Тепловыделения от электрооборудования: Тепловыделение от электрооборудования расчет – Все о газоснабжении

Содержание

Оценочное тепловыделение работающих электрических двигателей (электромоторов). Таблица.

Раздел недели: Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.


Поиск на сайте DPVA

Поставщики оборудования

Полезные ссылки

О проекте

Обратная связь

Ответы на вопросы.

Оглавление

Таблицы DPVA.ru – Инженерный Справочник



Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Оборудование/ / Электродвигатели. Электромоторы. / / Оценочное тепловыделение работающих электрических двигателей (электромоторов). Таблица.

Поделиться:   

Оценочное тепловыделение работающих электрических двигателей (электромоторов).

Таблица.

Практическое правило (весьма точное) для оценки выделения тепла работающим электромотором приведено в табличке ниже. Не следует забывать, что полезная работа электродвигателя, которая не учитывается в этой таблице, во многих случаях также приводит к тепловыделению.

Размер электродвигателя (кВт)

Тепловые потери (Вт/кВт)

0 – 2

250

3 – 15

150

15 – 150

100

> 150

80

  • 1 кВт = 1.34 л.с.
  • 1 л. с. = 0.746 кВт

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно – другие подразделы данного раздела:

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.

Коды баннеров проекта DPVA.ru

Начинка: KJR Publisiers

Консультации и техническая
поддержка сайта: Zavarka Team

Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator

Тепловыделение, оценочное, работающего промышленного электрооборудования – трансформаторы, автоматические выключатели и УЗО, пускатели для электромоторов, преобразователи частоты и устройства мягкого пуска. Теплопотери, тепловые потери.

Раздел недели: Плоские фигуры. Свойства, стороны, углы, признаки, периметры, равенства, подобия, хорды, секторы, площади и т.д.


Поиск на сайте DPVA

Поставщики оборудования

Полезные ссылки

О проекте

Обратная связь

Ответы на вопросы.

Оглавление

Таблицы DPVA.ru – Инженерный Справочник



Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva. ru:  главная страница / / Техническая информация/ / Инженерное ремесло/ / Тепловыделение от работающего оборудования, людей и животных. Данные для тепловых баллансов. Вклад солнца, ветра, почвы, окружающей среды. Телопотери. Теплообмен. / / Тепловыделение, оценочное, работающего промышленного электрооборудования – трансформаторы, автоматические выключатели и УЗО, пускатели для электромоторов, преобразователи частоты и устройства мягкого пуска. Теплопотери, тепловые потери.

Поделиться:   

Тепловыделение, оценочное, работающего промышленного электрооборудования – трансформаторы, автоматические выключатели и УЗО, пускатели для электромоторов, преобразователи частоты и устройства мягкого пуска. Теплопотери, тепловые потери электро-коммутации и устройств электрических сетей управления и распределения.

Справочно: Оценочное тепловыделение работающих электрических двигателей (электромоторов)

Трансформаторы, тепловые потери:

Трансформаторы, в целом, очень энергоэффективны. Большие трансформаторы, в целом, более эффективны, чем меньшие и с превышением мощности в 100 МВА их КПД составляет от 99% и выше. Маленькие трансформаторы – бытовая техника и игрушки – могут иметь КПД даже пониже, чем 85%. Тепловые потери трансформаторов:

  • 150 кВА и менее : 50 Вт/кВА  (прим. 5%)
  • 150 – 500 кВА : 30 Вт/кВА (прим. 3%)
  • 500 – 1000 кВА : 25 Вт/кВА (прим. 2.5%)
  • 1000 – 2500 кВА : 20 Вт/кВА (прим. 2%)
  • более чем 2500 кВА : 15 Вт/кВА (прим. 1.5%)

Распределительные устройства – Автоматические выключатели (автоматы, дифавтоматы), контакторы – тепловые потери, тепловые потери:

  • Низковольтные устройства 0-40 A : 10 Вт / Справочно: Классы напряжения.
  • Низковольтные устройства 50-100 A : 20 Вт
  • Низковольтные устройства 225 A : 60 Вт
  • Низковольтные устройства 400 A : 100 Вт
  • Низковольтные устройства 600 A : 130 Вт
  • Низковольтные устройства 800 A : 170 Вт
  • Низковольтные устройства 1600 A : 460 Вт
  • Низковольтные устройства 2000 A : 600 Вт
  • Низковольтные устройства 3000 A : 1100 Вт
  • Низковольтные устройства 4000 A : 1500 Вт
  • Устройства среднего напряжения / контакторы 600 A : 1000 Вт / Справочно: Классы напряжения.
  • Устройства среднего напряжения / контакторы 1200 A : 1500 Вт
  • Устройства среднего напряжения / контакторы 2000 A : 2000 Вт
  • Устройства среднего напряжения / контакторы 2500 A : 2500 Вт

Электромагнитные пускатели – “контакторы” электродвигателей и электромоторов (размеры по NEMA):

  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные / Low voltage starters size 00 : 50 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 0 : 50 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 1 : 50 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 2 : 100 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 3 : 130 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 4 : 200 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 5 : 300 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели низковольтные 6 : 650 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели на среднее напряжение Medium voltage starters size 200 А : 400 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели на среднее напряжение 400 А : 1300 Вт
  • Электромагнитные (магнитные) пускатели на среднее напряжение 700 А : 1700 Вт

Размеры (номера, сортамент) магнитных пускателей по NEMA ICS 2. 4 (USA-США, Канада и т.п.)

NEMA размер магнитных пускателях starters size Максимальный продолжительный ток, А Максимальная мощность электродвигателя
л.с. = hp / кВт
200 V, AC 230 V, AC 480/575 V, AC

00

9 A

1.5 л.с./1,1 кВт

1.5 л.с./1,1 кВт

2 л.с./1,5 кВт

0

18 A

3 л.с./2,25 кВт

3 л.с./2,25 кВт

5 л. с./3,75 кВт

1

27 A

7.5 л.с./5,5 кВт

7.5 л.с./5,5 кВт

10 л.с./7,5 кВт

2

45 A

10 л.с./7,5 кВт

15 л.с./11 кВт

25 л.с./18,5 кВт

3

90 A

25 л.с./18,5 кВт

35 л.с./26 кВт

50 л.с./37,5 кВт

4

135 A

40 л.с./30 кВт

50 л.с./37,5 кВт

100 л. с./75 кВт

5

270 A

75 л.с./55 кВт

100 л.с./75 кВт

200 л.с./150 кВт

6

540 A

150 л.с./110 кВт

200 л.с./150 кВт

400 л.с./300 кВт

Справочно: Размеры (номера, сортамент) магнитных пускателей по NEMA ICS 2.4 (USA-США, Канада и т.п.) и Европейских (EU, РФ и т.п.) ГОСТ Р 50030.4.1 = IEC (“МЭК”) 60947-4-1. Таблица – сравнение по току и по мощности.

Преобразователи частоты (частотные преобразователи), мягкие пускатели (тиристорный преобразователь напряжения, софт-стартер, устройство плавного пуска), конденсаторы и подключения к ним, тепловые потери:

  • Преобразователи частоты: 2 – 6% от номинала частотника в кВА
  • Мягкие пускатели (тиристорные) : 1-3% от номинала устройства в кВА
  • Шинопровод ( шина) : 0. 015 Вт /(фунт*А) = 0,05 Вт/(м*А)
  • Конденсаторы: 2 Вт / кВАр ( = киловар = единица измерения реактивной мощности)

* Источники: engineeringtoolbox, ANSI/ASHRAE Handbook-Fundamentals (SI=СИ), NEMA ICS 2.4, руководства производителей.


Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Дополнительная информация от Инженерного cправочника DPVA, а именно – другие подразделы данного раздела:

Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:

Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.

Коды баннеров проекта DPVA. ru
Начинка: KJR Publisiers

Консультации и техническая
поддержка сайта: Zavarka Team

Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator

Как рассчитать тепловую нагрузку в корпусе с электрической или электронной панелью

Перейти к содержимому

от редакции

Общая тепловая нагрузка состоит из теплопередачи снаружи вашей панели и тепла, рассеиваемого внутри блока управления.

Useful terms & Conversions:

1 BTU/hr = 0.293 watts
1 BTU/hr – 0.000393 horsepower
1 Watt = 3.415 BTU/hr
1 horsepower = 2544 BTU/hr
1 Watt = 0.00134 horsepower
1 Квадратный фут = 0,0929 квадратных метров
1 квадратный метр = 10,76 квадратных футов

Типовая производительность вентилятора:

4-дюймовый вентилятор: 100 куб. футов в минуту (2832 л/мин)
6-дюймовый вентилятор: 220 куб. 9628 л/мин)
10-дюймовый вентилятор 550 CFM (15574 л/мин)

БТЕ/ч. охлаждающий эффект от вентилятора 1,08 x (температура внутри панели в ºF – температура снаружи панели в градусах F) x CFM

Вт охлаждающий эффект от вентилятора: 0,16 x (температура внутри панели в ºC – температура снаружи панели в градусах C) x LPM

Расчет БТЕ/ч. или Вт:

  1. Определите тепло, выделяемое внутри корпуса. Приблизительные значения могут быть необходимы. Например, если вам известна мощность, вырабатываемая внутри блока, предположим, что 10% энергии рассеивается в виде тепла.
  2. Для передачи тепла снаружи рассчитайте площадь, подверженную воздействию атмосферы, за исключением верхней части панели управления.
  3. Выберите желаемую внутреннюю температуру и разницу температур между ней и максимальной ожидаемой внешней температурой.
  4. Из приведенной ниже таблицы преобразования определите БТЕ/час. на квадратный фут (или ватт на квадратный метр) для разницы температур.
  5. Умножьте площадь поверхности панели на БТЕ/ч. на квадратный фут (или ватт на квадратный метр), чтобы получить внешнюю теплопередачу в БТЕ/ч или в ваттах.
  6. Суммируйте рассчитанные внутренние и внешние тепловые нагрузки.
  7. Если вы не знаете мощность, используемую в корпусе, но можете измерить температуру, измерьте разницу между наружной температурой при текущей температуре и текущей внутренней температурой шкафа.
  8. Обратите внимание на размер и количество внешних вентиляторов. Предоставьте эту информацию компании Nex FlowT для помощи в выборе подходящей системы охлаждения.
Разница температур в градусах Фаренгейта БТЕ/час/кв. ft. Temperature Difference in Deg C Watts/sq.m
5 1.5 3 5. 2
10 3.3 6 11.3
15 5.1 9 17.6
20 7.1 12 24.4
25 9.1 15 31.4
30 11.3 18 39.5
35 13.8 21 47.7
40 16.2 24 55,6

Пример:

Панель управления имеет два преобразователя частоты общей мощностью 10 л.с. и один модуль мощностью 100 Вт. Максимальная ожидаемая температура наружного воздуха составляет ºC. Площадь панели управления с открытыми сторонами, кроме верхней, составляет 42 квадратных фута или 3,9 квадратных метра. Мы хотим, чтобы внутренняя температура была ºC.

Общая внутренняя мощность составляет 10 л.с. x 746 Вт/л. с. – 7460 плюс 100 Вт = 7560 Вт.
Предположим, что 10% образует тепло = внутренняя тепловая нагрузка 756 Вт.

Или

Общая внутренняя мощность составляет 10 л.с. x 2544 БТЕ/л.с. = 25440 БТЕ/ч плюс 100 Вт x 3,415 БТЕ/ч/Вт = 25782 БТЕ/ч.

Предположим, что 10% образует тепло = внутренняя тепловая нагрузка 2578 БТЕ/ч.

Внешняя тепловая нагрузка: Разница между требуемой температурой и температурой снаружи составляет ºC. Используя преобразования (и интерполяцию, где необходимо), мы умножаем площадь на коэффициент преобразования:

42 кв. фута x 3,3 – 139 БТЕ/ч или 3,9 кв. м x 10,3 = 40 Вт

Общая тепловая нагрузка: 756 + 40 – 796 Вт или 2578 + 139 – 2717 БТЕ/ч.

Категории Дизайн приборов

2023 © Воспроизведение без явного разрешения запрещено. – Курсы PLC SCADA – Сообщество инженеров

Часто задаваемые вопросы – Schneider Electric

 {"searchBar":{"inputPlaceholder":"Поиск по ключевому слову или задать вопрос","searchBtn":"Поиск","ошибка":" Пожалуйста, введите ключевое слово для поиска"}} 

0.0.0″> В чем основные отличия контакторов LC1D и LC1K?

Проблема: Различия в контакторах LC1D и LC1K Линейка продуктов: Контакторы и пускатели IEC Окружающая среда: Контакторы Tesys K и Tesys D Разрешение: Контакторы D-Line крупнее, мощнее и…

Как сохранить параметры в клавиатуре и загрузить в другую идентичную…

Проблема: Попытка сохранить параметры в клавиатуре и загрузить их в другую идентичный привод ATV630. Линейка продуктов: Приводы ATV630 Среда: Клавиатура Причина: Передача файлов Решение: Перейти к главному…

Можно ли использовать пускатели GV2, GV3 и GV7 с обратной подачей?

6.2.1″> Проблема: Обратная подача Линейка продуктов GV2, GV3 и GV7: Пускатели и устройства защиты двигателя Окружающая среда: Ручные пускатели PowerPact™ Решение: Не рекомендуется.

Можно ли смоделировать функциональные блоки PTO в SoMachine Basic?

Проблема: Можно ли смоделировать функциональные блоки PTO в SoMachine Basic? Линейка продуктов: M221, TM221 Решение: Как и в случае с блоками PID, вы не можете имитировать блоки функций PTO в SoMachine Basic. Вы будете…

Часто задаваемые вопросы о популярных видеоПопулярные видео

Видео: Как подключить TeSys T к Somove через Modbus. ..

:

Преобразование проекта ProWORX 32 в Unity Pro

Видео: Как подключить и запрограммировать привод ATV61/71 для 3-проводной…

Узнайте больше в разделе часто задаваемых вопросов по общим знаниямОбщие знания

Проверка сопротивления изоляции и влажности

Проблема: Как влажность влияет на результаты испытаний сопротивления изоляции? Линейка продуктов: автоматические выключатели Окружающая среда: выключатели в литом и изолированном корпусах Разрешение: высокая влажность может значительно…

Почему я теряю лицензию на зарегистрированную копию сервера OFS после…

Проблема: потеря лицензии зарегистрированной копии сервера OFS в Windows10, Windows Server 2016 или Windows Server 2019 после обновления до версии сервера OFS 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *