AC125-2/A25NA1E
Cytech
IP55
Uchwyt ścienny
| Dostępność: | |
|---|---|
Opis produktu
Zarządzanie temperaturą ma kluczowe znaczenie dla szaf telekomunikacyjnych , ponieważ ma to bezpośredni wpływ na wydajność, niezawodność i trwałość znajdującego się w nich wrażliwego sprzętu elektronicznego. Więcej kluczowych powodów, dla których skuteczne zarządzanie ciepłem jest niezbędne, znajdziesz na naszym blogu.

Klimatyzator szafy zewnętrznej aktywnie chłodzi za pomocą sprężarki, która odprowadza ciepło z wnętrza szafy na zewnątrz. Może również zatrzymywać kurz i ciepło na zewnątrz obudowy, unikając problemów związanych z używaniem wentylatora. Wewnątrz szafy można utrzymać idealną temperaturę dla podzespołów elektrycznych, co skutecznie gwarantuje stabilność sprzętu elektronicznego i poprawia niezawodność całego systemu.
Nazwa |
Obudowa ac |
Model |
AC125-2/A25NA1E |
Główny zasilacz |
1~220VAC±15% 50Hz 1 faza |
Wydajność chłodnicza (znamionowa) |
2500W@L35/L35 8500BTU |
Pobór mocy (znamionowy) |
846 W przy L35/L35 |
Moc grzewcza ( opcjonalnie ) |
2000 W |
Przepływ powietrza |
560m3/godz |
Prąd chłodzenia (znamionowy/maks.) |
3.8A/ 5.0A |
Temp. pracy zakres |
-40 ℃ ~ + 55 ℃ |
Hałas |
65dB(A) |
Stopień IP |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
Waga netto |
37 KG |
Chłodziwo |
R134a |
Uwaga: @L35/L35 to temperatura wewnętrzna 35 ℃, temperatura otoczenia 35 ℃
Systemy zarządzania temperaturą w obudowie AC Zasada chłodzenia: ciekły czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem w układzie wpływa do parownika i odparowuje, aby pochłonąć ciepło powietrza w szafie, dzięki czemu powietrze jest schładzane, a czynnik chłodniczy, który odparowuje do postaci gazu w parowniku, jest wdychany przez sprężarkę i sprężany do postaci gazu chłodniczego pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze, który wchodzi do skraplacza i schładzany do postaci ciekłego czynnika chłodniczego, a następnie ponownie wchodzi do parownika, aby schłodzić powietrze w pomieszczeniu i odpowiednio krąży

◆System zarządzania temperaturą może również zatrzymać kurz i ciepło na zewnątrz obudowy, zapobiegając problemom związanym z używaniem wentylatora;
◆Temperatura wewnątrz szafy może być utrzymywana na poziomie idealnym dla komponentów elektrycznych, co skutecznie gwarantuje stabilność sprzętu elektronicznego i poprawia niezawodność całego systemu;
◆Kompaktowa konstrukcja, rozsądna konstrukcja i łatwa konserwacja;
◆Cyfrowy regulator temperatury i wysoka precyzja kontroli temperatury;
◆Funkcja ogrzewania i funkcja wodoru są opcjonalne;
◆Zdalny pomiar, zdalna komunikacja, zdalne sterowanie, które mogą realizować wiele automatycznych zabezpieczeń i kompleksową funkcję samotestowania;
◆Wyjście alarmowe ze stykiem bezpotencjałowym, opcjonalnie NO/NC;
◆Wyświetlacz LED, wszystkie ustawienia można zmienić na miejscu
◆ Wiele konstrukcji samozabezpieczających i widoczny interfejs monitorowania, port komunikacyjny RS485 (MODBUS-RTU);
◆Odpowiednie do trudnych warunków (T3), czynnik chłodniczy R134a.
Wydajność chłodzenia waha się od 300 w do 5000 w
Zakres napięcia: AC220V 50HZ, AC220V 60HZ, 60HZ, AC110V60HZ, DC48V
Szeroko stosowane w zewnętrznych szafach telekomunikacyjnych, szafach bateryjnych, szafach elektrycznych i przemysłowych szafach sterowniczych itp.
Obsługiwany system zdalnego monitorowania, protokół komunikacyjny to RS485.
Model |
Woltaż |
Nominalna wydajność chłodnicza (W) (L35/L35) |
Nominalna wydajność chłodnicza (Btu/h) (L35/L35) |
Pobór mocy (W) (L35/L35) |
Stopień IP |
Grzejnik (W) (opcja) |
Wewnętrzny przepływ powietrza (m3/h) |
Chłodziwo |
Hałas (dbA) |
220 V AC 50 Hz |
300 |
1020 |
170 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
100 |
R134a |
56 |
|
220 V AC 50 Hz |
400 |
1360 |
215 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
110 |
R134a |
56 |
|
220 V AC 50 Hz |
500 |
1700 |
280 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
120 |
R134a |
56 |
|
220 V AC 50 Hz |
1000 |
3400 |
430 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
230 |
R134a |
62 |
|
220 V AC 50 Hz |
1200 |
4080 |
498 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
240 |
R134a |
62 |
|
220 V AC 50 Hz |
1300 |
4440 |
532 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
260 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 50 Hz |
1500 |
5100 |
600 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
300 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 50 Hz |
2000 |
6800 |
745 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
500 |
R134a |
63 |
|
CYAC125-2 |
220 V AC 50 Hz |
2500 |
8500 |
846 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
560 |
R134a |
63 |
220 V AC 50 Hz |
3000 |
10200 |
1240 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
720 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 50 Hz |
3500 |
11900 |
1360 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
1250 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 50 Hz |
5000 |
17000 |
2000 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
2300 |
R134a |
63 |
Model |
Woltaż |
Nominalna wydajność chłodnicza (W) (L35/L35) |
Nominalna wydajność chłodnicza (Btu/h) (L35/L35) |
Pobór mocy (W) (L35/L35) |
Stopień IP |
Grzejnik (W) (opcja) |
Wewnętrzny przepływ powietrza (m3/h) |
Chłodziwo |
Hałas (dbA) |
220 V AC 60 Hz |
300 |
1020 |
170 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
100 |
R134a |
56 |
|
220 V AC 60 Hz |
400 |
1360 |
215 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
110 |
R134a |
56 |
|
220 V AC 60 Hz |
500 |
1700 |
280 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
120 |
R134a |
56 |
|
220 V AC 60 Hz |
1000 |
3400 |
430 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
230 |
R134a |
62 |
|
220 V AC 60 Hz |
1200 |
4080 |
498 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
240 |
R134a |
62 |
|
220 V AC 60 Hz |
1300 |
4440 |
532 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
260 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 60 Hz |
1500 |
5100 |
600 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
300 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 60 Hz |
2000 |
6800 |
745 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
500 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 60 Hz |
2500 |
8500 |
846 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
560 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 60 Hz |
3000 |
10200 |
1240 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
720 |
R134a |
63 |
|
220 V AC 60 Hz |
3500 |
11900 |
1360 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
2000 |
1250 |
R134a |
63 |
Model |
Woltaż |
Nominalna wydajność chłodnicza (W) (L35/L35) |
Nominalna wydajność chłodnicza (Btu/h) (L35/L35) |
Pobór mocy (W) (L35/L35) |
Stopień IP |
Grzejnik (W) (opcja) |
Wewnętrzny przepływ powietrza (m3/h) |
Chłodziwo |
Hałas (dbA) |
110 V AC 60 Hz |
300 |
1020 |
170 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
100 |
R134a |
56 |
|
110 V AC 60 Hz |
400 |
1360 |
215 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
110 |
R134a |
56 |
|
110 V AC 60 Hz |
500 |
1700 |
280 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
500 |
120 |
R134a |
56 |
|
110 V AC 60 Hz |
1000 |
3400 |
430 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
230 |
R134a |
62 |
|
110 V AC 60 Hz |
1200 |
4080 |
498 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
240 |
R134a |
62 |
|
110 V AC 60 Hz |
1300 |
4440 |
532 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
260 |
R134a |
63 |
|
110 V AC 60 Hz |
1500 |
5100 |
600 |
IP55, NEMA 4, NEMA 4X |
1000 |
300 |
R134a |
63 |
Nazwa |
Specyfikacja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybór odpowiedniego urządzenia chłodzącego (klimatyzatora do obudowy przemysłowej) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajnego działania i trwałości sprzętu, szczególnie w środowiskach, w których niezbędna jest kontrola temperatury. Koncentrując się na kluczowych czynnikach, takich jak akceptowalny zakres temperatur, obciążenie cieplne, lokalna temperatura otoczenia, poziom hałasu i przyszła rozbudowa, można podjąć świadomą decyzję. Oto głębsze spojrzenie na te czynniki:
1. Dopuszczalny zakres temperatur dla Twojego sprzętu
Każde urządzenie ma optymalny zakres temperatur pracy. Zrozumienie tego zakresu jest niezbędne, aby zapobiec przegrzaniu lub obniżeniu wydajności. musi utrzymywać temperaturę wewnętrzną w tym zakresie. system chłodzenia szafy sterowniczej Aby zapewnić trwałość i niezawodność sprzętu,
2. Obciążenie cieplne sprzętu
Ciepło wytwarzane przez sprzęt ma bezpośredni wpływ na wymagania dotyczące chłodzenia. Wyższe obciążenie cieplne wymaga mocniejszego systemu zarządzania ciepłem . Obliczając całkowite rozpraszanie ciepła, można wybrać rozwiązanie zarządzania ciepłem odpowiadające wymaganej wydajności chłodniczej.
3. Najwyższa lokalna temperatura otoczenia
Lokalne warunki środowiskowe mogą mieć wpływ na wydajność systemu chłodzenia obudowy. System zarządzania ciepłem powinien być w stanie wytrzymać najwyższą temperaturę oczekiwaną w środowisku operacyjnym, szczególnie w branżach, w których powszechne są wysokie temperatury zewnętrzne.
4. Poziom hałasu
Hałas generowany przez urządzenia chłodzące zarządzające ciepłem może stanowić problem w środowiskach wymagających cichej atmosfery. Należy wziąć pod uwagę specyfikacje hałasu klimatyzatora w obudowie przemysłowej, aby upewnić się, że nie zakłóca on środowiska pracy.
5. Przyszła ekspansja
W miarę rozbudowy systemu lub dodawania nowego sprzętu istotne jest uwzględnienie przyszłych potrzeb. Wybór systemu zarządzania ciepłem do szafy z opcjami skalowalności może pomóc w dostosowaniu się do zwiększonych obciążeń cieplnych w miarę rozwoju sprzętu.
Oceniając te względy, możesz upewnić się, że spełniasz specyficzne wymagania swojego sprzętu i warunków środowiskowych.
Przy wyborze i montażu klimatyzatora do obudowy przemysłowej przestrzeganie krajowych norm zapewnia bezpieczeństwo i wydajność. Kluczowe standardy obejmują:
GB 4208 – Klasa ochrony obudowy
GB 4706.1 – Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych
GB9237-2001 – Mechaniczne systemy chłodnicze do chłodzenia i ogrzewania
GB/T 17626.8 – Testowanie kompatybilności elektromagnetycznej (test odporności na pole magnetyczne o częstotliwości zasilania)
Normy te regulują bezpieczeństwo, wydajność i kompatybilność elektromagnetyczną systemu chłodzenia szaf elektrycznych , pomagając zapewnić prawidłową instalację i działanie.
Pomimo starannego doboru i instalacji, w obudowie AC mogą nadal występować usterki . Oto kilka typowych problemów i rozwiązań:
Temperatura szafki jest zbyt wysoka, klimatyzator nie działa
Przyczyny : Awaria zasilania, nieprawidłowa ustawiona temperatura chłodzenia, awaria systemu
Rozwiązania : Sprawdź zasilanie i obwód elektryczny, dostosuj temperaturę chłodzenia lub skontaktuj się z profesjonalną konserwacją.
Klimatyzator działa, ale efekt chłodzenia jest słaby
Przyczyny : Niedopasowanie wydajności chłodzenia do obciążenia cieplnego, wysoka temperatura otoczenia, awaria systemu
Rozwiązania : Dodaj lub wymień klimatyzator w zależności od wymagań dotyczących obciążenia, upewnij się, że urządzenie jest używane w odpowiednim zakresie temperatur lub skontaktuj się z profesjonalną konserwacją.
Maszyna nagle się zatrzymuje, normalny układ elektryczny
Przyczyny : Temperatura szafy wyższa lub równa ustawionej temperaturze chłodzenia, usterka systemu
Rozwiązania : Dostosuj ustawienia temperatury chłodzenia lub skonsultuj się ze specjalistami ds. konserwacji.
Układ chłodzenia zazwyczaj objęty jest 12-miesięczną gwarancją liczoną od czasu eksploatacji produktu lub do 18 miesięcy od dostawy, w zależności od umowy. Gwarancja obejmuje problemy z jakością produktu, ale nie obejmuje następujących warunków:
Poza okresem gwarancyjnym
Brakująca etykieta produktu
Usterka spowodowana nietypowymi warunkami lub niewłaściwą instalacją
Uszkodzenia spowodowane modyfikacjami użytkownika
Zdarzenia siły wyższej (np. pożary, powodzie)
Zapewnienie konserwacji systemu zarządzania temperaturą zgodnie ze specyfikacjami producenta jest kluczem do zachowania gwarancji.
Rozumiejąc te krytyczne czynniki i przestrzegając standardów i protokołów konserwacji, możesz wybrać zarządzanie ciepłem w szafie telekomunikacyjnej, które zapewni wydajność i niezawodność Twojego sprzętu przemysłowego.
Kategoria produktu