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Schaltschrankdimensionierung; Berechnen Der Größe Eines Geschlossenen Schaltschranks; Berechnen Der Luftzirkulation In Einem Belüfteten Schaltschrank - Nidec Commander S100 Betriebsanleitung

Wechselstrom-frequenzumrichter fur asynchronmotoren
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Installation
3.3.1

Schaltschrankdimensionierung

Die korrekte Dimensionierung des Schaltschranks für den Umrichter ist ein wichtiger Aspekt des Installationsprozesses und kann, wenn sie nicht
korrekt beachtet wird, zu einem übermäßigen Anstieg der Temperatur im Schaltschrank führen, wodurch der Umrichter weniger effizient wird.
Die Berechnungen für die Dimensionierung eines Schaltschranks basieren auf der Gesamtwärmeabgabe der Geräte innerhalb des Schaltschranks,
die wie folgt berechnet werden kann:
1. Für jeden Umrichter, der im Schaltschrank installiert werden soll, müssen die entsprechenden, unter Abschnitt 10.2 Leistungsverluste
aufgeführten Verlustleistungen berücksichtigt werden.
2. Berechnen Sie den Gesamtwärmeverlust (in W) aller anderen im Schaltschrank zu installierenden Baugruppen.
3. Addieren Sie die oben ermittelten Wärmeverlustwerte. Dies ergibt den Gesamtwärmeverlust (in W) im Schaltschrank.
Berechnen Sie anhand der nachstehenden Gleichungen die erforderliche freie Mindestfläche und den erforderlichen Mindestluftdurchsatz.
Wählen Sie den Schaltschrank und den Schaltschranklüfter anhand der ermittelten Werte aus.
3.3.1.1
Berechnen der Größe eines geschlossenen Schaltschranks
Der Schaltschrank leitet die im Schrankinneren erzeugte Wärme durch natürliche Luftzirkulation (oder entsprechende Belüftungsanlagen)
nach außen ab. Je größer die Fläche der Schaltschrankwände, desto besser ist die Wärmeableitfähigkeit. Damit die Schaltschrankwände Wärme
abgeben können, dürfen sie nicht durch Hindernisse (z. B. Wände oder Fußboden) blockiert werden.
Sie können die mindestens erforderliche freie Oberfläche A
P
A
=
e
k(T
- T
)
int
ext
wobei:
A
= Freie Oberfläche in m² (1 m² = 10,9 ft²)
e
P = Wärmeenergie in Watt, die von allen Wärmequellen im Schaltschrank abgegeben wird
k = Wärmedurchgangskoeffizient des Schaltschrankmaterials in W/m²/°C
Typische Werte für den Wärmedurchgang:
Polypropylen PP: 0,1–0,22
Edelstahl: 16–24
Aluminium: 205–250
T
= maximal zulässige Temperatur in °C innerhalb des Gehäuses
int
T
= maximale erwartete Temperatur in °C außerhalb des Schaltschranks
ext
3.3.1.2
Berechnen der Luftzirkulation in einem belüfteten Schaltschrank
Die Abmessungen des Schaltschranks spielen nur für die Unterbringung der Baugruppen eine Rolle. Das System wird durch erzwungene Belüftung
gekühlt.
Sie können das Mindestvolumen an Luft, das zur Kühlung erforderlich ist, mit der folgenden Formel berechnen:
3kP
V =
T
- T
int
ext
wobei:
V = Luftzirkulation in m³ pro Stunde (1 m³/hr = 0,59 ft
P = Wärmeenergie in Watt, die von allen Wärmequellen im Schaltschrank abgegeben wird
T
= maximal zulässige Temperatur in °C innerhalb des Gehäuses
int
T
= maximale erwartete Temperatur in °C außerhalb des Schaltschranks
ext
P
0
k = Verhältnis von
P
I
wobei:
P0 ist der Luftdruck auf Meereshöhe
PI ist der Luftdruck am Einbauort
In der Regel kann ein Faktor von 1,2 bis 1,3 verwendet werden. Dadurch werden etwaige Druckabfälle in verschmutzten Luftfiltern ausgeglichen.
18
Elektrische
Bedienung und
Inbetrieb-
Installation
Softwarestruktur
nahme
für einen Schaltschrank mit der folgenden Formel berechnen:
e
3
/min)
Umrichter-
Kommunikation
Diagnose
parameter
Commander S100 Betriebsanleitung
Technische
Hinweise zur
Daten
UL-Konformität

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