DataMate3000 系统是一种小型的精密环境控制系统,专为电子设备的冷却而设计,适用于设备室或计算机房的环境控制。具有高可靠性,从而能保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个合理的运行环境。该系统目前室内机有两个系列:标准系列和S系列。标准DME3000包括7.5kW、12.5kW两个冷量档的机组,主要应用于380V三相配电的场合;DME3000 S系列则包括5.5kW、7.5kW两种制冷量的机组,主要针对220V单相配电场合。客户可以根据机房的实际情况灵活选择。故障现象可能原因检查或维修设备不启动设备未接通电源。检查设备输入电压控制电压的断路器已开路(变压器上)找短路并复位断路开关冷凝水泵水位过高,水位开关继动器闭合检查排水管及管道是否阻塞或冷凝水泵是否损坏跨接电缆位置不对检查接口板J8跨接电缆或N/C连接不制冷控制系统无制冷需求输出调节温度设定值及灵敏度至所需的范围压缩机的接触器的接触不良检查接口板J74端口电压是否为24VAC±2VAC,如果是,检查接触器本体压缩机排气压力过高参考以下原因与检修的说明干燥过滤器堵塞更换干燥过滤器制冷剂充注量过少用复合压力表检查压力,观察视液镜有无明显气泡压缩机冷凝压力过高凝风量不足清除盘管表面或附近空气入口处的杂质冷凝风扇不转检查风扇运行情况不加湿选配功能菜单未设置加湿选配功能见微处理控制器说明部分控制系统无加湿需求输出调节湿度设定值及灵敏度至所需的范围加湿传感器失效度显示为“——”。检查温湿传感器板到控制板的连接电缆。加热无效选配功能菜单未设置加热选配功能见微处理控制器说明部分控制系统无加湿需求输出调节湿度设定值及灵敏度至所需的范围加热元件烧毁关闭电源。用万用表检测加热元件的阻值显示异常静电扰当湿度较低时,静电可造成控制程序锁定可显示不正确信息。虽然这种现象不常发生,可以通过按断电开关后再开机重设控制程序。无显示,按键无反应,设备运行正常按键板与控制板的输出中断检查按键板与控制板的连接按键板故障更换按键板无显示,按键无反映,设备所有输出关闭低电源电压检查电源电压控制板与接口板通讯中断检查控制板与接口板的连接压缩机频繁启动告警机房负荷太小增加温度灵敏度的设置值温度设定灵敏度过小增加温度灵敏度的设置值艾默生空调DataMate3000主要部件室内机:室内机由蒸发器、压缩机、加热器(选配)、风机、控制器、加湿器(选配)、管路、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。室外机室外机由风扇、冷凝器、启动电容等主要器件组成。压力开关系统采用高/低压力开关对制冷系统进行保护,压力开关采用常闭触点,高压开关保护压力为2.76Mpa;恢复值为2.1Mpa;低压开关保护压力为0.12Mpa,恢复压力:0.4Mpa;加湿器(选配)采用电极式加湿器,带自动冲洗功能。温湿度检测:DataMate3000机组采用一块温湿度检测板对回风隔栅处回风温湿度进行检测。风机转速控制器:根据系统的冷凝压力自动调节风机风量,从而将冷凝温度维持在一个合理的范围内。确保当室外温度非常低时(-15℃),压缩机能够正常运行。快速接头DataMate3000机室内外组预冲注制冷剂,连接时,如果连接管路在10m以内,可以稍微打开室内机或室外机的快速接头,利用机组内的制冷剂对管路进行排空,排空后保持接头打开少许快速将连接接头接好并用手紧固,后再用扳手进行紧固。如果制冷剂管道超长,现场则应采用直铜管,并在焊接过程中用湿布包住接头部位,并对焊接部分通氮气进行保护,防止氧化。室内机冷凝水出口如下图所示。室内机除了加湿罐有排水外,蒸发器的冷凝水也需要排出。视液镜用于检查制冷剂的含水量以及冲注情况,正常情况下视液镜应该呈绿色,运行过程中无气泡出现。精密空调特点:送风方式由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。艾特网能精密空调1、因机房数量多,其条件和机房的要求均不同由于各种机房所用的空调设备种类繁多,有机房空调如海瑞弗(HiRef)Liebert、Hiross等,有非空调如Sanyo、National、Haier柜机等。在维护中,我们发现某些非空调如柜式National空调制冷效率低,不能将机房温度迅速降低到设定值,而且经常性地出现蒸发器结冰现象。测量其高低压力也均正常,为3.2Kg/cm2。于是只好人工化冰,重复“人工化冰——工作——结冰——人工化冰——工作”的过程。这样,给我们的维护工作带来了极大的工作量和不必要的麻烦。而空调设备则很少出现此类故障(除非制冷系统缺氟,高低压力都较低的情况下)。 因此,在设备选型时,并不是所有空调设备都适合通信机房。和我们居家用的舒适性空调相比,通信机房空调有其固有特点,两者有较大的差别,不能相互代替。在选型时,几个技术参数应引起我们的重视。 2.通信机房负荷特点 通信机房有其自有的负荷特点,程控交换设备、传输设备等机器设备散热产生的热负荷极大;而机房内几乎没有湿负荷源,湿负荷极小(主要是机房工作人员、机房和外界空气质交换产生的湿负荷);还有就是在冬季时,机房也产生热负荷,空调设备仍需制冷运行。因此,通信机房空调设备主要是在制冷状态下运行,很少或几乎不在状态下运行。否则,就将降低其工作效率。另外,为了提高换热效果和保证机房气流组织,通信机房空调设备的送风量一般较大。 为了选择适合通信机房的空调设备,一般用以下指标如:风冷比、工作压力、显热比SHR等来衡量所选设备,下面一一予以介绍。 3.应注意的几个参数 3.1风冷比 风冷比即空调设备的风量和冷量之比。 为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调设备的风量较大,因此通信机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比大。 舒适性空调的风冷比为1:5m3/Kcal; 通信机房空调设备的风冷比为1:2~1:3m3/Kcal. 前面提到的5匹National柜式空调,其室内机风量为本1980m3/h,冷量为12Kw,其风冷比为1980m3/h÷(12×860)Kcal/h=19.8÷100=1:5; 对于机房空调,以LiebertLD67A为例,其室内机风量为20390m3/h冷量为67Kw,其风冷比为20390m3/h÷(67×860)Kcal/h=2039÷5762=1:2.8。 可见,两者的风冷比相差极大,近似2倍的关系。 3.2工作压力 如前所述,通信机房空调显负荷较大而潜负荷较小,同时,要求的风冷比又较大,这样就为通信机房空调采用较高的蒸发温度及较高的吸气压力(蒸发压力)提供了条件。由热力学中逆卡诺循环制冷系数ε=Te/(Tc―Te)可知,提高蒸发温度Te和降低冷凝温度Tc,有利于提高制冷循环的制冷系数ε。 机房空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:4~6Kg/cm2,蒸发温度为5~70C;舒适性空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:3~4Kg/cm2,蒸发温度为-5~00C。 3.3显热比SHR 空调总负荷由显负荷和潜负荷组成,显负荷用来降低温度,而潜负荷用来去量。显负荷占总负荷之比,即为显热比。 由于空调风冷比较大,蒸发温度较高,同样的室内空气条件下,显负荷一定也较大,显热比也较高;换言之,在同样的室内空气条件下,跟空调相比,舒适性空调很多的时候是在的状态下工作,显热比较低。 显然,对我们通信机房来说,显热比越大降温效果越明显,工作效率越高。一般情况下,机房空调的显热比能达到95%以上;而普通舒适性空调仅为70%左右。 由此可见,舒适性空调的风冷比小于空调的风冷比,蒸发温度也低于空调的蒸发温度,这就是它运行中蒸发器易出现结冰现象的原因。舒适性空调显热比较小,对我们通信机房来说,很多时间是在做无用功的状态下工作,不仅浪费了能源,而且不能有效地降温,达到保证机房温度的这一基本的要求。可见舒适性空调是不能满足通信机房的要求的,这是由通信机房的负荷特点所决定的。 另外,在冬季时通信机房仍在产生热负荷,空调设备仍然需要在制冷工况下工作。由于舒适性空调设备的蒸发压力较低,当室外气温降到某一定值如―100C以下时,因吸气压力太低而发生保护,不能正常制冷。对于机房空调,因蒸发压力较高,当室外空气温度降至一定温度,如精密空调为―300C以下时,仍能正常工作。这一点对于我们北方地区来说极为重要,另外还要考虑设备的使用寿命更是极其重要的。精密空调一般设计寿命是10-15年。精密空调已经开始渗透到各个领域,而不止限用于通讯机房了。由于精密空调产品设计准则是系统的安全可靠运行,海瑞弗(HiRef)公司只使用国际知名的高质量元件和新的工艺设备以保证的效率和可靠性。兼容灵活性也是海瑞弗(HiRef)空调的优良特点之一,用户可根据多种类的预选件轻易选定合适的系统组合,从而有效避免系统现场改装。高科技的设备都需要合适的环境才能够发挥的系统效益。通信及互联网络的高速发展,导致通信基站、交换机房、数据中心(IDC)的大量的电子系统都设计的非常复杂紧凑;同时需要相当高的散热效益和控制的环境条件。海瑞弗(HiRef)公司以高可靠的产品质量保证对高科技设备环境参数做到、可靠、安全、及长期运行的控制,从而为复杂先进的电子系统提供了高可靠的运行环境。海瑞弗(HiRef)精密空调被广泛应用在、银行、博物馆、实验室、芯片生产车间、手术室等对环境温度、湿度、洁净度要求较高的特殊场合。针对空调运行维护实践中发现的问题,本文提出通信机房空调设备选型时应注意风冷比、工作压力、显热比等指标。选用符合上述指标要求的空调,不仅能够减少空调设备维护工作量,提高设备运行效率节约能源,而且有利于提高通信机房设备运行的可靠性。这是通信机房的特点所决定的。当然,在选型时还应注意设备的能效比、性能系数、尺寸、通信接口、便于维护、便于监控等等因素. 1.温度和湿度 (1)温度 制冷技术中需要测量温度的地方很多,测量温度的标尺称为温标。常用的温标有两种,即华氏(℉)和摄氏(℃)。华氏与摄氏的换算关系为:(℃)=5/9(℉-32);(℉)=9/5℃+32。除上述两种温标之外,在热工学上还采用温度的表示法,以零度为起点划分的温标称为温标(K)。在温度计的温包上所扎湿纱布后的读数为湿球温度,而未包纱布处于干球状态时的读数为干球温度。饱和空气时湿球温度等于干球温度。非饱和空气时湿球温度(t1)总是低于干球温度(t),两者之间的差值干球温度差,其差值的大小反映空气湿度的大小,即差值愈大空气愈干燥,反之亦然。 物体表面是否会结露,取决于两个因素,即物体表面温度和空气温度。当物体表面温度低于空气温度时,物体表面才会结露。 温度是指湿空气开始结露的温度。亦即在含湿量不变的条件下,所含水蒸气量达到饱和时的温度。 例如,设空气温度为30℃,它的含湿量为10.6g/kg(干空气),若将这部分空气降到15℃,此时该空气就达到饱和状态。若温度再继续下降,空气中的水蒸气就要凝结成水滴。那么15℃就是空气开始结露的临界点,这个温度就叫温度。 对于非饱和空气,干球温度,湿球温度次之,温度小。在空调系统中,习惯上将接近饱和状态、相对湿度达到90%~95%的空气的温度称为机器温度。 (2)湿度 空气中水蒸气的含量通常用含湿量、相对湿度和湿度来表示。 含湿量是湿空气中水蒸气质量(g)与干空气质量(kg)之比值,单位:g/kg。它较确切地表达了空气中实际含有的水蒸气量。 2.热量 热量是能量的一种形式,是表示物体吸热或放热多少的物理量。热量的单位通常用卡(cal)或千卡也叫大卡(kcal)表示。1kcal即1kg纯水升高或降低1℃所吸收或放出的热量。在国际单位制(SI)中,热量经常用焦耳(J)表示。 1J=0.2389cal 单位量的物体温度升高或降低1℃所吸收或放出的热量,通常用符℃表示,单位是kcal/kg•℃。 在一定压力下,1kg水升温1℃所吸收的热量是1kcal,而空气则为0.24kcal。 计算公式:Q=G•C(t2-t1) 式中:Q—热量(kcal) G—物体的质量(kg) C—物体的比热(kcal/kg•℃) t1—初始温度(℃) t2—中了温度(℃) 热力学中规定,当物体吸热时热量取正;放热时热量取负。 3.压力 单位面积上所受的垂直作用力称为压力。压力单位kgf/cm²(P=F/S)。 一个工程大气压=104mm水柱=735.6mm柱=104kgf/m²=10水柱 1mm柱=13.6mm水柱 1个大气压=760mm柱=1.033工程大气精密空调特点:大风量与相同制冷量的舒适性空调机相比,整体机房精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房精密空调机运行时通常不需要,循环风量较大将使得机组在空气以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为 7056kcal/h的机房,若使用机房空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。