27.11.2014 Views

PRISMA G,GX,GK - KATALOG (PL)

PRISMA G,GX,GK - KATALOG (PL)

PRISMA G,GX,GK - KATALOG (PL)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

W∏aÊciwoÊci termiczne rozdzielnic<br />

Ogólnie<br />

Sposoby regulacji<br />

temperatury wewn´trznej<br />

Rozdzielnica zosta∏a zaprojektowana do pracy w normalnej temperaturze<br />

otoczenia. Wi´kszoÊç urzàdzeƒ nie b´dzie pracowaç poprawnie poza zakresem<br />

temperatur -10°C do +50°C.<br />

Z tej przyczyny wa˝ne jest utrzymanie w∏aÊciwej temperatury pracy rozdzielnicy,<br />

co mo˝na osiàgnàç:<br />

■ w∏aÊciwie dobierajàc rozmiary rozdzielnicy podczas projektowania<br />

■ regulujàc temperatur´ przy pomocy odpowiednich urzàdzeƒ.<br />

Ch∏odzenie<br />

W tabeli poni˝ej przedstawiono kilka sposobów ch∏odzenia rozdzielnicy. Pierwsze<br />

dwa sà to naturalne sposoby ch∏odzenia rozdzielnic firmy Merlin Gerin, trzeci jest<br />

cz´sto zamawiany, natomiast dwa ostatnie systemy sà wykonywane na specjalne<br />

zamówienie.<br />

Grzanie<br />

Najcz´stszym sposobem ogrzewania wn´trza rozdzielnicy jest zastosowanie<br />

opornika grzewczego, dzi´ki niemu zapobiega si´:<br />

■ kondensacji wilgoci (z uwagi na ograniczenie ró˝nic tempertur)<br />

■ zamarzni´ciu rozdzielnicy.<br />

E38926<br />

E38927<br />

E38928<br />

E38929<br />

E38930<br />

sposób ch∏odzenia naturalna konwekcja naturalna wentylacja wentylacja wymuszona wentylacja wymuszona wymuszona konwekcja<br />

z wymiennikiem i ch∏odzenie<br />

moc maks. w rozdz. P. 400 W 700 W 2000 W 2000 W 2400 W<br />

2000 x 800 x 400<br />

temperatura wewn. wi´ksza ni˝ temperatura otoczenia<br />

regulowana +20 do +45 °C<br />

temperatura zewn. maks. 40°C maks. 40°C maks. 40°C maks. 40°C maks. 55°C<br />

maks. IP IP 55 IP 20 IP 54 IP 55 IP 55<br />

Obliczanie temperatury<br />

wewnàtrz rozdzielnicy<br />

Nale˝y wykonaç obliczenia temperatury wewnàtrz rozdzielnicy aby nie<br />

przekroczyç temperatury pracy zainstalowanych aparatów.<br />

Metoda zgodna z IEC 890<br />

W swoich zaleceniach IEC podaje metod´ obliczeƒ dla ch∏odzenia<br />

konwekcyjnego lub naturalnej wentylacji. Ka˝dy projektant powinien<br />

przeprowadziç obliczenia dla projektowanej rozdzielnicy.<br />

Wykresy dla szybkiej kalkulacji (patrz nast´pna strona)<br />

Wykresy zosta∏y oparte na doÊwiadczeniach zdobytych przez firm´ Schneider<br />

Electric, mogà byç stosowane, z zadowalajàcà dok∏adnoÊcià, do okreÊlenia<br />

maksymalnej mocy traconej w rozdzielnicy w zale˝noÊci od wymiarów ca∏ej<br />

obudowy.<br />

Uwaga: w przypadku gdy stojà obok siebie maksymalna moc tracona w obudowie<br />

maleje o 10%.<br />

Dla rozdzielnic nie przedstawionych na nast´pnej stronie mo˝na zastosowaç<br />

poni˝sze równanie:<br />

P=TxSxK<br />

gdzie:<br />

P: moc wydzielana przez aparaty, pod∏àczenia i szyny ( w Watach)<br />

T =Ti –Te<br />

S: ca∏kowita wolna powierzchnia obudowy (w metrach kwadratowych)<br />

K: wspó∏czynnik przenikalnoÊci cieplnej materia∏u (W/m 2 °C)<br />

K = 5.5 W/m 2 °C dla blachy malowanej<br />

K = 4 W/m 2 °C dla polyestru<br />

Uwaga: moc traconà przez aparaty podaje ich producent. Dla pod∏àczeƒ i szyn<br />

nale˝y dodaç oko∏o 30% wi´cej.<br />

131<br />

Prisma G Merlin Gerin<br />

Schneider Electric

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!