




随着工业化进程的加快及各种设备自动化程度的提高,像伺服放大器、PLC、变频器等精密、复杂的电子、电气设备的使用越来越广泛。这些设备工作时会产生大量的热量,且自身对高温又比较敏感,控制柜内温度长期高于40℃时,会影响控制设备的稳定和寿命。
通常的解决方法是在控制柜上安装排风扇实现降温,但风扇工作时,气液热交换器的结构,外界的灰尘、油污以及有害气体也会随之进入控制柜内,被电路板表面静电吸附,邵阳气液热交换器,日积月累,将会造成贴片元件和印刷线路的腐蚀,同时影响元器件的散热。积聚的灰尘受潮后还会引发电路板高压部分的短路。控制柜工作时间越长,上述问题越突出,累积到一定程度时就会引发控制部分的突然故障。

改变机柜空调电路的方法
1.在实际应用中不可用,实验证明,在机柜空调温差电路中引入第三种材料不会改变电路的特性。这样,机柜空调半导体元件可以用各种不同的连接方法来满足使用者的要求。机柜空调把一个P型半导体元件和一个N型半导体元件联结成一对热电偶,
2.机柜空调在接上直流电源后,在接头处就会产生温差和热量的转移。,温度下降并且吸热,这就是冷端;而在下面的一个接头处,电流方向是从P至N,温度上升并且放热,因此 是热端。 N型材料有多余的电子,有负温差电势。
3.机柜空调使用的P型材料电子不足,有正温差电势;当电子从P型穿过结点至N型时,结点的温度降低,其能量必然增加,而且增加的能量相当于结点所消耗的能量。相反,当电子从N型流至P型材料时,结点的温度就会升高。

机柜空调制冷原理
1.压缩机从蒸发器内吸入气态制冷剂并将其压缩成高温高压状态后排入冷凝器内,气液热交换器有几种,制冷剂在冷凝器内放出热量,后被冷却成高压液态经毛细管节流后形成低温低压状态的制冷剂并进入蒸发器,制冷剂在蒸发器中吸收热量后转化成气态,再由压缩机吸入。如此反复,形成制冷循环。
2.冷凝器和蒸发器都各自配有循环风机以增强空气对流,气液热交换器的选型,加强换热效果。其中,冷凝器与空气的热交换在控制柜外进行,而蒸发器与空气的热交换则在密闭控制柜内循环进行。
3.电气控制系统主要监测被冷却的柜内密闭空间的温度 并通过温度设定要求控制制冷循环的进行。

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