Refroidissement; Ventilateurs; Calcul Du Débit D'air Requis Pour Refroidir Le Variateur De Fréquence - Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 Manuel De Configuration

0,25-90 kw
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Intégration du système
répertoriées pour une performance et une longévité
optimales de l'équipement.
Même si les variateurs de fréquence peuvent
fonctionner à des températures jusqu'à -10 °C, un
fonctionnement correct à charge nominale est
garanti uniquement à 0 °C ou plus.
Ne pas dépasser la limite de température
maximale.
La durée de vie des composants électroniques
baisse de 50 % tous les 10 °C lorsqu'ils sont
utilisés au-dessus de la température de
conception.
Même les dispositifs présentant des niveaux de
protection IP54, IP55 ou IP66 doivent être utilisés
dans les plages de température ambiante
spécifiées.
Une climatisation supplémentaire de l'armoire ou
du site d'installation peut s'avérer nécessaire.

3.1.3 Refroidissement

Les variateurs de fréquence dissipent la puissance sous
forme de chaleur. Respecter les recommandations ci-après
pour un refroidissement efficace des unités.
La température maximum de l'air pour entrer
dans la protection ne doit jamais dépasser 40 °C
(104 °F).
La température moyenne jour/nuit doit être
inférieure à 35 °C (95 °F).
Monter l'unité de façon à permettre un débit d'air
libre dans les ailettes de refroidissement. Voir le
chapitre 3.6.1 Dégagement pour connaître les
espaces de montage qui conviennent.
Il convient de répondre aux exigences minimum
en matière de dégagement à l'avant et à l'arrière
pour le débit d'air de refroidissement. Lire le
Manuel d'utilisation pour connaître les exigences
d'installation applicables.

3.1.3.1 Ventilateurs

Des ventilateurs sont intégrés au variateur de fréquence
afin de garantir un refroidissement optimal. Le ventilateur
principal force le débit d'air le long des ailettes de refroi-
dissement du dissipateur de chaleur, ce qui garantit le
refroidissement de l'air interne. Certaines tailles de
puissance comportent un petit ventilateur secondaire près
de la carte de commande, ce qui garantit la circulation de
l'air interne et permet d'éviter les points chauds.
Le ventilateur principal est contrôlé par la température
interne du variateur de fréquence et la vitesse augmente
progressivement avec la température, réduisant le bruit et
MG20N604
Manuel de configuration
la consommation d'énergie lorsque les besoins sont faibles
et garantissant un refroidissement maximal en cas de
besoin. Le contrôle du ventilateur peut être adapté via le
par. paramétre 14-52 Contrôle ventil pour s'ajuster à toutes
les applications, mais aussi pour une protection contre les
effets négatifs du refroidissement dans des conditions
froides. En cas de surtempérature à l'intérieur du variateur
de fréquence, il déclasse la fréquence de commutation et
le modèle. Consulter le chapitre 5.1 Déclassement pour plus
d'informations.
3.1.3.2 Calcul du débit d'air requis pour
Le débit d'air requis pour refroidir un variateur de
fréquence ou plusieurs variateurs de fréquence dans une
protection, peut être calculé de la façon suivante :
1.
2.
3.
4.
Le calcul est exprimé selon la formule :
f  x Q
V =
T
− T
i
V = débit d'air en m
f = facteur en m
Q = chaleur transférée en W
= température à l'intérieur de la protection en °C
T
i
= température ambiante en °C
T
A
f = cp x ρ (chaleur spécifique de l'air x densité d'air)
AVIS!
La chaleur spécifique de l'air (cp) et la densité d'air (ρ) ne
sont pas des constantes mais dépendent de la
température, de l'humidité et de la pression
atmosphérique. Elles dépendent donc de l'altitude.
Le Tableau 3.1 présente les valeurs typiques du facteur f,
calculées pour différentes altitudes.
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refroidir le variateur de fréquence
Déterminer la perte de puissance à une sortie
maximale pour tous les variateurs de fréquence à
partir des tableaux de données au
chapitre 7 Spécifications.
Ajouter les valeurs de perte de puissance de tous
les variateurs de fréquence fonctionnant en
même temps. La somme obtenue correspond à la
chaleur Q transférée. Multiplier le résultat par le
facteur f (consulter le Tableau 3.1). Par exemple, f
3
= 3,1 m
x K/Wh au niveau de la mer.
Déterminer la température la plus élevée de l'air
qui entre dans la protection. Ôter cette
température de la température requise à
l'intérieur de la protection, par exemple 45 °C
(113 °F).
Diviser le total obtenu à l'étape 2 du total obtenu
à l'étape 3.
A
3
/h
3
x K/Wh
3
3
39

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