Вилка ec что это


Мировые стандарты всех стран на розетки, вилки, напряжение и частоту тока

Мировые стандарты всех стран на розетки, вилки, напряжение и частоту тока

Готовясь к поездке за границу, мы берём с собой много электронных гаджетов, например электрические бритвы, телефоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги, фотокамеры, MP3 плееры и т.д. Но, не каждый знает о том, что в каждой стране существует разная электрическая система, в которой разные стандарты электрических вилок и розеток, разные частоты, напряжения и силы тока.

 

Поэтому перед поездкой за границу было бы неплохо узнать заранее о системе электросетей в стране, в которой вы собираетесь прибывать. В противном случае может получиться так, что в стране пребывания вам не удастся зарядить ваше электронное устройство и даже включить его для работы от сети.

Большинство блоков питания для электронных устройств, таких как ноутбуки, зарядные устройства, мобильные устройства, видеокамеры и фотоаппараты имеют универсальное питание, поэтому они способны работать при напряжении питания от 100 до 240 Вольт, и частоте 50 или 60 Гц.

Карта-схема использования в разных странах мира напряжения и частоты тока

Как видим, большинство электронных устройств и гаджетов приспособлены для работы в широком диапазоне электрических систем разных стран, но есть очень важный момент, связанный с разновидностью электрических вилок и розеток в этих электросистемах. В разных странах стандарты на розетки и вилки разные, поэтому Вы попросту не сможете подключить зарядное устройство к этой розетке, так как оно туда просто не влезет.

Чтобы обезопасить себя от подобных разочарований, нам следует позаботиться об этом заранее, купив соответствующий переходник или адаптер для зарядки данного устройства. Сегодня можно купить универсальный набор переходников, которые подходят для большинства стран мира.

Карта-схема использования в разных странах мира электрических вилок и розеток по типам

Но всё же перед поездкой в другую страну будет неплохо узнать о стандарте электросистемы в ней, узнать стандарт на вилки и розетки.

Ниже Вы увидите таблицу, в которой описываются стандарты электросистем всех стран мира. Причём сгруппированную по континентам, нажимая на ссылку с названием континента, Вас сразу же перенаправит к нужной области текста с описанием стран этого континента.

ЕВРОПА
АЗИЯ
АФРИКА
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

Обратите внимание! Существуют страны, в которых в зависимости от региона или области существуют разные стандарты на электросистемы, например, Бразилия или Мальдивы. В этом случае Вам следует более точно проверить, какой стандарт действует именно в этой области страны. Если в стране действует несколько стандартов, то это будет указано в приведенной таблице, в противном случае будет одна запись для страны.

Итак, для начала рассмотрим все имеющиеся в мире стандарты электрических вилок и розеток с прилагающейся фотографией и более подробным описанием. Здесь Вы сможете узнать как выглядит, например, американская розетка, европейская, японская, австралийская и т.д.

Типы электрических розеток и вилок со всего мира

Тип А – это американская электрическая розетка и вилка. Она имеет два плоских параллельных между собой контакта. Используется в большинстве стран Северной и Центральной Америки, в частности в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Венесуэле и Гватемале, а также в Японии. А так же везде, где напряжение составляет 110 В.

Тип B – это тот же разъем типа A, но с дополнительным круглым контактом заземления. Используется обычно в тех же странах, что и разъем типа А.

Тип C – это европейская розетка и вилка. Имеет два круглых параллельных между собой контакта. Она не имеет третьего контакта заземления. Это самая популярная в Европе розетка, кроме Соединенного Королевство, Ирландии, Мальты и Кипра. Используется там, где напряжение составляет 220 В.

Тип D – это старый британский стандарт с тремя круглыми контактами, установленными в форме треугольника при этом один из контактов толще двух других. Этот стандарт розеток используется для максимального тока, используется в Индии, Непале, Намибии и на Шри-Ланке.

Тип E – это вилка с двумя круглыми контактами и отверстием под контакт заземления, который находится в гнезде розетки. Этот тип розеток используется в настоящее время в Польше, во Франции и в Бельгии.

Тип F – этот стандарт похож на тип E, но вместо круглого контакта заземления здесь используются два металлических зажима с двух сторон разъёма. Этот тип розеток используется, например, в Германии, Австрии, Голландии, Норвегии и Швеции.

Тип G – это британская розетка с тремя плоскими контактами. Используется в настоящее время в Великобритании, Ирландии, на Мальте, на Кипре, в Малайзии, Сингапуре и Гонконге. Примечание – этот тип розетки часто выпускается с встроенным внутренним предохранителем. Поэтому, если после подключения устройства оно не работает, то первое что нужно сделать, это проверить состояние предохранителя в розетке, возможно дело именно в нём.

Тип H – этот разъем розетки используется только в Израиле и в секторе Газа. Имеет три плоских контакта, или в более ранней версии круглые контакты организованы в форме буквы В. Не совместима ни с какой другой вилкой. Предназначена она для значений напряжения 220 В и тока до 16 А.

Тип I – это австралийская розетка, она имеет два плоских контакта, как в разъеме американского типа А, но они расположены под углом друг к другу – в форме буквы В. Есть также в версии с контактом заземления. Этот тип розетки используется в Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи и Аргентине.

Тип J – это швейцарская вилка и розетка. Похожа она на вилку типа C, но имеет дополнительный контакт заземления посередине и два круглых контакта питания. Используется в Швейцарии и за ее пределами в Лихтенштейне, Эфиопии, Руанде и на Мальдивах.

Тип K – это датская розетка и вилка, она аналогична популярной европейской розетке типа C, но дополнительно имеет контакт заземления, расположенный в нижней части разъема. Является базовым стандартом в основном в Дании и Гренландии, а также в Бангладеше, Сенегале и на Мальдивах.

Тип L – это итальянская вилка и розетка, она аналогична популярной европейской розетке типа C, но имеет дополнительный круглый контакт заземления, расположенный в центре, два круглых контакта питания расположены необычно в линию. Используется такая розетка в Италии, а также Чили, Эфиопии, Тунисе и на Кубе.

Тип М – это африканская розетка и вилка с тремя круглыми контактами, расположенными в форме треугольника, при этом контакт заземления явно толще двух других. Похож он на разъем типа D, но у него гораздо толще контакты. Предназначена розетка для питания устройств током до 15 А. Используется в ЮАР, Свазиленд и Лесото.

ЕВРОПА

СТРАНЫ

ТИП  РАЗЪЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА

Албания

C, F

220 В

50 Гц

Андорра

C, F

230 В

50 Гц

Армения

C,F

220 В

50 Гц

Австрия

F

230 В

50 Гц

Азербайджан

C,F

220 В

50 Гц

Бельгия

E

230 В

50 Гц

Беларусь

C,F

220 В

50 Гц

Босния

C,F

220 В

50 Гц

Болгария

C,F

230 В

50 Гц

Хорватия

C,F

230 В

50 Гц

Кипр

G

24-0 В

50 Гц

Черногория

C,F

220 В

50 Гц

Чехия

E

230 В

50 Гц

Дания

C,K

230 В

50 Гц

Эстония

F

230 В

50 Гц

Финляндия

C,F

230 В

50 Гц

Франция

E

230 В

50 Гц

Гибралтар

C,G

240 В

50 Гц

Греция

C,D,E,F

220 В

50 Гц

Грузия

C

220 В

50 Гц

Испания

C,F

230 В

50 Гц

Нидерланды

C,F

230 В

50 Гц

Исландия

C,F

220 В

50 Гц

Казахстан

C

220 В

50 Гц

Литва

C,F

220 В

50 Гц

Лихтенштейн

J

230 В

50 Гц

Люксембург

C,F

220 В

50 Гц

Латвия

C,F

220 В

50 Гц

Македония

C,F

220 В

50 Гц

Мальта

G

240 В

50 Гц

Монако

C,D,E,F

127 В / 220 В

50 Гц

Германия

C,F

230 В

50 Гц

Норвегия

C,F

230 В

50 Гц

Польша

C,E

230 В

50 Гц

Португалия

C,F

230 В

50 Гц

Россия

C,F

220 В

50 Гц

Румыния

C,F

230 В

50 Гц

Сербия

C,F

220 В

50 Гц

Шотландия

G

230 В

50 Гц

Швейцария

J

230 В

50 Гц

Швеция

C,F

230 В

50 Гц

Словакия

E

230 В

50 Гц

Словения

C, F

230 В

50 Гц

Турция

C,F

230 В

50 Гц

Украина

C

220 В

50 Гц

Великобритания

G

230 В

50 Гц

Венгрия

C,F

230 В

50 Гц

Италия

C,F,Л

230 В

50 Гц

АЗИЯ

СТРАНЫ

ТИП РАЗЪЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА

Афганистан

C,F

220 В

50 Гц

Саудовская Аравия

A,B,F,G

110 В / 220 В

60 Гц

Бахрейн

G

230 В

50 Гц

Бангладеш

A,C,D,G,K

220 В

50 Гц

Бутан

D,F,G

230 В

50 Гц

Бирма

C,D,F,G

230 В

50 Гц

Китай

А,I,G

220 В

50 Гц

Кипр

G

240 В

50 Гц

Филиппины

A,B,C

220 В

60 Гц

Индия

C,D

230 В

50 Гц

Индонезия

C,F,G

127 В / 230 В

50 Гц

Ирак

C,D,G

230 В

50 Гц

Иран

C,F

230 В

50 Гц

Израиль

H,C

220 В

50 Гц

Япония

A,B

100 В

50 Гц / 60 Гц

Йемен

А,D,G

220 В / 230 В

50 Гц

Камбоджа

A,C

230 В

50 Гц

Катар

D,G

240 В

50 Гц

Казахстан

C

220 В

50 Гц

Корея, Южная

A, B,C,F

110 В / 220 В

60 Гц

Северная Корея

A,C

110 В / 220 В

60 Гц

Кувейт

D,G

240 В

50 Гц

Лаос

A,B,C,E,F

230 В

50 Гц

Ливан

A,B,C,D,G

110 В / 220 В

50 Гц

Макао

D,G

220 В

50 Гц

Мальдивы

А,D,G,J,K,L

230 В

50 Гц

Малайзия

G

240 В

50 Гц

Монголия

C,E

220 В

50 Гц

Непал

C,D

230 В

50 Гц

Оман

G

240 В

50 Гц

Пакистан

C,D

220 В

50 Гц

Сингапур

G

230 В

50 Гц

Шри-Ланка

D

230 В

50 Гц

Сирия

C,E,L

220 В

50 Гц

Таджикистан

C,l

220 В

50 Гц

Таиланд

A,C

220 В

50 Гц

Тайвань

A,B

110 В

60 Гц

Туркменистан

B,F

220 В

50 Гц

Турция

C,F

230 В

50 Гц

Узбекистан

C,l

220 В

50 Гц

Вьетнам

A,C,G

127 В / 220 В

50 Гц

Z. E.A.

G

220 В

50 Гц

АФРИКА

СТРАНЫ

ТИП РАЗЪЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА

Алжир

C,F

230 В

50 Гц

Ангола

C

220 В

50 Гц

Бенин

E

220 В

50 Гц

Ботсвана

М

231 В

50 Гц

Бурунди

C,E

220 В

50 Гц

Чад

D,E,F

220 В

50 Гц

Джибути

C,E

220 В

50 Гц

Египет

C

220 В

50 Гц

Эфиопия

D,J,L

220 В

50 Гц

Гана

D,G

230 В

50 Гц

Гвинея

C,E

220 В

50 Гц

Камерун

C,E

220 В

50 Гц

Кения

G

240 В

50 Гц

Камеры

C,E

220 В

50 Гц

Конго

C,E

230 В

50 Гц

Либерия

A,B

120 В

60 Гц

Ливия

D,L

127 В

50 Гц

Мадагаскар

C,E

220 В

50 Гц

Малави

G

230 В

50 Гц

Мали

C,E

220 В

50 Гц

Марокко

C,E

127 В / 220 В

50 Гц

Мавритания

C

220 В

50 Гц

Маврикий

C,G

230 В

50 Гц

Мозамбик

C,F,М

220 В

50 Гц

Намибия

М

220 В

50 Гц

Нигер

A,B,C,D,E,F

220 В

50 Гц

Нигерия

D,G

240 В

50 Гц

Центрально-Африканская Республика

C,E

220 В

50 Гц

Руанда

C,J

230 В

50 Гц

Сенегал

C,D,E,K

230 В

50 Гц

Сейшельские острова

G

240 В

50 Гц

Сьерра-Леоне

D,G

230 В

50 Гц

Сомали

C

220 В

50 Гц

Свазиленд

М

230 В

50 Гц

Судан

C,D

230 В

50 Гц

Танзания

D,G

230 В

50 Гц

Того

C

220 В

50 Гц

Тунис

C,E

230 В

50 Гц

Уганда

G

240 В

50 Гц

Кот – д’Ивуар

C,E

230 В

50 Гц

Республике Конго

C,D

220 В

50 Гц

Замбия

C,D,G

230 В

50 Гц

Зимбабве

DrG

220 В

50 Гц

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

СТРАНЫ

ТИП РАЗЪЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА

Антигуа и Барбуда

A,B

230 В

60 Гц

Аргентина

C,l

220 В

50 Гц

Аруба (Нидерланды)

A,B,F

120 В

60 Гц

Багамские острова

A,B

120 В

60 Гц

Барбадос

A,B

115 В

50 Гц

Белиз

B,G

110 В / 220 В

60 Гц

Боливия

A,C

220 В / 230 В

50 Гц

Бразилия

A,B,C,I

110 В / 220 В

60 Гц

Чили

C,L

220 В

50 Гц

Доминика

D,G

230 В

50 Гц

Доминиканская республика

А

120 В

60 Гц

Эквадор

A,B

110 В

60 Гц

Гренада

G

230 В

50 Гц

Гайана

A,B,D,G

240 В

60 Гц

Гватемала

A,B,G,I

120 В

60 Гц

Гаити

A,B

110 В

60 Гц

Гондурас

A,B

110 В

60 Гц

Ямайка

A,B

110 В

50 Гц

Канада

A,B

120 В

60 Гц

Колумбия

A,B

110 В

60 Гц

Коста-Рика

A,B

120 В

60 Гц

Куба

A,B,C,F

110 В / 220 В

60 Гц

Мексика

A,B

127 В

60 Гц

Никарагуа

А

120 В

60 Гц

Панама

A,B

110 В

60 Гц

Парагвай

C

220 В

50 Гц

Перу

A,B,C

220 В

60 Гц

Пуэрто-Рико

A,B

120 В

60 Гц

Уругвай

C,F,I,L

220 В

50 Гц

Сент-Китс и Невис

D,G

230 В

60 Гц

Сент-Люсия

G

240 В

50 Гц

Сент-Винсент

A,C,E,G,J,K

230 В

50 Гц

Сальвадор

A,B

115 В

60 Гц

Суринам

C,F

127 В

60 Гц

Тринидад и Тобаго

A,B

115 В

60 Гц

США

A,B

120 В

60 Гц

Венесуэла

A,B

120 В

60 Гц

Сент-Китс и Невис

D,G

230 В

60 Гц

Сент-Люсия

G

240 В

50 Гц

Сент-Винсент

A,C,E,G,J,K

230 В

50 Гц

Сальвадор

A,B

115 В

60 Гц

Суринам

C,F

127 В

60 Гц

Тринидад и Тобаго

A,B

115 В

60 Гц

США

A,B

120 В

60 Гц

Венесуэла

A,B

120 В

60 Гц

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ

СТРАНЫ

ТИП РАЗЪЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ

ЧАСТОТА

Австралия

I

240 В

50 Гц

Фиджи

I

240 В

50 Гц

Кирибати

I

240 В

50 Гц

Микронезия

A,B

120 В

60 Гц

Науру

I

240 В

50 Гц

Новая Зеландия

I

230 В

50 Гц

Папуа-Новая Гвинея

I

240 В

50 Гц

Самоа

I

230 В

50 Гц

Самоа (США)

А,Б,Е,I

120 В

60 Гц

Таити

A,B,E

220 В

50 Гц

Тонга

I

240 В

50 Гц

Вануату

I

230 В

50 Гц

Информация и иллюстрации предоставлены интернет-справочником «Enovator»

Темы:
Впрок

Ключевые слова:
reisinõu

Комментарии:

Типы и стандарты для силовых вилок и розеток.

Тип вилок и розеток 220 V в Украине.

В умных розетках и различных гаджетах для умного дома, в домашних ip-камерах и других устройствах, которые, в основном, выпускаются в Поднебесной и предназначены для продажи по всему миру необходимо обращать внимание на тип вилки в устройстве или в блоке питания. Также, есть устройства, которые предназначены только для внутреннего (китайского) рынка и для наших розеток просто необходимо использовать переходники.

Сразу отметим, что в Украине распространены стандарты розеток и вилок типа C (EU Type C) и F (EU Type F). При несовместимости типа вилки и розетки необходимо использовать специальные переходники или адаптеры.


Наиболее распространенные типы вилок и розеток:


  • Тип A (US Type A) - американская розетка без заземления. Два вертикальных плоских штырька.
  • Тип B (US Type В) - американская розетка с заземлением. От типа A отличается наличием центрального D-образного заземляющего штыря.
  • Тип C (EU Type C) - европейская розетка без заземления. Два круглых штырька.
  • Тип D (UK Type D) - старая английская розетка. Два тонких (L, N) и один толстый (E) круглые штырьки. Этот старый английский стандарт поддерживается в основном в Индии.
  • Тип E (EU Type E) - французская розетка. Два круглых контакта и заземленный контакт, выступающий из верхней части розетки. Вилка для Е типа - круглых штырька и разъем под заземление.
  • Тип F (EU Type F), европейская розетка с заземлением - два круглых штырька, как и у типа C, контактные пластины для заземления. Часто этот тип называется Schuko, от немецкого schutzkontakt, что означает "защищенный, или заземленный" контакт. Розетки и вилки этого типа симметричны, положение контактов при подключении не имеет значения.
  • Тип G (UK Type G) - английская розетка. Три больших плоских контакта, расположенных треугольником. Внутри вилки находится предохранитель, т.к. британские стандарты допускают большую силу тока в бытовой электрической цепи.
  • Тип H (Type H) - израильская розетка. Три контакта, расположенных в форме буквы Y (до 1989 года контакты были плоскими, затем их заменили на круглые). Этот тип используется только в Израиле и несовместим со всеми остальными розетками и вилками.
  • Тип I (AU Type I) - австралийская розетка. Два плоских контакта + третий - заземляющий контакт. Почти все розетки в Австралии для дополнительной безопасности имеют выключатель.
  • Тип J (EU Type J) - швейцарская розетка. Три круглых контакта как и у типа C, а третий, заземляющий контакт,  смещен немного в сторону.
  • Тип K (EU Type K) - датская розетка. Стандарт похож на французский тип E, только выступающий заземляющий контакт находится на вилке, а не в розетке (в розетке разъем под заземляющий контакт).
  • Тип L (EU Type L) - итальянская розетка. Три круглых контакта в ряд.


Для устройств, которые ориентированы для продаж на европейский рынок вилка питания может быть универсальная - одинаково хорошо подходить для розеток типа E и F.


При выборе девайсов, которые продаются по всему миру, не забывайте и о напряжении питания для устройства - в большинстве стран Северной, Центральной и Южной Америки, а также в Японии в электросетях общего назначения используется напряжение 110 - 127 B при частоте 60 Гц. В остальных странах за редкими исключениями используется напряжение 220 - 240 В при частоте 50 Гц. Но напряжение питания это уже совсем другая история и другой пост в нашем блоге!

Сокращение энергопотребления центра обработки данных с помощью модернизации штепсельных вентиляторов EC

/ Коммерческие здания, центры обработки данных, HVAC / By Уокер Джонсон / 28 февраля 2020 г. 11 августа 2021 г.

Модернизация штепсельных вентиляторов

EC — один из наиболее распространенных и эффективных способов снижения энергопотребления центра обработки данных. Эта статья предназначена для владельцев центров обработки данных и операторов объектов, обслуживаемых CRAC или CRAH[1] с вентиляторами с постоянной скоростью вращения. Вот несколько полезных инструментов для определения того, когда вам следует задуматься о модернизации и почему.

Что такое штекерные ЕС-вентиляторы?

Фраза «вентиляторы с ЕС-двигателем» включает две технологии: двигатели с электронной коммутацией (ЕС) и вентиляторы с вентиляторами. Их также называют «EC-вентиляторами» или «подключенными вентиляторами». Когда речь идет о CRAC и CRAH, эти две технологии всегда будут использоваться вместе.

EC-двигатели

EC-двигатели (иногда называемые ECM или ECM-двигатели) представляют собой эффективные двигатели постоянного тока, которые могут иметь регулирование скорости без использования ЧРП. Они популярны для небольших двигателей, таких как вентиляторы испарителя, конденсаторы и вентиляторы жилых печей, потому что они, как правило, намного более эффективны, чем их альтернативы переменного тока. Их основным преимуществом при больших размерах является не КПД двигателя, а КПД вентилятора, который они обеспечивают в сочетании с вентиляторами со штепселем.

Штекерные вентиляторы

Штекерные вентиляторы — это вентиляторы с прямым приводом, для которых не требуются ремни или частотно-регулируемые приводы. Они просты в установке, бесшумны, требуют минимального обслуживания и имеют более высокий КПД, чем обычные центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками. Вентиляторы Plug предназначены для вертикального втягивания воздуха и горизонтального выталкивания воздуха. На приведенном ниже рисунке показано сравнение двух технологий.

Рисунок 1: Сравнение центробежного вентилятора (слева) и ЕС-вентилятора (справа). Источник: будущие средства

Конфигурации вентиляторов для снижения энергопотребления центра обработки данных

По моему опыту, чаще всего модернизируются кондиционеры CRAC/H, обслуживающие фальшполы. Наиболее эффективным подходом является установка вентилятора под полом, чтобы воздух мог быть направлен наружу, как показано справа внизу. К сожалению, при модернизации обычно вентиляторы размещаются внутри блока, как показано слева, из-за нехватки места. Для установки вентилятора под полом должно быть 18 дюймов вертикального пространства без препятствий со стороны напольных стоек.

Рис. 2. Конфигурации с нисходящим потоком для ЕС-вентиляторов, обслуживающих фальшполы. Источник: Vertiv.com

На следующих рисунках показаны дополнительные параметры конфигурации. Конфигурации с восходящим потоком возможны, но требуют установки вентиляторной камеры снаружи блока. В таких ситуациях установка частотно-регулируемого привода для снижения скорости вращения вентилятора является наиболее экономичным способом.

Рисунок 3: Дополнительные конфигурации вентиляторов EC. Источник: Vertiv.com

Влияние на энергопотребление центра обработки данных

Модернизация ЕС-вентиляторов может снизить энергопотребление за счет уменьшения воздушного потока и повышения эффективности вентиляторов. Даже без изменения потока воздуха можно ожидать существенного снижения энергопотребления. Также уменьшите скорость вращения вентилятора, и экономия быстро подскочит. В таблице ниже показана ожидаемая экономия энергии при различных скоростях вращения вентилятора для модернизации Liebert CRAH. Обратите внимание, что экономия на модернизации ЧРП (ЧРП) также хороша, но значительно меньше. График также показывает стоимость монтажа вентиляторов под полом, если это возможно.

Таблица 1: Результаты испытаний Liebert CRAH для модифицированных вентиляторов с ЧРП и ЕС[2]. Базовая мощность двигателя вентилятора 11 кВт.

Значительная экономия в результате снижения скорости вращения вентилятора подчеркивает важность хорошего контроля скорости вращения вентилятора. В следующем разделе описаны варианты максимизации этих сбережений.

Максимальное энергосбережение

Чтобы максимизировать энергосбережение за счет модернизации ЕС-вентилятора, мы рекомендуем выполнить подробный анализ энергопотребления, чтобы рассмотреть дополнительные меры по повышению эффективности. Ниже приведены некоторые идеи, которые могут иметь отношение к вашему учреждению:

  • Оптимизация управления вентилятором
    • Выбор наилучшего подхода к управлению может иметь решающее значение для получения значительной экономии.
    • Интеграция управления с системой автоматизации здания. Модернизация ЕС-вентиляторов часто влечет за собой модернизацию контроллера CRAC/H, что обеспечивает такую ​​интеграцию. Это часто может представлять наиболее эффективные варианты управления.
    • Некоторые контроллеры CRAC/H можно объединить в сеть без использования системы автоматизации здания (BAS). Это не так гибко, как интеграция с BAS, но может подойти для вашего учреждения.
  • Улучшение управления воздушным потоком для уменьшения воздушного потока
    • Установка изоляции прохода
    • Оптимизация размещения тайлов снабжения
    • Установить панели-заглушки
  • Подумайте об экономии потенциала
    • Уменьшение расхода воздуха повысит температуру возвратного воздуха в CRAC/Hs. Это повысит эффективность экономайзера.
    • Учет экономии от существующего экономайзера (змеевик естественного охлаждения, экономайзер на хладагенте, экономайзер на воздушной стороне) улучшит финансовый анализ.
    • Может иметь смысл модернизировать существующий экономайзер или даже установить новое оборудование для экономайзера.

Почему, вероятно, пришло время для модернизации

Если ваши CRAC/H могут быть оснащены вентиляторами EC, весьма вероятно, что это отличная возможность для вас. Конечно, перед внедрением лучше всего пригласить эксперта для ознакомления со спецификой вашего объекта, но никогда не рано начать разговор. Отбросьте оправдания и начните обсуждать возможность снижения энергопотребления вашего центра обработки данных с помощью этой меры. Вот почему:

  • Вы сэкономите много энергии, а ваши инвестиции быстро окупятся.
    • Окупаемость, вероятно, составит менее 3 лет, особенно в сочетании с дополнительными мерами по повышению эффективности.
  • Это обычная, относительно простая модернизация с предсказуемыми результатами.
    • У крупных брендов, таких как Liebert и Stultz, есть комплекты для модернизации.
  • Хорошо зарекомендовавшая себя технология
    • EC-вентиляторы теперь являются стандартом для новых высококачественных блоков CRAC и CRAH с нисходящим потоком. Здесь вы можете увидеть, как Liebert предлагает центробежные вентиляторы только за восходящих единиц в своих стандартных CRAC.
  • Модернизация может открыть новые возможности для дополнительной экономии энергии
  • Замена вентиляторов и двигателей, скорее всего, продлит срок службы вашего CRAC/H.
    • В частности, для блока CRAH, в котором мало других движущихся частей, это может продлить срок службы блока на много лет.
  • Вентиляторы
  • EC не требуют ремней
    • Повышает эффективность
    • Снижает стоимость обслуживания
    • Удаляет пыль при износе ремня
  • Улучшает резервирование вентиляторов
    • Каждый вентилятор имеет собственный двигатель вместо нескольких вентиляторов, приводимых в движение одним.
  • Экономия моя помощь в обновлении элементов управления

Дальнейшие действия

  1. Обратитесь к торговому представителю CRAC/H вашей марки и убедитесь в наличии комплектов для модернизации. Вам может понадобиться серийный номер. Они также могут предоставить вам цитату для реализации.
  2. Проведите энергоаудит вашего объекта.
    • Даже если вы уверены, что на данном этапе вам нужна модернизация ЕС-вентилятора, приглашение эксперта предоставит вам важные детали реализации. Рассмотрение вариантов управления, дополнительных мер по повышению эффективности и специфики вашего приложения, скорее всего, приведет к большей экономии и общему лучшему результату.
    • Аудит также может предоставить полезный финансовый анализ, который поможет обеспечить финансирование и обосновать поощрение за коммунальные услуги. Если вы хотите обсудить энергоаудит, свяжитесь с нами в любое время.

[1] Для пояснения: CRAC (кондиционеры воздуха для компьютерных залов) имеют охлаждающие змеевики с непосредственным испарением (DX), а CRAH (обработчики воздуха для компьютерных залов) имеют змеевики охлаждения с охлажденной водой. Есть некоторые детали, на которые следует обратить внимание, но оба они могут быть оснащены штекерными ЕС-вентиляторами.

[2] https://www.vertiv.com/globalassets/shared/energy-efficiency-ebook-vsd-and-ec-fans_00.pdf

Источник титульного фото: Vertiv.com

Преимущества перехода на вентиляторный двигатель EC HVAC

В системах HVAC блок вентилятора потребляет больше всего энергии. Модернизируя вентилятор или блок обработки воздуха (AHU) с помощью технологии двигателя EC, владельцы коммерческой недвижимости могут оптимизировать использование энергии в своем здании и сэкономить на затратах. Вентиляторная система с несколькими двигателями EC обеспечивает наилучшие варианты использования коммерческих кондиционеров.

В отрасли HVAC наблюдается значительный сдвиг в сторону использования технологий двигателей с электронным управлением во всех типах зданий. Обоснование сводится к простой математике: ЕС-двигатели потребляют в среднем на 70 % меньше энергии, чем обычные двигатели вентиляторов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

 

По данным Европейской комиссии, двигатель с электронной коммутацией (ECM), также известный как EC-вентилятор, может обеспечить экономию энергии до тысяч евро в течение всего срока службы. При размещении в системе массива вентиляторов блоки ECM объединяются в еще более мощную вентиляционную установку, предлагая наилучший вариант с точки зрения эффективности, контроля, надежности и снижения шума.

Сравнение ЕС-вентиляторов с другими двигателями вентиляторов HVAC

Все типы электродвигателей работают за счет двух магнитных полей, сталкивающих друг друга. Ротор создает одно магнитное поле, а статор — другое. Электродвигатели вентиляторов с электронным управлением часто работают в диапазоне от 60 до 9КПД 0% по сравнению с типами переменного или постоянного тока, которые часто не могут преодолеть КПД 50%. Двигатели вентиляторов Swiss Rotors HVAC могут достигать максимальной эффективности до 93%. Критическая разница между тремя основными типами двигателей заключается в том, как поддерживаются эти поля:

  • EC-вентилятор по сути является цифровым вентилятором. В двигателях EC, разработанных Swiss Rotors, используются постоянные магниты для создания поля ротора и ряд катушек, управляемых электронным «коммутатором», для создания поля статора. Это электронное управление дает ЕС-двигателям их преимущества. Он эффективен, тих, медленнее разряжается, меньше нагревается и может принимать или отправлять сигналы на компьютер.
  • Двигатели постоянного тока или щеточные двигатели используют постоянные магниты для создания поля статора. Ряд катушек, питаемых постоянным током, использует физические («щетки») для создания поля ротора. Электродвигатели EC являются цифровыми, поэтому они уменьшают физический износ или шумовые вибрации, вызванные щеточными двигателями.
  • В двигателях переменного тока или асинхронных устройствах используются катушки, питаемые и управляемые входным напряжением переменного тока, для создания поля статора, которое электромагнитным образом создает (или «индуцирует») поле ротора.

Вентилятор переменного тока работает на переменном токе, и им очень дорого управлять, не заставляя его шумно вибрировать или гудеть.

Больше контроля и надежности

Электроника в электродвигателе вентилятора EC HVAC предлагает расширенные возможности управления и контроля. Каждый двигатель EC имеет сложную встроенную электронику для связи и реагирования. Электродвигатель EC может реагировать на внешние сигналы для регулировки скорости, а также отправлять сигналы о производительности в центральную систему управления, вызывая предупреждения до того, как произойдет неэффективность или простои. Поскольку они управляются цифровым способом без физического контакта, двигатели ЕС также имеют более длительный срок службы, чем двигатели постоянного тока. Поскольку у них есть электроника, управляющая статором, и им не нужно тратить энергию на возбуждение поля ротора, они обеспечивают лучшую производительность и управляемость и работают с меньшим охлаждением, чем асинхронные двигатели переменного тока.

Как ЕС-вентиляторы обеспечивают экономию средств

Несмотря на множество преимуществ использования двигателей EC, очень высокая эффективность остается ключевым преимуществом в отношении общей стоимости владения. ECM могут поддерживать частичную скорость при более низком энергопотреблении, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, гораздо меньшему количеству ремонтных работ и более коротким периодам окупаемости первоначальных инвестиций. Более высокая энергоэффективность также означает, что блоки ECM работают «с меньшим нагревом», что значительно снижает теплообмен. Меньшие потери тепла означают лучшую работу на уровне компрессора, что приводит к еще большей экономии энергии. В коммерческих условиях потребление энергии часто снижается более чем вдвое при работе той же самой системы HVAC, но при переключении AHU с переменного/постоянного тока на EC.

Установка массива вентиляторов EC

Вентиляторная группа Swiss Rotor Fan Array предлагает готовое решение для коммерческой обработки воздуха с использованием двигателей EC. С меньшими ЕС-двигателями весь агрегат может вписаться в самые сложные габариты, устраняя ограничения по пространству и уменьшая занимаемую площадь.


Learn more

Только новые статьи

Введите свой e-mail

Видео-курс

Blender для новичков

Ваше имя:Ваш E-Mail: