ชุด เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม /ENC

  1. บ้าน
  2. เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมความร้อนซีรีส์ ENC
  3. วิธีการเลือก

วิธีการเลือก

วิธีการเลือก

เมื่อเลือกเครื่องทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า ควรตรวจสอบขนาดความสามารถในการทำความเย็นที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ โดยขนาดความสามารถในการทำความเย็นที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตู้ อุณหภูมิโดยรอบ อุณหภูมิภายในที่ต้องการ และตำแหน่งที่ติดตั้ง

1. วิธีการเลือกตู้ควบคุมความเย็น [ติดตั้งภายในอาคาร]

ความสามารถในการทำความเย็นที่จำเป็นเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการภายในแผงควบคุมสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรด้านล่าง

หากคุณทราบค่าต่างๆ เช่น ปริมาณความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในแผงควบคุม หรืออัตราการถ่ายเทความร้อนคู่มือการเลือกรุ่นคุณสามารถคำนวณขนาดความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

①การเกิดความร้อนรวมภายในแผงควบคุม

ความร้อนรวมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่บรรจุอยู่ภายในแผง
*สำหรับปริมาณความร้อนของแต่ละอุปกรณ์ โปรดดูรายการปริมาณความร้อนของแต่ละอุปกรณ์​

② อัตราการถ่ายเทความร้อน

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

③ อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด

อุณหภูมิสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
กำหนดอุณหภูมิสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่จะติดตั้งตู้ควบคุม เช่น ในช่วงกลางฤดูร้อน

④ อุณหภูมิที่ต้องการภายในแผง

อุณหภูมิภายในแผงที่ต้องการ (อุณหภูมิที่แนะนำคือ 35°C)
หากตั้งค่าอุณหภูมิภายในเป้าหมายไว้ต่ำเกินไป มีแนวโน้มที่จะเกิดหยดน้ำเกาะ (condensation) ได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาในการทำความเย็นนานขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้น

⑤ พื้นที่ผิวที่มีประสิทธิภาพของแผงควบคุม

พื้นที่ผิวรวมของทุกด้านของแผงควบคุมที่สัมผัสกับบรรยากาศ สำหรับแผงควบคุมแบบตั้งอิสระ พื้นที่นี้ไม่รวมถึงพื้นผิวด้านล่าง
ในกรณีติดตั้งบนผนัง การคำนวณจะไม่รวมพื้นผิวที่ไม่สัมผัสกับบรรยากาศ เช่น ด้านหลัง

2. วิธีเลือกตู้ควบคุมความเย็น [ติดตั้งภายนอกอาคาร]

สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร ให้นำปริมาณพลังงานจากแสงอาทิตย์มาบวกกับผลการเลือกเครื่องทำความเย็นแผงควบคุมสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร ซึ่งคำนวณได้จาก 1. วิธีการเลือกเครื่องทำความเย็นแผงควบคุม [การติดตั้งภายในอาคาร]​

ขนาดความสามารถในการทำความเย็นที่ต้องการ [W]
=ปริมาณความร้อนรวมที่ได้รับจากแสงอาทิตย์+ ความสามารถในการระบายความร้อนที่จำเป็นเมื่อใช้เป็นตู้ภายในอาคาร (1. วิธีการเลือกเครื่องทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุม [การติดตั้งภายในอาคาร](ดู )

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

2) โปรดเลือกรุ่นที่เหมาะสม โดยนำค่าความสามารถในการทำความเย็นที่คำนวณได้ข้างต้นไปเทียบกับกราฟแสดงคุณลักษณะด้านความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นสำหรับตู้ควบคุมแต่ละรุ่น

<<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
หม้อแปลงไฟฟ้า ความจุที่กำหนด
~100VA 15%程度
~300VA 10%程度
~500VA 8%程度
~1kVA 7%程度
~3kVA 5%程度
~5kVA 4%程度
~10kVA 3%程度
~50kVA 2.5%程度
~100kVA 2%程度
  • ประเภท: หม้อแปลงแบบพันขดลวด, หม้อแปลงแยก
  • การสูญเสียถือว่าเทียบเท่ากับการเกิดความร้อน
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ความจุที่กำหนด
~500VA 10%程度
~1kVA 7%程度
~40kVA 5%程度
  • ประเภท: หม้อแปลงสไลด์ (แบบแมนนวล)
  • การสูญเสียถือว่าเทียบเท่ากับการเกิดความร้อน
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจ่ายไฟที่เสถียร
กำลังการผลิตที่กำหนด
~5kVA 20%程度
~10kVA 15%程度
  • การสูญเสียถือว่าเทียบเท่ากับการเกิดความร้อน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง
(ยูพีเอส)
ประมาณ 10-15% ของกำลังการผลิตที่กำหนดไว้
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
  • ค่าการเกิดความร้อนนี้คือค่าที่ได้เมื่อแบตเตอรี่อยู่ในสถานะการชาร์จแบบลอยตัว
  • แหล่งจ่ายไฟแบบอินเวอร์เตอร์ต่อเนื่อง
แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีเสถียรภาพ
(ตัวควบคุมการสลับ)
กำลังการผลิตที่กำหนด
~6kW

ประมาณ 20-30%

~15kW ประมาณ 10-15%
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 100%
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
ตัวเก็บประจุแรงดันต่ำ ประมาณ 0.15 ถึง 0.2% ของความจุที่กำหนดไว้
  • การสูญเสียถือว่าเทียบเท่ากับการเกิดความร้อน
  • ค่าความจุที่กำหนด (kvar) คำนวณจากค่าความจุของตัวเก็บประจุและแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
    1kvar = 318.3μF ที่ 100V 50Hz
    1kvar = 265.3μF ที่ 100V 60Hz
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด Q(W) = I × V × n
  • ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณนี้มีผลเฉพาะในระหว่างการชาร์จเท่านั้น
  • ถาม: ปริมาณความร้อนที่ปล่อยออกมา (วัตต์)
  • I: กระแสไฟชาร์จ (A)
  • V: แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ (V)
  • n: จำนวนเซลล์

2. เครื่องขยายเสียง

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
เครื่องขยายเสียงเซอร์โว AC เอาท์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ
~0.1kVA 40%程度
~0.5kVA 10%程度
~1kVA 8%程度
~3kVA 5%程度
~5kVA 4%程度
~11kVA 3.5%程度
~22kVA 3%程度
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นต่อเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์เมื่อทำงานที่ 100% ของกำลังขับที่กำหนด
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
  • ประเภทแหล่งจ่ายไฟแบบติดตั้งในตัว
อินเวอร์เตอร์ เอาท์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ
~0.4kW 12.5%程度
~0.75kW 11%程度
~1.5kW 8%程度
~2.2kW 7%程度
~3.7kW 6%程度
~7.5kW 6%程度
~11kW 5%程度
~22kW 4.5%程度
~30kW 4%程度
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องทำงานที่ระดับกำลังการผลิต 100%
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
  • ในระหว่างการทำงานต่อเนื่องตามกำลังไฟที่กำหนด
  • เมื่อภาระและอัตราการใช้งานลดลง ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะลดลงด้วย ดังนั้นจึงควรคำนวณตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
อินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่
(ระบบ 200V)
เอาท์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ
~37kW 1400W程度
~45kW 1800W程度
~55kW 2400W程度
~75kW 2500W程度
~90kW 2800W程度
 
อินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่
(ระบบ 400V)
เอาท์พุตที่ได้รับการจัดอันดับ
~37kW 1600W程度
~45kW 2000W程度
~55kW 2200W程度
~75kW 2400W程度
~90kW 2500W程度
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องทำงานที่ระดับกำลังการผลิต 100%
  • ยิ่งขนาดเล็กเท่าไร อัตราการเกิดความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
  • เมื่อแสดงค่าการวัดแบบต่อเนื่อง
  • เมื่อภาระและอัตราการใช้งานลดลง ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะลดลงด้วย ดังนั้นจึงควรคำนวณตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
ไทริสเตอร์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
  เฟสเดียว สามเฟส
~25A 50W程度 90W程度
~35A 55W程度 115W程度
~50A 75W程度 175W程度
~75A 110W程度 250W程度
~100A 120W程度 320W程度
~150A 200W程度 520W程度
~250A 350W程度 930W程度
~350A 400W程度 1150W程度
~450A 520W程度 1600W程度
~600A 700W程度 2000W程度
  • ตัวบ่งชี้ปริมาณการเกิดความร้อน
  • ไฟฟ้าสามเฟสสร้างความร้อนมากกว่าไฟฟ้าเฟสเดียว
เครื่องปรับกำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (kW) × (1 - ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน % / 100)
  • ประเภท : อุตสาหกรรม.

3. อุปกรณ์เดินสายไฟ

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
เบรกเกอร์
(เอ็มซีซีบี)
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
~20A 5W程度
~50A 10W程度
~100A 15W程度
~225A 35W程度
~400A 85W程度
~600A 110W程度
~800A 135W程度
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าตามพิกัดอยู่ที่ 100%
  • มันแปรผันตรงกับจำนวนขั้ว
  • ในกรณีของ 3P (บุคคลที่สาม)
เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (ELCB) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
~225A เกี่ยวกับ MCCB+5W
~400A MCCB+10W โดยประมาณ
~600A MCCB+35W ประมาณ
~800A MCCB+65W โดยประมาณ
  (ส่วนวงจรไฟฟ้าป้องกันไฟรั่วลงดิน เป็นต้น)
  • ส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกระแสรั่วไหลนั้นไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้ว
คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ความจุที่กำหนด
~4kW 7W程度
~11kW 15W程度
~22kW 30W程度
~37kW 50W程度
~55kW 90W程度
~110kW 200W程度
~160kW 340W程度
~200kW 460W程度
  • การเกิดความร้อนที่กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 100%
  • ในกรณีของ 3P (บุคคลที่สาม)
  • สำหรับไฟ AC 220V
รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อน
(ความร้อน)
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
~15A 2W/極程度
~30A 3W/極程度
~100A 7W/極程度
~150A 9W/極程度
~450A 12W/極程度
~600A 13W/極程度
  • กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตั้งไว้คือปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายพลังงาน
รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า 4W程度
  • ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าตามพิกัดอยู่ที่ 100%

4. อุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
รีเลย์ขนาดเล็ก
มินิรีเลย์ ประมาณ 1 ถึง 2 วัตต์ต่อหน่วย
รีเลย์ไฟฟ้า ประมาณ 2-3 วัตต์ต่อหน่วย
กำลังไฟฟ้าที่ขดลวดใช้ไปนั้นพิจารณาจากปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น
รีเลย์โซลิดสเตต
(สสส.)
สำหรับการใช้งานแบบเฟสเดียว: กำลังความร้อน (วัตต์) = เอาต์พุตเปิด: แรงดันตกคร่อม V × กระแสโหลด A
สำหรับการใช้งานแบบ 3 เฟส: กำลังความร้อน (วัตต์) = เอาต์พุตเปิด: แรงดันตกคร่อม V × กระแสโหลด A × จำนวนองค์ประกอบ
แรงดันตกคร่อมเมื่อเปิดเอาต์พุต: ประมาณ 1.6 ถึง 1.8 โวลต์
ตัวควบคุมอุณหภูมิ การใช้พลังงานถือว่าเทียบเท่ากับการเกิดความร้อน  
พีแอลซี PLC แบบรวม (แบบออลอินวัน): การใช้พลังงานถือเป็นการสร้างความร้อน
รายการอ้างอิง (รายการที่มีข้อจำกัดด้านการขยายตัว/ความสามารถในการขยาย)
- แหล่งจ่ายไฟ AC
คะแนน I/O 10~32 ประมาณ 20-35 วัตต์
  32~64 ประมาณ 35-50 วัตต์
  อายุ 64 ปีขึ้นไป จุด I/O × ประมาณ 0.7W ถึง 1W
• ในกรณีของแหล่งจ่ายไฟ DC
คะแนน I/O 10~32 20 วัตต์หรือน้อยกว่า
  อายุ 32 ปีขึ้นไป ใช้พลังงานประมาณ 0.5 วัตต์ต่อจุด I/O

PLC อื่นๆ
(การกำหนดค่าฐาน, แหล่งจ่ายไฟ, หน่วย CPU): การใช้พลังงานของหน่วยจ่ายไฟจะถูกนำมาพิจารณาเป็นการใช้พลังงานทั้งหมด
  • โปรดดูปริมาณการใช้พลังงานโดยอ้างอิงจากกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในของแต่ละหน่วย
  • แต่ละช่องมีความร้อนประมาณ 6 วัตต์

5. อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
หน่วยหลักของพีซี การใช้พลังงานถือว่าเทียบเท่ากับการเกิดความร้อน  
เฝ้าสังเกต  
เซิร์ฟเวอร์  
สวิตช์ฮับ  
เราเตอร์  
ตัวแปลงสื่อ  
บูสเตอร์ การใช้พลังงาน - กำลังส่ง  
แสดง จอแสดงผล LED: การใช้พลังงานประมาณ 0.7 เท่า
จอ LCD: การใช้พลังงานถือเป็นการสร้างความร้อน
 

6. อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จัดเก็บอยู่ภายในแผง การเกิดความร้อน (ค่าอ้างอิง) หมายเหตุ
มอเตอร์พัดลม
φ90サイズ 10W程度
φ120サイズ 20W程度
φ140サイズ 40W程度
φ180サイズ 55W程度
φ150サイズ 55W程度
  • ค่ากำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนดไว้จะถือเป็นค่าความร้อนที่เกิดขึ้น
  • สำหรับมอเตอร์พัดลมแนวแกน
  • สำหรับอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ขนาดเป็นขนาดกรอบครับ

หมายเหตุ
(1) เมื่อคำนวณจากความจุที่กำหนด (VA) และกำลังไฟฟ้าที่กำหนด (VA) จะได้ปริมาณความร้อนที่ผลิตได้ (W) โดยการคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ (%)
(2) ความร้อนที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบแคตตาล็อกและเอกสารทางเทคนิคของผู้ผลิตแต่ละราย
(3) สายไฟและส่วนประกอบขนาดเล็กอื่นๆ อาจเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนได้ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุม ของ Apiste สามารถดูได้ ที่นี่​

หากคุณดูหน้านี้ แสดงว่าคุณตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ด้วย:

ติดต่อเรา

หากมีคำถามใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือต้องการขอใบเสนอราคา โปรดติดต่อเราได้เสมอ
​

โทร. 0120-945-354

บริการนี้ไม่สามารถใช้ได้จากโทรศัพท์ IP บางรุ่น

support_overseas@apiste.co.jp