Protección Anticondensación; Grados De Protección - Siemens SINAMICS S120 Manual De Producto

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Circuito de refrigeración y propiedades del refrigerante
8.4 Protección anticondensación
8.4
Protección anticondensación
Al instalar, deben tomarse medidas para evitar la condensación en los equipos.
La condensación se produce cuando la temperatura de entrada del refrigerante es mucho
menor que la temperatura ambiente (temperatura del aire). En función de la humedad
relativa ϕ del aire ambiente, la diferencia de temperatura entre el refrigerante y el aire puede
ser mayor o menor. La temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire comienza
a condensarse se denomina punto de rocío.
En la tabla siguiente se indican los puntos de rocío (en °C) para una presión atmosférica de
1 bar (≈ altitud 0...500 m). Si la temperatura del refrigerante es inferior, cabe esperar
condensación, es decir, la temperatura del refrigerante debe ser siempre ≥ la temperatura
del punto de rocío.
Tabla 8- 7
Temperatura del punto de rocío en función de la humedad relativa ϕ y de la temperatura ambiente para una
altitud de instalación de 0 m.
T ambiente
φ=20%
[°C]
10
<0
20
<0
25
0.6
30
4.7
35
8.7
38
11.1
40
12.8
45
16.8
50
20.8
El punto de rocío también depende de la presión absoluta, es decir, de la altitud de
instalación.
Los puntos de rocío para una presión atmosférica menor están por debajo del punto de
rocío a 0 m de altitud, de manera que en todos los casos es suficiente con dimensionar la
temperatura de circulación del refrigerante para una altitud de 0 m.
8.5
Grados de protección
Los equipos SINAMICS S120 Liquid Cooled, incluidas las conexiones eléctricas, están
diseñados en IP20 (grado de protección total IP00).
Los rangos de temperatura mencionados en los datos técnicos también son válidos para la
incorporación en un armario eléctrico.
Sin medidas adicionales, los equipos se pueden montar en un armario eléctrico hasta el
grado de protección IP21.
Si los equipos se montan en armarios eléctricos con un grado de protección >IP21, un
ventilador situado encima del equipo debe encargarse de que no se acumule calor.
En la siguiente tabla se indican los caudales necesarios o las velocidades de flujo medias
dentro de una capota de techo (400 mm de altura).
Si se colocan varios equipos en un armario, el caudal necesario corresponde al total de los
caudales de cada uno de los componentes.
262
φ=30%
φ=40%
φ=50%
<0
<0
0.2
2
6
9.3
6.3
10.5
13.8
10.5
14.9
18.4
14.8
19.3
22.9
17.4
22
25.7
19.1
23.7
27.5
23.3
28.2
32
27.5
32.6
36.6
φ=60%
φ=70%
φ=80%
2.7
4.8
6.7
12
14.3
16.4
16.7
19.1
21.2
21.3
23.8
26.1
26
28.6
30.9
28.8
31.5
33.8
30.6
33.4
35.8
35.3
38.1
40.6
40
42.9
45.5
Manual de producto, (GH7), 11/2009, 6SL3097-4AM00-0EP0
φ=85%
φ=90% φ=95% φ=100%
7.6
8.4
9.2
17.4
18.3
19.1
22.2
23.2
24.1
27.1
28.1
29
32
33
34
34.9
36
36.9
36.9
37.9
38.9
41.8
42.9
43.9
46.6
47.8
48.9
Etapas de potencia Chassis Liquid Cooled
10
20
24.9
29.9
34.9
37.9
39.9
44.9
49.9

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