számos elterjedt hűtési módszer frekvenciaváltókhoz

A frekvenciaváltókat támogató berendezések szállítói emlékeztetnek arra, hogy a motoros frekvenciaváltók, mint átalakító eszközök, működés közben bizonyos energiafogyasztást generálnak. Az energiafogyasztásnak ez a része a terheléstől, a vezérlési módtól, a márkától és az inverter specifikációitól függően változik. Az adatok azt mutatják, hogy a frekvenciaváltó energiafogyasztása a kapacitásának körülbelül 4-5%-át teszi ki. Az inverter rész körülbelül 50%-ot, az egyenirányító és az egyenáramú áramkör körülbelül 40%-ot, a vezérlő és védő áramkör pedig 5-15%-ot tesz ki. A 10 ℃-os szabály kimondja, hogy amikor az eszköz hőmérséklete 10 ℃-kal csökken, az eszköz megbízhatósága megduplázódik. Ebből látható, hogy mennyire fontos a frekvenciaváltók számára a hőmérséklet-emelkedés csökkentése, az eszköz megbízhatóságának javítása és ezáltal a berendezések élettartamának meghosszabbítása a társadalom jobb kiszolgálása érdekében.

A frekvenciaváltók hőelvezetése a következő típusokra osztható: természetes hőelvezetés, kényszerített levegőhűtés és vízhűtés.

Természetes hőelvezetés:

A kis kapacitású frekvenciaváltók általában természetes hőelvezetést alkalmaznak, és működési környezetüknek jól szellőzőnek, portól és könnyen lebegő tárgyaktól mentesnek kell lennie. Az ilyen típusú frekvenciaváltók húzó tárgyai többnyire légkondicionáló ventilátorok, gépi faragógépek stb. Alacsony fogyasztásúak és kiváló használati környezettel rendelkeznek.

Ezenkívül a természetes hőelvezetési módszert alkalmazó frekvenciaváltók kapacitása nem mindig kicsi. Kis kapacitású frekvenciaváltók esetén választhatunk általános hűtőbordát, és megkövetelhetjük, hogy a hőelvezetési területet a megengedett tartományon belül a lehető legnagyobb mértékben bővítsük. A hűtőbordák közötti távolságnak kicsinek kell lennie a hőelvezetési terület maximalizálása érdekében. Nagy kapacitású frekvenciaváltók esetén, ha természetes hőelvezetésre van szükség, hőcsöves radiátorok használata ajánlott. A hőcsöves radiátor a radiátorok egy új generációja, amely a hőcső-technológia és a radiátortechnológia kombinációjának terméke. Hőelvezetési hatékonysága rendkívül magas.

Kényszerlevegős hűtés:

A kényszerített levegőhűtés a berendezés burkolatának egy vagy több külső ventilátorral történő közvetlen hűtését jelenti. Mivel a frekvenciaváltók működés közben elkerülhetetlenül jelentős mennyiségű hőt termelnek, különösen hosszú távú teljes terheléses üzem és túl magas környezeti hőmérséklet esetén, ezért az inverter súlyos túlmelegedésének elkerülése érdekében egy vagy több ventilátort is beépíthetünk az inverter burkolatának közvetlen hűtésére. Ez a hűtési módszer olcsó, ugyanakkor a ventilátorok száma szabadon bővíthető a hűtési hatás fokozása érdekében, a költségek figyelembevétele nélkül.

Vízhűtés:

A vízhűtésnek van egy bemenete és kimenete, és a radiátor belsejében több vízcsatorna található, amelyek teljes mértékben kihasználják a vízhűtés előnyeit és több hőt vonnak el. Ez a vízhűtéses radiátorok alapelve. A vízhűtés az ipari hűtés egy elterjedt módja, de frekvenciaváltós berendezéseknél ennek a hőelvezetési módszernek a használata minimális a magas költségek, a nagy méret és az általános frekvenciaváltók kapacitása miatt, ami megnehezíti a felhasználók számára a költséghatékonyság elfogadását. Ezt a módszert csak különleges esetekben és nagy kapacitású frekvenciaváltóknál alkalmazzák.

A hőelvezetési módszertől függetlenül a motor frekvenciaváltójának energiafogyasztását a kapacitása alapján kell meghatározni, hogy a megfelelő ventilátort és hűtőbordát válasszák ki a kiváló költséghatékonyság elérése érdekében. Ugyanakkor a frekvenciaváltókban alkalmazott környezeti tényezőket is teljes mértékben figyelembe kell venni. Megfelelő intézkedéseket kell tenni a frekvenciaváltó normál és megbízható működésének biztosítása érdekében olyan zord környezetben, mint a magas hőmérséklet, a magas páratartalom, a szénbányák, az olajmezők és a tengeri platformok. Magának a frekvenciaváltónak a szempontjából célszerű a lehető legnagyobb mértékben elkerülni a kedvezőtlen tényezők hatását. Például lezárhatja a por és a homok hatását, és csak a hűtő légcsatornája érintkezik a külső levegővel, elkerülve a frekvenciaváltó belsejére gyakorolt ​​bármilyen hatást; Sópermet és páratartalom esetén a frekvenciaváltó összes alkatrésze szigetelhető és permetezhető. Helyszíni üzemeltetésű frekvenciaváltók esetén intézkedéseket kell tenni az eső, a napsütés, a köd és a por elleni védelemre. Magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezetben légkondicionáló és egyéb berendezések adhatók hozzá a hűtéshez és a páramentesítéshez, ami jó környezetet biztosít a frekvenciaváltó számára és biztosítja annak megbízható működését. A radiátorok hőelvezetési hatásának és kiválasztási elveinek megvitatása.