ファンの冷却は、空気の対流を強化して温度を下げることで実現されます。この方法の利点は、投資が少なく、運用コストが非常に低いことですが、空気が対流であるため、特に欠点が顕著です。外気中のほこり、油汚れ、腐食性物質も空気とともに制御キャビネットに入り、静電気の作用で電子部品に吸着します。ほこりが厚すぎると、濡れた後に電気を通し、ショートや焼損などの事故の原因となります。中国にもそのようなユーザーがいます。ファンの冷却効果が良くない場合は無力なので、ケースを開けてファンを使って電子部品に直接吹き付けます。その結果、粉塵のバックログがより深刻になり、作業環境の温度が非常に高くなります。この場合、冷却効果はまったくありません。
エアコンの冷却は、外部冷却と内部冷却の2つのカテゴリに分類されます。
エアコンの外部冷却は、主にエアコン室を指します。制御盤は空調室に設置されています。この冷却方法は実行可能ですが、多くの欠点があります。
①外部冷却が冷却ケースの内部に深く入り込むことができず、重要な重要部品の冷却が保証されない
②コンピュータルームのエアコンへの投資が非常に大きく、運用コストが非常に高く、容積が非常に大きいため、設置に不便です。
③コンピュータルームのエアコンを使用すると、室内に熱気が上がり冷気が落ちてしまうため、制御盤上部の冷房効果が良くありません。
④パソコン室のエアコンは、稼働時に凝縮水が多く発生し、排出しにくいです。
エアコンの内部冷却は、制御盤内に小型エアコンを設置して効果的に冷却することで実現しています。この冷却方法はより効果的であり、多くの客観的な問題もあります。
①キャビネットエアコンは、容積が比較的大きく、運用コストが高く、設置が非常に複雑です。
②キャビネットエアコンは、使用時に凝縮水を発生するため、排出に不便であり、キャビネット内の電子部品に危険をもたらします。
③キャビネットエアコンは使用時に振動し、制御盤内の部品は一般的に洗練されています。エアコンの振動で部品が緩むと、制御盤内の部品が破損するだけでなく、生産ライン全体の稼働にも影響を及ぼします。 。
④キャビネットエアコンは、通常、制御盤の片側に設置されているため、反対側の部品が効果的に冷却されない場合があります。
⑤キャビネットエアコンは環境の影響を大きく受け、フィルターの清掃やオーバーホールを頻繁に行う必要があり、メンテナンスコストが高くなります。さらに、現場で防爆要件がある場合、エアコンの価格はより高くなります。