริสเตอร์
(สามเฟส)
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
~25เอ ประมาณ 90 วัตต์
~35เอ ประมาณ 115 วัตต์
~50เอ ประมาณ 175 วัตต์
~75เอ ประมาณ 250 วัตต์
~100เอ ประมาณ 320 วัตต์
~150เอ ประมาณ 520 วัตต์
~250เอ ประมาณ 930 วัตต์
~350เอ ประมาณ 1150 วัตต์
~450เอ ประมาณ 1600 วัตต์
~600เอ ประมาณ 2000 วัตต์
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณความร้อน

3. อุปกรณ์เดินสายไฟ

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
เบรกเกอร์
(เอ็มซีซีบี)
ความจุที่กำหนด
~20เอ ประมาณ 7 วัตต์
~50เอ ประมาณ 14 วัตต์
~100เอ ประมาณ 21 วัตต์
~225เอ ประมาณ 45 วัตต์
สูงถึง 400A ประมาณ 115 วัตต์
  • การเกิดความร้อนที่กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100%
  • ในกรณีของ 3P (ตามสัดส่วนของขั้ว)
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (ELCB) ความจุที่กำหนด
~225A MCCB+ 5W ประมาณ
~400A MCCB+30W (วงจรอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันไฟรั่วลงดิน ฯลฯ)
  • การเกิดความร้อนที่กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100%
  • ในกรณีของ 3P (ตามสัดส่วนของขั้ว)
    อย่างไรก็ตามวงจรอิเล็กทรอนิกส์กระแสไฟรั่วจะไม่ได้รับผลกระทบจากขั้วไฟฟ้า
คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ความจุที่กำหนด
~4 กิโลวัตต์ ประมาณ 7 วัตต์
~11 กิโลวัตต์ ประมาณ 15 วัตต์
~22 กิโลวัตต์ ประมาณ 30 วัตต์
~37 กิโลวัตต์ ประมาณ 50 วัตต์
~55 กิโลวัตต์ ประมาณ 90 วัตต์
~110 กิโลวัตต์ ประมาณ 200 วัตต์
~160 กิโลวัตต์ ประมาณ 340 วัตต์
~200 กิโลวัตต์ ประมาณ 460 วัตต์
  • การเกิดความร้อนที่กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100%
รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อน
(ความร้อน)
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
~15เอ 2W/สุดขั้ว
~30เอ 3W/สุดขีด
~100เอ 7W/สุดขีด
~150เอ 9W/สุดขั้ว
~450เอ 10 วัตต์/สูงสุด
~600เอ 12 วัตต์/สุดขีด
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตั้งไว้
รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า ประมาณ 5 วัตต์ต่อหน่วย
  • การเกิดความร้อนที่กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100%

4. อุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
รีเลย์ขนาดเล็ก
มินิรีเลย์ 1~2 วัตต์/ชิ้น
รีเลย์ไฟฟ้า 2~3 วัตต์/ชิ้น
 
รีเลย์โซลิดสเตต
(สสส.)
ค่ากระแสโหลด x ประมาณ 1.8W  
ตัวควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าถือเป็นปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น  
พีแอลซี PLC ขนาดเล็ก
ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ
จุด I/O: 10 ถึง 40 จุด 30 ถึง 50 วัตต์
จุด I/O: 64 ขึ้นไป จำนวนจุด I/O x 1W
ประเภทแหล่งจ่ายไฟ DC จำนวนจุด I/O x 0.5W

การใช้พลังงานของหน่วยจ่ายไฟ PLC มาตรฐาน

 
พีซี การใช้พลังงานของหน่วยจ่ายไฟ  
จอภาพ LCD ประมาณ 20 วัตต์ต่อหน่วย  
แผงสัมผัส ประมาณ 100 วัตต์ต่อหน่วย  

5.อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
มอเตอร์พัดลม
ขนาด 90□ ประมาณ 10 วัตต์
ขนาด 120□ ประมาณ 20 วัตต์
ขนาด 140□ ประมาณ 40 วัตต์
ขนาด 150φ ประมาณ 55 วัตต์
ขนาด 180□ ประมาณ 55 วัตต์
  • ค่าอินพุตที่ได้รับการจัดอันดับถือเป็นเอาท์พุตความร้อน
  • สำหรับมอเตอร์พัดลมแนวแกน
  • สำหรับอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ขนาดเป็นขนาดกรอบครับ

หมายเหตุ! ข้อมูลการถ่ายเทความร้อนข้างต้นสำหรับแต่ละอุปกรณ์นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนของแผง (Panel Heat-Related Equipment Industry Association) โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้ค้นคว้ามาอย่างอิสระ
ปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมาของแต่ละอุปกรณ์เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ดังนั้นหากคุณต้องการทราบปริมาณความร้อนที่แน่นอน โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์

การสอบถาม

สำหรับการสอบถามผลิตภัณฑ์, การขอใบเสนอราคา, ฯลฯ
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

โทร. 0120-945-354

一部のIP電話からはご利用いただけません。

support@apiste.co.jp