配电柜、控制柜冷却风扇的选用

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冷却风扇的选型与设计

冷却风扇的选型与设计

冷却风扇的选型与设计简介:冷却风扇是一种用于散热的设备,在电子设备、汽车、机械和工业生产等领域广泛应用。

选型和设计冷却风扇时,需要考虑多个因素,包括风扇的形式、尺寸、风量、噪音、功耗等。

本文将探讨冷却风扇的选型与设计的关键要素。

一、选型要素:1.冷却风扇形式:冷却风扇一般分为离心风扇和轴流风扇两种形式。

离心风扇叶轮位于风扇的中央,风量大、扬程高,适用于需要较长风程的场合。

轴流风扇叶轮位于风扇的前端,风量大、扬程低,适用于需要较大风速的场合。

2.冷却风扇尺寸:尺寸越大,风扇所能产生的风量也越大,但体积会增大。

在选择风扇时,需要根据所需散热量和设备的空间来选择合适的尺寸。

3.风扇风量:风扇的风量是指在单位时间内通过风扇的空气流量。

风量越大,散热效果越好。

对于需要大量散热的场合,需要选择风量较大的风扇。

4.风扇噪音:噪音是冷却风扇选型时需要考虑的一个重要因素。

风扇运转时产生的噪音会对周围环境和使用者造成干扰。

一般来说,噪音较小的风扇是较为理想的选择。

5.风扇功耗:功耗是风扇运行时所需的电能。

功耗越低,能够降低设备的能耗,提高能源利用效率。

二、设计要素:1.动力系统设计:冷却风扇的动力系统设计是确保风扇正常运行的重要环节。

要考虑到风扇的供电电压、电流和功率等指标,以及供电系统的稳定性。

2.散热系统设计:冷却风扇的散热系统设计是确保风扇能够有效散热的关键。

要考虑到风扇所处位置、进风口和出风口的设计,以确保风扇能够吸入足够的新鲜空气,并将热空气排出。

3.材料选择:冷却风扇的材料选择对于风扇的性能和使用寿命有重要影响。

一般来说,高强度、耐磨损的材料是较为理想的选择。

4.控制系统设计:冷却风扇的控制系统设计是确保风扇能够根据实际需要进行调节和控制的关键。

要考虑到风扇的启动、停止、转速控制等功能,以便根据需要灵活地调节风扇的工作状态。

总结:冷却风扇的选型和设计是保证风扇能够正常运行并有效散热的关键步骤。

在选型时要考虑形式、尺寸、风量、噪音、功耗等因素,而在设计时要考虑动力系统、散热系统、材料选择和控制系统等要素。

关于电箱散热风扇的选择

关于电箱散热风扇的选择

关于电箱散热风扇的选择关于电箱散热风扇的选择1.根据经验公式:电箱总功率的3%会转化为热量2.设定△t:△t=t1-t2t1:电箱内元器件的最高工作温度(60℃)t2:电箱外面的温度(30℃)△t =60-30=30℃即电箱内的温升不能超过30℃3.电风扇的选择:根据经验公式:电风扇的流量Q=0.05P/△t单位:(CMM)立方米/每分钟4.例:(1) 电箱总功率=100W△t =60-30=30℃发热量(H)100KWX3%=3KWQ=0.05P/△t=0.05X3000/30=5立方米/每分钟(2)选风扇:风量为300立方米/每小时5.关于公式Q=0.05P/△t 的推导:式:⑴.1卡 = 1g重0℃的水使温度上升1℃的热量。

⑵.1瓦特的功率工作1秒钟 = 1焦耳⑶.1卡 = 4.2焦耳⑷.空气的定压(10mmAq)比热(CP)=0.24(Kcal/kg℃)⑸. 标准状态空气:温度20℃,大气压760mm/Hg,湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时,单位体积的重量(又称比重量)为1200g/m^3⑹.CMM 指每分钟排除的空气体积,单位为立方米/每分钟。

式⑺风扇总排出热量(H)=比热(CP)x重量(W)x容器允许温升(△t)∵重量(W)= 代入式⑹=(CMM/60)x D 即单位之间(每秒)体积x密度= 代入式⑸= (Q/60)x1200g/m^3∴总热量(H)=0.24(Q/60) x1200g/m^3 x △t ---式⑻又总热量(H)= 电器热量(H)=【P(功率) x t(秒)】/4.2代入式⑻0.24(Q/60) )x1200g/m^3 x △t =P/4.2(Q/60)x1200x△t =P/4.2x0.24Q=Px60/1200x△t=0.05P/△t林绍国19/Oct-2011。

如何选择适合的高压低压配电柜散热设备

如何选择适合的高压低压配电柜散热设备

如何选择适合的高压低压配电柜散热设备高压低压配电柜散热设备的选择是确保电气设备安全稳定运行的重要环节。

适当选择配电柜散热设备不仅可以提高设备的寿命和可靠性,还能有效降低设备故障率。

本文将从散热机制、散热设备的种类及其特点、选择散热设备的要点等方面介绍如何选择适合的高压低压配电柜散热设备。

一、散热机制配电柜的散热是通过散热设备将电气设备内部产生的热量传导、对流或辐射到周围环境中,以维持设备正常工作温度的过程。

因此,散热设备的选择直接关系到电气设备的热量传递效果和稳定性。

二、散热设备的种类及其特点1. 风扇散热器风扇散热器是最常见的散热设备之一,其原理是通过风扇的转动产生空气流动,带走配电柜内部的热量。

风扇散热器通常有单风扇和双风扇两种类型,根据散热要求和功率大小选择合适的风扇数量。

2. 空调散热器空调散热器利用制冷剂的循环工作原理,通过制冷循环将热量带出配电柜,同时能够提供良好的温湿度控制效果。

空调散热器适用于功率较大、环境要求较高的场所。

3. 热交换器热交换器以传送介质(通常是空气或水)作为媒体,通过与传送介质的热量交换来实现散热的目的。

热交换器适用于热量大而分散的配电柜,可以将热量传导到外部环境中。

三、选择散热设备的要点1. 环境条件选择散热设备时需要考虑配电柜所处的环境条件,包括室内或室外、环境温度、湿度等。

不同的环境条件要求选择不同类型的散热设备,以确保设备的正常工作。

2. 额定功率根据配电柜的额定功率来选择散热设备的容量大小。

一般而言,功率越大的配电柜所需的散热设备容量也越大。

3. 散热效率散热设备的散热效率直接影响到设备的散热效果。

通常情况下,散热设备的散热效率越高,对于散热设备的选择也会更有优势。

4. 噪音散热设备的噪音也是需要考虑的因素之一,特别是在对噪音敏感的场所。

选择低噪音的散热设备可以减少噪音对工作环境和人员的影响。

5. 维护和使用成本散热设备的维护和使用成本也需要考虑在内。

浅谈机柜散热风扇的选择与散热措施

浅谈机柜散热风扇的选择与散热措施

浅谈机柜散热风扇的选择与散热措施摘要:机柜机箱中的设备含有大量的机械电子元件,这些电子元件在实际运行中会散发大量的热,如果散热风扇选择不当,就可能会导致机柜内部温度过高,影响电子元件的正常运行,严重还可能导致电子元件的损坏。

因此,在对机柜结构进行设计的过程中必须要做好散热设计以及散热风扇的选择。

关键词:机柜结构设计;散热风扇;温度控制机柜的设计中,散热设计是重要的环节。

散热设计可以采用多种方式,需要根据机械电子设备的功能以及运行情况进行设计,保证机箱的散热良好,不会由于热量不能及时散出而影响电子设备的正常运转。

在散热设计中,需要做到强迫通风散热,对各种元器件合理布置,对印制电路板科学安排,还要选择适用的散热风扇,保证散热良好,提高机械电子设备的运行效率。

1 散热风扇的选择随着现代电子产品的快速发展以及应用,机柜成为了很多领域中都会运用到的一种重要设备。

基于成本以及安装空间的考量,机柜在逐渐向着高容量的方向发展。

高容量也就意味着在更小的空间内集成更多的电子设备,机柜内部的设备密度大大提升,这些设备的电气元器件在实际运行中会散发出大量的热量,风扇作为机柜重要的散热构件,其选择就显得越来越重要。

实际上,机柜结构设计时,对于风扇的选择主要由容许的柜内电子设备温升——热流密度(散热功率/ 散热表面积)来进行决定。

比如电子设备温升=30K,采用空气自然对流散热只能达到0.04 W/cm²左右的热流密度。

当热流密度高于0.04 W/cm²,就需要通过增加散热表面积或者选择运用强制空气对流来进行散热,也就是选择风扇来增加机柜内的空气流通率,快速降低机柜内部温度。

利用风扇散热,热流密度可达到0.2 W/cm²左右。

当热流密度高于0.2 W/cm²时,应进一步增大散热表面积或采用液体冷却的方式来实现温升不超过30K。

机柜结构设计中,选择合适的风扇并进行合理的设计,能够更好的保障机柜内设备处于合适的运行温度内,避免由于温度升高所导致的设备异常和损坏状况的出现。

关于电箱散热风扇的选择

关于电箱散热风扇的选择

关于电箱散热风扇的选择1.根据经验公式:电箱总功率的3%会转化为热量2.设定△t:△t=t1-t2t1:电箱内元器件的最高工作温度(60℃)t2:电箱外面的温度(30℃)△t =60-30=30℃即电箱内的温升不能超过30℃3.电风扇的选择:根据经验公式:电风扇的流量Q=0.05P/△t单位:(CMM)立方米/每分钟4.例:(1) 电箱总功率=100W△t =60-30=30℃发热量(H)100KWX3%=3KWQ=0.05P/△t=0.05X3000/30=5立方米/每分钟(2)选风扇:风量为300立方米/每小时5.关于公式Q=0.05P/△t 的推导:式:⑴.1卡 = 1g重0℃的水使温度上升1℃的热量。

⑵.1瓦特的功率工作1秒钟 = 1焦耳⑶.1卡 = 4.2焦耳⑷.空气的定压(10mmAq)比热(CP)=0.24(Kcal/kg℃)⑸. 标准状态空气:温度20℃,大气压760mm/Hg,湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时,单位体积的重量(又称比重量)为1200g/m^3⑹.CMM 指每分钟排除的空气体积,单位为立方米/每分钟。

式⑺风扇总排出热量(H)=比热(CP)x重量(W)x容器允许温升(△t)∵重量(W)= 代入式⑹=(CMM/60)x D 即单位之间(每秒)体积x密度= 代入式⑸= (Q/60)x1200g/m^3∴总热量(H)=0.24(Q/60) x1200g/m^3 x △t ---式⑻又总热量(H)= 电器热量(H)=【P(功率) x t(秒)】/4.2代入式⑻0.24(Q/60) )x1200g/m^3 x △t =P/4.2(Q/60)x1200x△t =P/4.2x0.24Q=Px60/1200x△t=0.05P/△t林绍国19/Oct-2011。

电子散热工程中风扇选择方法

电子散热工程中风扇选择方法

电子散热工程中风扇选择方法1、工程背景大多数密集封装的电子机箱系统使用风扇或鼓风扇进行强制空气冷却。

较小的机箱系统通常使用轴流冷却风扇,其中气流垂直于风扇叶片。

然而,较大的机箱系统可能需要离心式鼓风扇在高静压情况下提供足够的气流。

在机箱系统设计的最初阶段,工程师就应确定对强制空气冷却风量需求进行预估。

更重要的是,产品设计阶段,必须为发热部件提供良好的气流,并为冷却风扇提供足够的空间和功率。

风扇选择需要考虑的因素包括:所需的空气流量,交流或直流电源,电压,速度,预期寿命,EMI / RFI,散热量,自动重启和噪声影响。

产品设计初始阶段是需要预计通风冷却机箱系统所需的气流风量,这主要是取决于机箱系统内产生的热量和器件允许的最大温升。

在估算机箱系统内热耗时,应该考虑器件负载发生变化或者发热子机箱系统热耗增加的可能性。

因此,应该是在机箱系统满载运行的最坏情况下,使用最大的热耗来估计机箱系统所需的风量。

机箱系统所需的气流可以通过以下计算公式或从图表获得,计算公式为:这里:Q =以cfm为单位所需的气流(ft3 / min。

)W =以瓦为单位的热耗TC =温升例如,对于热耗200W的机箱系统来说,如果其允许的温升为20℃,那么机箱系统需要32cfm的气流。

在下图中,纵轴表示代表气流需要带走的热耗,横轴表示气流的风量;两个轴都是对数的。

倾斜的线条定义了温升(℃)。

通过查找该图表,找到表示允许温升的斜线,然后,在该线上找到与热耗相对应的点,此点对应的横轴位置即为机箱系统所需的气流流量。

热耗与机箱系统温升的关系2、机箱系统阻抗确定如何在机箱系统内安装风扇比计算所需空气流量要困难得多。

气流路径中的障碍物导致静压阻力。

下图显示了典型风扇的气流与静压之间的非线性关系。

为了达到最大气流,应尽量减少障碍物。

但是,有时候需要增加挡风板,以将冷气流引导到需要冷却的部件上。

当然,机箱系统组件本身也会阻碍气流、引导气流流动。

轴流风扇风压P-风量Q曲线通过实验方法得到气流的流量是非常准确的,但测试成本高,耗时长,并且繁琐。

如何选择适合自己的电脑风扇类型

如何选择适合自己的电脑风扇类型

如何选择适合自己的电脑风扇类型选择适合自己的电脑风扇类型是非常重要的,因为电脑风扇的性能直接影响着电脑的散热效果和稳定性。

一款好的电脑风扇能够有效地降低电脑硬件运行时的温度,提高其性能和寿命。

首先,选择电脑风扇类型时,要考虑到自己的电脑需求和使用环境。

电脑风扇通常可以分为空气冷却风扇、水冷冷却风扇和通风冷却风扇三种类型。

空气冷却风扇是最常见的电脑风扇,通过将周围的空气吹到电脑内部来降低硬件温度。

水冷冷却风扇则通过循环冷却的水来降低电脑内部的温度,适合一些对散热要求较高以及超频的用户。

通风冷却风扇则主要用于电脑机箱内部的通风,以提高整个电脑系统的散热效果。

根据个人需求和实际条件选择适合自己的类型非常重要。

其次,选择电脑风扇时要考虑到其大小和转速,通常以毫米(mm)和转每分钟(RPM)来表示。

电脑风扇通常有80mm、120mm、140mm等多个尺寸可选,而转速则有几千转到一万转不等。

大尺寸的风扇能够提供更大的风量和更好的散热效果,但相应的噪音也会更大。

小尺寸的风扇则适合空间有限的情况下使用,例如笔记本电脑。

而转速高的风扇能提供更加强劲的风压,但也会带来更多的噪音。

因此,选择合适的尺寸和转速来平衡散热效果和噪音是非常重要的。

此外,还要考虑风扇的噪音水平和使用寿命。

一般来说,风扇的噪音和转速有一定的关系,转速越高噪音越大。

如果你对电脑噪音比较敏感,可以选择一些声音较低的风扇,或者选择一些支持调速的风扇,根据实际需求调整风扇的转速。

同时,电脑风扇的使用寿命也是需要考虑的因素。

一般来说,风扇的寿命与其使用时间和质量有关。

较好的品牌风扇通常寿命更长一些,同时建议定期清洁风扇,并确保风扇正常运转,以延长其使用寿命。

最后,在选择电脑风扇时还要考虑价格和品牌。

市面上有很多品牌的电脑风扇可供选择,不同品牌的风扇在性能、噪音和寿命方面有一定差异。

一般来说,知名品牌的产品质量和服务有一定保障,但价格也相对较高。

如果预算较为有限,可以选择一些性价比较高的风扇品牌。

电气控制柜(机柜)散热问题

电气控制柜(机柜)散热问题

电气控制柜(机柜)散热问题电气控制柜(机柜)散热问题在电气设备的安装过程中,愈来愈多的电气控制柜被安装在现场或机械设备附近,这样可以节省安装费用及减少安装过程的复杂程度。

但是工业现场的环境是各不相同的,有的比较理想,但是不少现场的环境是比较恶劣的,例如高温、粉尘、水汽等。

另外,随着变频调速等新技术的日益普及以及为了满足各种控制需要,电气控制柜中的发热元件的使用也愈来愈普遍,例如:变频器、固态继电器、变压器、各种整流模块等等。

为了保证电气控制柜中各元器件的正常工作,采用各种手段来保证电气控制柜内保持一定的温度是很有必要。

现在一般采用风扇(过滤风扇)、热交换器、工业空调器等方法。

一、风扇(过滤风扇): 风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载,只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的,风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。

因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。

1) 如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。

2)如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用L系列过滤风扇组,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。

GU简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。

过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。

风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。

二、热交换器: 当柜内外空气循环要求隔绝时,还可以考虑使用热交换器。

热交换器按照其冷却介质,一般可以分为:空气/空气热交换器(冷却介质为空气)、空气/水热交换器(冷却介质为水)。

电子设备冷却风扇的选择

电子设备冷却风扇的选择

丛 =. 。 1坑3 0 ( )印制板管道和机箱排气口。空气排 d
出 速度全部 时, 损失,H = v 4 H4 " 0 O
假定有三种空气流量,根据这三种流量分 别求出以上四处的空气流速,由式 ( ) 4 计算各 处的速度头来求得各处的压力损失。总的压力
为0 i。 .n 采用强迫空气冷却, 4 试绘制流量阻力 曲线。在该例中,要考虑以下几处的静压损失 ( 拭表示) 用 。
参考文献
川王健石编.电子设备结构设计标准手册. 北京: 中 国标准出版社,01 20 [ DS tne 2 .S i r ] .e b g著. 电子设备冷却技术. 北京: 科学 技术出版社,90 18
[] e nrC m iR t n A l N e T K o 3 Mi T re o a or . Y u d n w k u , r o l o e o
3 .风扇的工作电压、功率、噪音 .2 4
风扇的功率也是个重要 因素 ,特别是在吹
A o Fn. t n s lg 19, t sEe r i C on, 62 ) bu a l o c o i 9 ( c 2
[ R gr ci o. w i ai f ap ct n 4 oe D k sn o n s x l p lao. ] i n L o e a a n i i
式 , 示 积 量(3 ) p 示 气 中 岭表 体 流 m / , 空 s 表
密度。所以所需的体积流量是
V= l CA ) F Q( ,T p
() 3
小,对于机载设备风量应采用质量流量。可以 使用不随高度变化的恒定质量流量风扇,通过 控制转速来达到质量流量不变的目的。风扇厂
商提供的目录说明中通常标出风扇在 0 静压时

风扇选型及设计指导

风扇选型及设计指导

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港湾网络有限公司风扇选型及设计指导 V1.0
3.1.1. 总冷却需求及风量的计算
QB-HN-0044-2004
首先必须了解三个关键因素以得到总冷却需求: z 必须转换的热量 (即温差△T) z 抵消转换热量的功率 (W) z 带走热量所需的风量 (CFM)
3.9. 风扇的控制方式选择.....................................................................................13
3.10. 风扇的引线长度.............................................................................................13
3.5. 风扇的噪声控制.............................................................................................10 3.5.1. 风扇的噪声与转速的关系.............................................................................10 3.5.2. 噪声控制方法.................................................................................................11 3.6. 风扇电压.........................................................................................................12

配电柜控制柜冷却风扇的选用

配电柜控制柜冷却风扇的选用

配电柜控制柜冷却风扇的选用配电柜、控制柜冷却风扇的选用冷却风扇规格:1.80×80×25mm(sj8025ha)风量:16/10cfm(立方英尺每分钟)2.92×92×25mm(sj9225ha)风量:25/34cfm(立方英尺每分钟)3.120×120×38mm(sj1238ha)风量:84/100cfm(立方英尺每分钟)4.172×150×51mm(sj1725ha)风量:190/220cfm(立方英尺每分钟)5.φ160×65mm(sj1606ha)风量:260/300cfm(立方英尺每分钟)6.180×180×65mm(sj1806ha)风量:380/430cfm(立方英尺每分钟)7.φ220×60mm(sj2206ha)风量:430/490cfm(立方英尺每分钟)8.208×208×72mm(sj2072ha)风量:546cfm(立方英尺每分钟)1cfm≈1.7m3/hcfm(立方英尺每分)风扇半径的平方:平方英尺时间:分钟风速:英尺每分cmm(立方米每分)cmh(立方米每时)lm(升每分钟)1cmm=60cmh=35.245cfm=1000lm通风过滤器规格:1.fu9801a(c:带风扇):开孔尺寸ddφ90;有效率拎风机风量:0.58m/min;装配加热扇规格:sj80252.fu9802a(c:拎风扇):挡板尺寸ddφ102;有效带风机风量:0.88m/min;配用冷却扇规格:sj92253.fu9803a(c:带风扇):开孔尺寸dd122×122;有效率拎风机风量:2.80m/min;装配加热扇规格:cn52b54.fu9804a(c:拎风扇):挡板尺寸dd175×175;有效带风机风量:5.8m/min;配用冷却扇规格:sj17255.fu9805a(c:带风扇):开孔尺寸dd223×223有效率拎风机风量:10.2m/min;装配加热扇规格:sj22066.fu9806a(c:拎风扇):挡板尺寸dd283×283;有效带风机风量:16.0m/min;配用冷却扇规格:sj2072也可以参照威图的过滤器风扇1.sk3322.107(带风扇):开孔尺寸dd124×124;有效率拎风机风量:43/50m/h;2.sk3323.107(带风扇):开孔尺寸dd177×177;有效带风机风量:71/82m/h3.sk3325.107(拎风扇):挡板尺寸dd224×224;有效率拎风机风量:170/82m/h4.sk3327.107(带风扇):开孔尺寸dd292×292;有效率拎风机风量:360/390m/h配电柜的冷却风扇的选用以一个3hp焓高试验室为基准:3333333333变频器:风机dd1.1kw、2.2kw、1.5kw变频机组dd3hp、3hpscr:电加热dd24kw、24kw电保鲜dd16kw、16kw变频器安装在控制柜中。

配电柜、控制柜冷却风扇的选用

配电柜、控制柜冷却风扇的选用

16/10CFM (立方英尺每分钟) 25/34CFM (立方英尺每分钟) 84/100CFM (立方英尺每分钟) 190/220CFM (立方英尺每分钟)260/300CFM (立方英尺每分钟) 380/430CFM (立方英尺每分钟) 430/490CFM (立方英尺每分钟) 546CFM (立方英尺每分钟)风速:英尺每分CMM 立方米每分)CMH (立方米每时)LM (升每分钟)1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM通风过滤器规格:1. FU9801A (C:带风扇):开孔尺寸——① 90 ;3有效带风机风量:0.58m /min ;配用冷却扇规格: SJ8025 2. FU9802A (C:带风扇):开孔尺寸——①102 ;3有效带风机风量:0.88m /min ;配用冷却扇规格: SJ9225 3. FU9803A (C:带风扇):开孔尺寸—— 122 x 122;3有效带风机风量:2.80m /min ;配用冷却扇规格: CN52B5 4. FU9804A (C:带风扇):开孔尺寸—— 175 x 175;3有效带风机风量:5.8m /min ;配用冷却扇规格: SJ1725 5. FU9805A (C:带风扇):开孔尺寸——223 x 2233有效带风机风量:10.2m /min ;配用冷却扇规格: SJ2206 6.FU9806A (C:带风扇):开孔尺寸——283 x 283;3有效带风机风量:16.0m /min ;配用冷却扇规格:SJ2072也可以参考威图的过滤器风扇1.SK3322.107(带风扇):开孔尺寸一- -124x 124;3有效带风机风量:43/50m /h ;2.SK3323.107(带风扇): 开孔尺寸一- -177x 177;3有效带风机风量:71/82m /h3.SK3325.107(带风扇): 开孔尺寸一- -224x 224;3有效带风机风量:170/82m /h4.SK3327.107(带风扇): 开孔尺寸一- -292x 292;3有效带风机风量:360/390m /h配电柜的冷却风扇的选用以一个3 HP 焓差试验室为例:变频器:风 机―― 1.1KW 、 2.2KW 、1.5KW180 x 80 x 25mm (SJ8025HA) 风量2. 92 x 92 x 25mm (SJ9225HA) 风量 3. 120 x 120 x 38mm (SJ1238HA) 风量 4. 172 x 150 x 51mm (SJ1725HA) 风量 5. ① 160 x 65mm (SJ1606HA) 风量 6. 180 x 180 x 65mm (SJ1806HA) 风量 7. ① 220 x 60mm (SJ2206HA) 风量 8208 x 208 x 72mm (SJ2072HA) 风量冷却风扇规格:ICFM k 1.7m3/h CFM (立方英尺每分) 风扇半径的平方:平方英尺 时间:分钟变频机组―― 3HP、3HP SCR :电加热―― 24KW、24KW电加湿―― 16KW、16KW变频器安装在控制柜中。

设计散热系统时风扇选型的计算

设计散热系统时风扇选型的计算

设计散热系统时风扇选型的计算散热系统在电子设备、汽车引擎等领域起着非常重要的作用。

在设计散热系统时,选择合适的风扇是至关重要的一步。

本文将介绍风扇选型的基本原则和计算方法。

首先,进行风扇选型之前,需要明确散热系统的热量负荷。

热量负荷是指需要散热的设备所产生的热量。

可以通过测量设备表面的温度差和设备功率来确定热量负荷。

通常,热量负荷可以表示为以下公式:Q=Cpxmx(T2-T1)其中,Q是热量负荷(单位为瓦特),Cp是设备的热容量(单位为焦耳/千克摄氏度),m是设备的质量(单位为千克),T2是设备的最高温度(单位为摄氏度),T1是环境温度(单位为摄氏度)。

在得到热量负荷后,可以计算所需的风扇流量。

流量是指风扇每分钟能够排出的空气体积。

流量可以通过以下公式计算:Qf=Q/(ρxΔTx60)其中,Qf是风扇流量(单位为立方米/分钟),Q是热量负荷(单位为瓦特),ρ是空气密度(单位为千克/立方米),ΔT是设备最高温度和环境温度的温差(单位为摄氏度)。

在得到风扇流量后,可以选择适当的风扇。

风扇的选择应根据所需的风压和风量进行。

风压是指风扇产生的静态压力,可以通过以下公式计算:P=ρxQfxVf其中,P是风压(单位为帕斯卡),ρ是空气密度(单位为千克/立方米),Qf是风扇流量(单位为立方米/分钟),Vf是风扇转速(单位为转/分钟)。

风扇的风压和流量特性通常在其性能曲线图中给出。

根据实际需要,在性能曲线图上找到满足所需风压和风量的点。

此外,还需要考虑一些其他因素,如噪音和功耗。

风扇的噪音和功耗也应该在风扇选型时进行评估,以确保其不会对整个系统造成负面影响。

总结起来,进行风扇选型时,需要先确定热量负荷,然后根据热量负荷计算所需的风扇流量,并选择满足所需风压和风量的风扇。

此外,还需要考虑风扇的噪音和功耗等其他因素。

通过合理的风扇选型,可以保证散热系统的稳定性和高效性。

电气控制柜(机柜)散热问题

电气控制柜(机柜)散热问题

电气控制柜(机柜)散热问题————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:在电气设备的安装过程中,愈来愈多的电气控制柜被安装在现场或机械设备附近,这样可以节省安装费用及减少安装过程的复杂程度。

但是工业现场的环境是各不相同的,有的比较理想,但是不少现场的环境是比较恶劣的,例如高温、粉尘、水汽等。

另外,随着变频调速等新技术的日益普及以及为了满足各种控制需要,电气控制柜中的发热元件的使用也愈来愈普遍,例如:变频器、固态继电器、变压器、各种整流模块等等。

为了保证电气控制柜中各元器件的正常工作,采用各种手段来保证电气控制柜内保持一定的温度是很有必要。

现在一般采用风扇(过滤风扇)、热交换器、工业空调器等方法。

一、风扇(过滤风扇):风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载,只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的,风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。

因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。

1)如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。

2)如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用L系列过滤风扇组,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。

GU简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。

过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。

风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。

户外机柜风扇选型

户外机柜风扇选型

机柜面积 太阳辐射 传热系数 太阳热量 模块数量 模块功率 模块总功率 模块数量 模块功率 模块总功率 负载热量
1.68 1120 0.3 564.48 8 2000 1391.30 0.00 1500.00 0.00 300
W W
2.求空气的质量流量
Q=W*C*(T2-T1)
Q为单位时间产生的总热量 W为空气的质量流量 C为空气的等压比热容 (T2-T1)为温度差 单位J/s 即瓦 单位kg/s 单位J/(kg*k) 单位K
W
机柜内总热量 温差(T2-T1) 比热容 空气质量流量 空气密度 风机流量
2255.78 15 1005 0.15 1.11 485.31
W K J/(kg*k) kg/s(kg℃),空气密度为1.11kg/m3 标准状态下空气密度为1.29kg/m3
3.求
W=ρ*AF
00q为单位时间产生的总热量单位js即瓦w为空气的质量流量单位kgsc为空气的等压比热容单位jkgkt2t1为温度差单位k负载热量300w干空气在45比热为1005jkg空气密度为1
机柜尺寸 M
宽 0.6
深 0.6 M2 1120w/m2 W
高 1.求单位时间产生的总热量 1.1
Q=Q1+Q2+Qn
kg/m m3/h W为空气的质量流量 单位kg/s ρ为空气密度 按1.11kg/m3 AF为风机的风流量 m3/h
1CFM=1.7m3/h 从风机流量中可以选出风机的大小

设备散热器风扇的选型和设计计算

设备散热器风扇的选型和设计计算

设备散热器风扇的选型和设计计算
一.散热器风扇的选型
1.冷却需求
在设计散热器风扇之前,必须首先明确设备下冷却需求以确定合适的
散热器风扇。

根据设备的不同,其冷却需求也就不同,常见的冷却需求包括:吹出气流量需求、冷却负荷需求及冷却热率需求等。

2.电气参数
在选择散热器风扇时,要考虑的电气参数有:电压、电流、频率、电
动机效率、转速、工作环境温度、噪声等。

3.外形特性
外形特性是指散热器的尺寸、外观以及安装方式等。

根据设备的空间
尺寸和外形,可确定散热器的尺寸和安装方式,以满足设备的外形要求。

4.性能特性
性能特性是指电气和机械性能及外形参数。

电气性能主要包括转子有
效电阻、绝缘电阻、反噪比等,而机械性能主要包括轴承类型、轴承寿命、振动、噪声及行程等。

二.散热器风扇的设计计算
1.风量计算
风量是指风机在满载条件下,单位时间(或者单位理论转速)所能吹
出的空气的热量质量。

在风机设计中,应确定风机的满载风量,以满足设
备的即时冷却需求。

2.功率计算。

冷却风扇的选型与设计

冷却风扇的选型与设计

冷却风扇的选型与设计引言:在现代工业生产中,热量的产生是无法避免的。

而热量积累会导致仪器设备过热,从而影响其正常运行。

因此,冷却风扇的选型与设计变得非常重要。

本文将从选型和设计两方面讨论冷却风扇的相关问题。

一、冷却风扇的选型1.确定冷却风扇的使用环境冷却风扇在不同的使用环境中需求不同的特性。

例如,如果是室内使用,就需要考虑噪声控制;如果是室外使用,需要考虑耐久性和防水性能。

2.确定冷却风扇的冷却效率要求3.选择适合设备尺寸的风扇在选型时,需要考虑设备的尺寸,并选择相应大小的风扇。

风扇的尺寸应与设备散热器匹配,以保证散热效果。

4.考虑电源需求在选型时还需要考虑风扇的电源需求。

一般来说,风扇分为DC供电和AC供电两种,需要选择适用于设备的供电方式。

5.考虑风扇的寿命和可靠性在选型时,需要考虑风扇的寿命和可靠性。

寿命长的风扇可以减少维护成本和故障率;可靠性高的风扇可以防止设备过热。

二、冷却风扇的设计1.确定散热器的位置和尺寸在进行风扇的设计之前,需要确定散热器的位置和尺寸。

散热器的位置应该是在热量集中的地方,并且应保证足够的空间容纳风扇。

2.选择适合的风扇类型在设计冷却风扇时,需要选择适合的风扇类型。

常见的风扇类型有直流风扇和交流风扇。

直流风扇通常用于小型设备,而交流风扇通常用于大型设备。

3.设计风扇安装架构风扇的安装架构需要设计得稳固可靠。

通常采用金属材料,如铝合金或镁合金,来制作风扇的支架。

4.控制风扇的运行为了节约能源和降低噪声,可以设计一个智能控制系统来控制风扇的运行。

这个系统可以根据设备的温度来自动调节风扇的运行速度。

5.考虑噪声控制噪声是风扇设计中一个重要的问题。

为了减少噪声,可以采用噪声控制技术,如减振垫和噪音屏障。

结论:。

冷却风扇的选型与设计解读

冷却风扇的选型与设计解读

摘要冷却风扇的设计包括气动设计计算,结构设计和强度计算等内容。

冷却风扇的气动设计分相似设计和理论设计两种方法。

相似设计方法简单,可靠,在工业上广泛使用。

而理论设讲方法用于设计新系列的通风机。

本文在了解离心通风机的基本组成,工作原理以及设计的一般方法的基础上,设计了一种离心通风机。

关键字:冷却风扇工作原理设计方法ABSTRACTThe design of Centrifugal fan includes the calculation of aerodynamic and the structure etc. The aerodynamic design of Centrifugal fan has two kinds of methods: one is the likeness designs, the other is theoretical designs. Based on above, this article designed a Centrifugal fan based on above.Key words: Centrifugal fan; working principle; design method1.引言…………………………………………………………………… .(1)2.冷却风扇的结构及原理 (3)2.1离心式风机的基本组成 (3)2.2离心式风机的原理 (3)2.3离心式风机的主要结构参数 (4)2.4离心式风机的传动方式 (5)3离心风机的选型的一般步骤 (5)4.冷却风扇的设计 (5)4.1通风机设计的要求 (5)4.2设计步骤 (6)4.2.1叶轮尺寸的决定 (6)4.2.2离心通风机的进气装置 (13)4.2.3蜗壳设计 (14)4.2.4参数计算 (20)4.3离心风机设计时几个重要方案的选择 (24)5.结论 (25)附录 (25)引言通风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。

如何挑选散热风扇

如何挑选散热风扇

美风机电技术部培训教材采购商和客户如何选择散热风扇风扇的分类:散热风扇通常分为以下三类:1轴流式:气流出口方向与轴心方向相同。

2离心式:利用离心力作用将气流沿着叶片向外甩出。

3混流式:拥有以上两种气流方式。

散热风扇的原理原理:风扇的工作原理是按能量转化来实现的,即:电能→电磁能→机械能→动能。

其电路原理一般分为多种形式,采用的电路不同,风扇的性能就会有差异。

轴流式风扇的组成:扇框、扇叶、轴承、PCB控制电路、驱动电机转速:转速指风扇旋转的速度,通常以1分钟转动的圈数来衡量,即:rpm。

转速与机电绕线匝数、线径、扇叶叶轮外径与底径,叶片形状及所用轴承等因素有关,转速增大,风量相应增大。

转速值的大小,在一定程度上代表了风量的大小,在条件一定时,转速越大,则噪音及振动会相应加大,因此,在风量满足散热要求的情况下,应尽量使用低转速风扇。

一般转速大小(以DC轴流风扇为例):2510风扇7000~12000rpm;3010风扇5000~9000rpm;4010风扇5000~7000rpm;5010风扇3500~5000rpm;6025风扇2600~4500rpm;7025风扇2400~3600rpm;8025风扇2000~3500rpm;9225风扇1600~3100rpm;12025风扇1500~2500rpm;12038风扇2000~3200rpm。

风扇转速可在启动电脑时通过BIOS测试,或通过其他主板自带的监控软件测试;也可以通过转速测试仪测试。

注意:前两种方式必须是支持测速功能的风扇才能测出。

风扇的轴承系统:风扇的轴承系统一般建议最好选用滚珠轴承,因为扇热风扇的寿命通常取决于其轴承的可靠性,滚珠轴承系统已被证实具有高效率与低生热的特点。

滚珠轴承属滚动摩擦,由金属珠滚动,接触面小,摩擦系数小;而含油轴承为滑动摩擦,接触面大,长期使用后,油会挥发,轴承容易磨损,摩擦系数大,后期噪音较大,寿命短。

品质好的风扇除了通风量大、风压高以外,可靠性也是非常重要的,风扇使用的轴承形式在此显得非常重要。

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冷却风扇规格:
1. 80×80×25mm (SJ8025HA) 风量:16/10CFM(立方英尺每分钟)
2. 92×92×25mm (SJ9225HA) 风量:25/34CFM(立方英尺每分钟)
3. 120×120×38mm (SJ1238HA) 风量:84/100CFM(立方英尺每分钟)
4. 172×150×51mm (SJ1725HA) 风量:190/220CFM(立方英尺每分钟)
5. Φ160×65mm (SJ1606HA) 风量:260/300CFM(立方英尺每分钟)
6. 180×180×65mm (SJ1806HA) 风量:380/430CFM(立方英尺每分钟)
7. Φ220×60mm (SJ2206HA) 风量:430/490CFM(立方英尺每分钟)
8. 208×208×72mm (SJ2072HA) 风量:546CFM(立方英尺每分钟)
1CFM≈1.7m3/h
CFM(立方英尺每分)
风扇半径的平方:平方英尺
时间:分钟
风速:英尺每分
CMM(立方米每分) CMH(立方米每时) LM(升每分钟)
1CMM=60CMH=35.245CFM=1000LM
通风过滤器规格:
1.FU9801A(C:带风扇):开孔尺寸――Φ90;
有效带风机风量:0.58m3/min;配用冷却扇规格:SJ8025
2.FU9802A(C:带风扇):开孔尺寸――Φ102;
有效带风机风量:0.88m3/min;配用冷却扇规格:SJ9225
3.FU9803A(C:带风扇):开孔尺寸――122×122;
有效带风机风量:2.80m3/min;配用冷却扇规格:CN52B5
4.FU9804A(C:带风扇):开孔尺寸――175×175;
有效带风机风量:5.8m3/min;配用冷却扇规格: SJ1725
5.FU9805A(C:带风扇):开孔尺寸――223×223
有效带风机风量:10.2m3/min;配用冷却扇规格:SJ2206
6.FU9806A(C:带风扇):开孔尺寸――283×283;
有效带风机风量: 16.0m3/min;配用冷却扇规格:SJ2072
也可以参考威图的过滤器风扇
1. SK332
2.107(带风扇):开孔尺寸――124×124;
有效带风机风量:43/50m3/h;
2. SK332
3.107(带风扇):开孔尺寸――177×177;
有效带风机风量:71/82m3/h
3. SK3325.107(带风扇):开孔尺寸――224×224;
有效带风机风量:170/82m3/h
4. SK3327.107(带风扇):开孔尺寸――292×292;
有效带风机风量:360/390m3/h
配电柜的冷却风扇的选用
以一个3 HP焓差试验室为例:
变频器:风机――1.1KW、2.2KW、1.5KW
变频机组――3HP、3HP
SCR:电加热――24KW、24KW
电加湿――16KW、16KW
变频器安装在控制柜中。

我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算: 发热量的近似值=变频器容量(KW)×55[W]
变频器的总发热功率=(1.1+2.2+1.5+0.75×2)×55=346.5W 固态继电器或模块的发热量主要跟所驱动的负载的实际电流有关,而与其本身的
电流等级大小关系不大。

发热量的计算公式(两种):
1,单相固态继电器、单相交流调压模块、R系列固体调压器
发热量=实际负载电流(安培)×1.5瓦/安培
对三相固态继电器、三相交流调压模块,其实际负载电流应为三相实际负载
电流之和。

2. 对于单相全控整流模块发热量=实际负载电流(安培)×
3.0瓦/安培
3. 对于可控硅电压调整器(SCR)的发热量可参考千野的晶闸管调整器使用
说明书。

SCR的总发热功率=(24+24+16+16)=130×2+100×2=460W
4.千野单相SCR发热量
10A 9W
20A 22W
30A 34W
50A 44W
75A 64W
100A 96W
5.千野三相SCR发热量
10A 27W
20A 66W
30A 100W
50A 130W
75A 190W
100A 290W
150A 375W
200A 600W
对于配电柜来说主要的发热量就是变频器及SCR,其他的电气元件如:继电器、接触器、变压器等的发热功率我们暂时不考虑,根据发热量的计算公式;
发热量Pv:1KW=860Kcal/h
配电柜总的发热量P=(346.5+460)÷1000×860=693.59 Kcal/h P=(346.5+460)=806.5W
如果按照空气焓值法计算公式计算、温升5℃时,容积风量509.9 m3/h;
试验件能力838.2W。

这样就可测算出该配电柜的容积风量:大致应该在
510 m3/h。

如选用FU9803A(C: CN52B5);有效风量 2.80m3/min――168m3/h,如要满足
510 m3/h的话,需要三机六网。

控制柜的冷却风扇的选用
宽度在1800mm以内控制柜的冷却风扇
推荐选用FU9803/ CN52B5两机四网
注:其他电气原件的发热量
继电器小型继电器 0.2~1W
中型继电器 1~3W励磁线圈工作时8~16W 功率继电器 8~16W
变压器,可按变压器容量的1~1.5%左右估算。

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