電加熱除濕機(既能除濕又能加熱的電器)
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在金屬封閉開關設備和戶外配電斷路器中使用空間加熱器是經常討論的話題。這些討論清楚地表明
關于空間加熱器
?
關鍵是空間加熱器與人類的舒適度無關。
基本目標是減少在絕緣表面上發(fā)生凝露的可能性
空間加熱器旨在最大限度地減少凝露
如何實現(xiàn)這種做法的?單空間加熱器的目標是提高外殼內的溫度
在濕度圖表中(參考本期第二頁)
同樣,查看濕度圖表
,考慮溫度為0°C和100%相對濕度的示例。要將相對濕度降低到80%,外殼內的溫度必須增加2.9°C,如圖中的線條所示。對于第二個示例
,考慮25°C的溫度和100%的相對濕度從這些例子中可以得出兩個結論。首先
所有這些都假設了最壞的情況
然而
,在很多情況下,它是無效的。一個非常簡單的例子將說明這個困境。假設有一個1,200A斷路器單元,并假設該單元只承載200A。如果斷路器單元滿足ANSI/IEEEC37.20.2溫升限制
,則1,200A時的最高溫升為65°C。在許多情況下,它會更低,但我們可以使用65°C進行討論。?
在這個示例單元中
,總線和連接的最高溫升在200A的電流下是多少?而不是1,200A?加熱是電流和電阻平方的函數
。對于給定的單元,電阻是恒定的,因此1,200A單元在200A實際電流下的溫升將為(200/1,200)x(200/1,200)x65°C=1.8°C。此外,導體中的這種溫升水平將大大高于外殼內空氣溫度的升高
。從之前進行的濕度圖表計算來看,這不足以將冷凝的可能性降低到西門子感到滿意的程度。上面的示例假設中等電流為200A
,是本示例中斷路器額定值的六分之一。應該清楚的是,在不承載電流的電路的情況下情況更為嚴重,例如對于常開聯(lián)絡斷路器,在正常運行期間產生的熱量基本上是沒有的。從所討論的示例中
,選擇了一個經驗法則,即外殼內的空氣溫度應提高約4°C,以便有理由相信相對濕度將降低到80%,并降低凝露風險.從這次討論中
,人們可以理解我們的要求是空間加熱器應該始終通電。例外情況是當負載設備中攜帶的溫度足夠高,足以使外殼中的空氣產生顯著加熱,從而將相對濕度降低到80%或更低。母線和連接處的這種溫升水平可能會顯著高于4°C,因為母線中的所有熱量都不會轉化為對外殼中空氣的加熱。有些用戶有對可調溫控器的要求
。我們推測,對可調節(jié)恒溫器的需求來自于人員舒適度和減少凝露的需要之間的混淆。使用可調節(jié)恒溫器是在幫助用戶降低恒溫器設置以節(jié)省能源,在此過程中顯著增加凝露的可能性。隨著凝露的可能性增加,由于凝露而導致最終災難性故障的可能性也增加。正確的做法和建議是:
空間加熱器是任何安裝的強烈推薦選擇,尤其是任何凝露可能性相對較高的應用
?div id="4qifd00" class="flower right">作為標準
,我們更喜歡持續(xù)為空間加熱器供電,并且不提供恒溫器。當需要恒溫控制時,應在每個垂直部分使用不可調的恒溫器
。我們的標準恒溫器選擇在42°C+/-2°C時打開并在外殼內溫度為45°C+/-2°C時關閉
。這使空間加熱器始終處于“開啟”狀態(tài)除非外殼內的溫度超過45°C+/-2°C。
如果使用可調節(jié)恒溫器
?
在較高溫度下對熱量的需求比在較低溫度下要高。在0°C的示例中
本討論不涉及降低低壓隔室(例如,控制和保護繼電器隔室)凝露可能性的需要
空間加熱器通常不指定用于室內開關設備,因為室內開關設備通常位于氣候受控區(qū)域
,其中相對濕度保持在不太可能發(fā)生凝露的水平。本次討論之前的最后一項觀察已結束
。始終存在外部溫度和濕度的變化率可能超過設備在降低外殼內部相對濕度方面的響應率的可能性。在這種情況下,可能會發(fā)生凝露。使用空間加熱器的目的是減少發(fā)生凝露的可能性
,但沒有任何系統(tǒng)可以完全消除這種可能性。加熱器能除濕嗎電機除濕加熱器