Refrigeración; Ventiladores; Cálculo Del Flujo De Aire Necesario Para La Refrigeración Del Convertidor De Frecuencia - Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 Guia De Diseno

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Integración del sistema
general del sistema. Siga las recomendaciones enumeradas
para disfrutar del rendimiento y la vida útil máximos del
equipo.
Aunque el convertidor de frecuencia puede
funcionar a temperaturas de hasta –10 °C, solo se
garantiza un funcionamiento correcto con la
carga nominal con temperaturas de 0 °C o
superiores.
No sobrepase el límite máximo de temperatura.
La vida útil de los componentes electrónicos
disminuye un 50 % cada 10 °C cuando funciona
por encima de la temperatura prevista.
Incluso los dispositivos con clasificaciones de
protección IP54, IP55 o IP66 deben seguir los
rangos de temperatura ambiente especificados.
Puede ser necesaria una climatización adicional
del armario o del lugar de instalación.
3.1.3 Refrigeración
Los convertidores de frecuencia disipan la potencia en
forma de calor. Las siguientes recomendaciones son
necesarias para la eficaz refrigeración de las unidades.
La temperatura máxima del aire que penetre en
la protección nunca debe exceder los 40 °C
(104 °F).
La temperatura media diurna/nocturna no debe
superar los 35 °C (95 °F).
Monte la unidad de manera que permita que el
aire de refrigeración fluya libremente a través de
las aletas de refrigeración. Consulte el
capétulo 3.6.1 Separación para un montaje con los
espacios de separación correctos.
Cumpla con los requisitos mínimos de espacio
libre delante y detrás de la unidad para propor-
cionar el flujo de aire de refrigeración adecuado.
Consulte los requisitos para una instalación
adecuada en el manual de funcionamiento.

3.1.3.1 Ventiladores

El convertidor de frecuencia tiene ventiladores integrados
para garantizar una refrigeración óptima. El ventilador
principal fuerza el caudal de aire a lo largo de las aletas de
refrigeración del disipador, lo que garantiza que el aire
interno se refrigere. Algunos tamaños de potencia tienen
un pequeño ventilador secundario cerca de la tarjeta de
control, lo que garantiza que el aire interno circule para
evitar puntos calientes.
El ventilador principal está controlado por la temperatura
interna del convertidor de frecuencia y la velocidad
aumenta gradualmente junto con la temperatura, lo que
MG20N605
Guía de diseño
reduce el ruido y el consumo energético cuando no es
necesario y garantiza la refrigeración máxima cuando es
necesaria. El control de ventilador se puede adaptar
mediante 14-52 Control del ventilador para que se ajuste a
cualquier aplicación, además de proteger contra los efectos
negativos de la refrigeración en climas fríos. Si se produce
un exceso de temperatura dentro del convertidor de
frecuencia, este reduce el patrón y la frecuencia de
conmutación. Consulte el capétulo 5.1 Reducción de
potencia para más información.
3.1.3.2 Cálculo del flujo de aire necesario
El flujo de aire necesario para refrigerar un convertidor de
frecuencia, o varios convertidores de frecuencia en un
mismo alojamiento, puede calcularse de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.
El cálculo se expresa mediante la siguiente fórmula:
f  x Q
V =
T
i
donde
V = flujo de aire en m
f = factor en m
Q = calor que se debe transferir en W
= temperatura en el interior del alojamiento en °C
T
i
= temperatura ambiente en °C
T
A
f = cp × ρ (calor específico del aire x densidad del aire)
AVISO!
El calor específico del aire (cp) y la densidad del aire (ρ)
no son constantes, pero dependen de la temperatura, de
la humedad y de la presión atmosférica. Por lo tanto,
dependen de la altitud sobre el nivel del mar.
La Tabla 3.1 muestra los valores típicos del factor f,
calculados para diferentes altitudes.
Danfoss A/S © 09/2014 Reservados todos los derechos.
para la refrigeración del convertidor
de frecuencia
Determine la pérdida de potencia a salida
máxima para todos los convertidores de
frecuencia a partir de las tablas de datos del
capétulo 7 Especificaciones.
Añada los valores de pérdida de potencia de
todos los convertidores de frecuencia que pueden
funcionar simultáneamente. La suma resultante
será el calor Q que se debe transferir. Multiplique
el resultado con el factor f, tomado de la
Tabla 3.1. Por ejemplo, f = 3,1 m
del mar.
Determine la temperatura más alta del aire que
entre en el alojamiento. Sustraiga esta
temperatura a la temperatura requerida en el
interior del alojamiento, por ejemplo 45 °C
(113 °F).
Divida el total del paso 2 por el total del paso 3.
− T
A
3
/h
3
× K/Wh
3
3
× K/Wh al nivel
39
3

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