- Что означает климатический класс холодильника
- Основы взрывозащиты | эталон-прибор
- Какому варианту отдать предпочтение
- Климатический класс морозильной камеры
- Конструктивные особенности холодильников разных климатических классов
- Модели, отличающиеся двойной маркировкой
- Ооо «класс-т», инн 7017316164
- Определение типа
- Особенности оборудования
- Характеристика климатических классов и их отличительные особенности
- Чем отличаются агрегаты разных климатических типов
- Читаем маркировку
- Электроника нтб — научно-технический журнал — электроника нтб — двухканальный аудиоусилитель класса t с минимальными динамическими искажениями
Что означает климатический класс холодильника
Климатических классов холодильников, предусмотренных общепринятыми стандартами, четыре. Зарубежные производители обозначают их латинскими буквами, они соответствуют климатическим поясам и температурным режимам, возможных в помещениях (температуры указаны, разумеется, плюсовые):
- N – 16-32 градуса (нормальный);
- SN – 10-32 градуса (субнормальный);
- ST – 18-38 градусов, условия повышенной влажности (субтропический);
- T – 18-43 градуса, при сухом климате (тропический).
Для российских покупателей обычно предлагаются холодильники климатических классов SN и N (отечественное обозначение УХЛ – холодный и умеренно-холодный климат). Исполнения ST и T обозначены в отечественных моделях буквой О (общеклиматические).
Как и другие характеристики, эти данные указываются производителями на технической табличке, которая наклеена внутри холодильной камеры. Модели классов SN и N могут обеспечить стабильность температуры внутри камер (морозильной и холодильной) в обстановке нашего климата.
Выбрать оборудование соответствующего класса важно не только для обеспечения его работы в нормальной обстановке. Необходимо обезопасить себя на случай непредвиденной поломки холодильника в гарантийный период. Если устройство используется в ненадлежащих климатических условиях, отличных от указанных в инструкции, в ремонте по гарантии сервисная служба может отказать.
В связи с участившимися природными аномалиями, когда летняя температура в наших широтах все чаще повышается выше 32 градусов, производители расширили линейку выпускаемой продукции. Сейчас можно купить модели с двойной маркировкой с диапазоном рабочей температуры окружающей среды в градусах:
- SN-ST (16-38);
- SN-T (10-43).
Основы взрывозащиты | эталон-прибор
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН:
Электрооборудование, размещаемое во взрывоопасной зоне, должно быть безопасным при эксплуатации. Это достигается наличием специальных мер защиты от воспламенения взрывоопасных смесей, которыми могут стать газы, пары, пыль (стружка).
Для правильного выбора электрооборудования, соответствующего классу взрывоопасной зоны, необходима следующая информация:
• класс взрывоопасной зоны;
• группа взрывоопасной смеси;
• категория взрывоопасной смеси (для группы II);
• температурный класс взрывоопасной смеси (температура ее самовоспламенения).
1. Класс взрывоопасной зоны:
Взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяют на три класса (ГОСТ Р 51330.9–99):
• зона класса 0: зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени;
• зона класса 1: зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации;
• зона класса 2: зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует очень непродолжительное время.
При такой классификации взрывоопасной зоне каждого класса соответствует электрооборудование со взрывозащитой определенного уровня:
• зона 0: «особовзрывобезопасный»;
• зона 1: «взрывобезопасный»;
• зона 2: «повышенной надежности против взрыва».
2. Группы взрывоопасных смесей (группы электрооборудования по области применения)
• группа I — метан подземных выработок (для использования в подземных горных выработках). В данном каталоге отсутствует оборудование для Группы I, поэтому в дальнейшем данная группа рассматриваться не будет.
• группа II — прочие газы и пары, кроме метана подземных выработок (для применения в других отраслях промышленности).
3. Категории взрывоопасных смесей (подгруппы электрооборудования группы II):
• для электрооборудования со взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» газы и пары классифицируют согласно безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ).
• для электрооборудования со взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» газы и пары классифицируют согласно минимальным воспламеняющим токам (МВТ).
| Подгруппа | БЭМ3 | МВT | Представители взрывоопасных смесей | Воспламеняемость |
| IIA | > 0,9 мм | > 0,8 | Пропаново-воздушная | меньше ↓ больше |
| IIB | 0,5…0,9 мм | 0,4…0,8 | Этилено-воздушная | |
| IIC | < 0,5 мм | < 0,45 | Водородо-воздушная |
Подробная классификация газов и паров по категориям приведена в ГОСТ Р 51330.11–99.
4. Температурный класс взрывоопасных смесей:
В зависимости от температуры самовоспламенения газовые смеси делятся на 6 классов:
| Температурный класс | Температура самовоспламенения |
| Т1 | > 450 °С |
| Т2 | 300…450 °С |
| Т3 | 200…300 °С |
| Т4 | 135…200 °С |
| Т5 | 100…135 °С |
| Т6 | 85…100 °С |
Подробная классификация взрывоопасных смесей по температурным классам приведена в ГОСТ Р 51330.5–99.
ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЫ:
Для выбора электрооборудования необходимо классифицировать зону, находящуюся в непосредственной близости от гравитационного сепаратора нефть/вода. Согласно методике по ГОСТ Р 51330.9–99 было определено, что в радиусе 3,0 метра имеем зону класса 1.
Сырая нефть имеет категорию IIA (ГОСТ Р 51330.5–99) и температурный класс Т3 (ГОСТ Р 51330.5–99).
Таким образом, исходные данные имеют вид: 1 IIA T3.
КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
ВЗЭО согласно ГОСТ Р 51330.0–99 классифицируется и маркируется по:
• виду взрывозащиты;
• уровню взрывозащиты;
• области применения (группе);
• температурному классу.
ВИДЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ:
Существуют следующие методы обеспечения взрывозащиты:
• снижение вероятности возникновения электрической искры;
• изоляция электрических цепей от взрывоопасных смесей;
• сдерживание взрыва;
• ограничение мощности искры.
1. Снижение вероятности возникновения электрической искры обеспечивают:
• взрывозащита вида «е» (повышенная безопасность): предусматривает дополнительные конструктивные меры против возможного превышения допустимой температуры и возникновения дуговых и искровых разрядов при нормальной работе оборудования;
• взрывозащита вида «n»: предусматривает дополнительные конструктивные меры против возможности превышения допустимой температуры и возникновения дуговых и искровых разрядов при нормальном и некоторых ненормальных режимах работы;
• взрывозащита вида «s» (специальный): может обеспечиваться следующими средствами:
— заключением электрических цепей в герметичную оболочку со степенью защиты IP67;
— герметизацией электрооборудования материалом, обладающим изоляционными свойствами (компаундами, герметиками);
— воздействием на взрывоопасную смесь устройствами и веществами для поглощения, флегматизации, снижения концентрации смеси ниже предела взрываемости.
2. Изоляция электрических цепей от взрывоопасных смесей:
метод подразумевает заключение электрических цепей в специальные оболочки, заполненные газообразным, жидкостным или твердым диэлектриком. Так как в этом случае взрывоопасная смесь не находится в контакте с электрическими цепями, такое оборудование нормируется и маркируется только по группе I или II без указания категории и температурного класса.
По данному методу реализуются следующие виды взрывозащиты, которые применяются только для ВЗО группы II:
• взрывозащита вида «m» (заливка специальным компаундом);
• взрывозащита вида «о» (масляное заполнение оболочки);
• взрывозащита вида «q» (заполнение оболочки кварцевым песком);
• взрывозащита вида «р» (заполнение или продувка оболочки взрывобезопасным газом под избыточным давлением).
3. Сдерживание взрыва:
• по данному методу реализуется взрывозащита вида «d» (взрывонепроницаемая оболочка);
• электрические цепи помещены в специальную особопрочную оболочку с малым зазором. Не исключается контакт электрических цепей со взрывоопасной смесью и возможность ее воспламенения, но при этом гарантируется, что оболочка выдержит возникшее в результате взрыва избыточное давление, т. е. вспышка не выйдет за пределы ограничений взрывонепроницаемой оболочки;
• так как раскаленные газы имеют различную проникающую способность, для группы II классифицирование ведется по подгруппам газов IIA; IIB; IIC.
4. Ограничение мощности искры:
• по данному методу реализуется защита вида «i» (искробезопасная цепь);
• в случае возникновения искры ее мощности будет недостаточно для воспламенения взрывоопасной смеси;
• так как метод не исключает контакта взрывоопасной смеси с электрическими цепями, а энергия искры, достаточная для воспламенения, для каждого газа различна, то классификация/маркировка оборудования для ЭО группы II ведется с учетом подгруппы IIA, IIB, IIC.
Наиболее распространенными видами взрывозащиты, применяемыми в контрольноизмерительных приборах, являются:
• искробезопасная цепь («i»);
• взрывонепроницаемая оболочка («d»).
Метод защиты «взрывонепроницаемая оболочка» наиболее широко известен и применяется в течение длительного периода времени. Общепризнано, что метод защиты «искробезопасная электрическая цепь» является все-таки наиболее безопасным. Но не стоит забывать, что существуют приложения, где целесообразно применять и другие способы защиты.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИДЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ:
Различные виды взрывозащиты могут применяться совместно (комбинироваться). При этом на маркировке вначале указывается основной вид защиты, а затем — дополнительный (например, «d[ib]«).
Уровень взрывозащиты (для группы II)
По уровню взрывозащиты оборудование подразделяется на:
1. Электрооборудование повышенной надежности (знак уровня: «2»):
устройства, в которых взрывозащита обеспечивается только при нормальном режиме работы.
Повышенная надежность электрооборудования против взрыва может обеспечиваться:
• взрывозащитой вида «i» с уровнем искробезопасной электрической цепи «ic» и выше;
• взрывозащитой вида «d».
2. Взрывобезопасное электрооборудование (знак уровня: «1»):
электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждения средств взрывозащиты.
Взрывобезопасность электрооборудования может обеспечиваться:
• взрывозащитой вида «i» с уровнем искробезопасной электрической цепи не ниже «ib»;
• взрывозащитой вида «d».
3. Особовзрывобезопасное электрооборудование (знак уровня: «0»):
оборудование, в котором приняты дополнительные меры обеспечения взрывозащиты по сравнению с предусмотренными стандартами для взрывобезопасного электрооборудования.
Особая взрывобезопасность электрооборудования может обеспечиваться:
• взрывозащитой вида «i» с уровнем искробезопасной электрической цепи «iа»;
• специальным видом взрывозащиты «s»;
• дополнительными к основной видами защиты. При этом для отходящих соединений должен обеспечиваться уровень искробезопасных цепей «ia».
ГРУППЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ:
| Электрооборудование | Знак группы |
| Рудничное, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников | I |
| Для внутренней и наружной установки (кроме рудничного) | II |
Т. к. электрооборудование группы II подразумевает наличие газовых смесей, имеющих различные БЭМЗ и МВТ (см. раздел «Классификация взрывоопасных зон. Категория взрывоопасной смеси (для группы II)»), то взрывозащищенное оборудование группы II с видами защиты «i», «d» делится на подгруппы:
| Знак группы электрооборудования | Знак подгруппы электрооборудования | Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| II | — | IIA, IIB и IIC |
| IIA | IIA | |
| IIB | IIA и IIB | |
| IIC | IIA, IIB и IIC |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
Т. к. электрооборудование группы II подразумевает наличие газовых смесей, имеющих различную температуру самовоспламенения, то взрывобезопасное электрооборудование классифицируется/маркируется также по максимальной температуре нагрева поверхности конструкции.
| Знак температурного класса электрооборудования | Предельная температура, °С | Температурный класс взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| Т1 | 450 | Т1 |
| Т2 | 300 | Т1, Т2 |
| Т3 | 200 | Т1-Т3 |
| Т4 | 135 | Т1-Т4 |
| Т5 | 100 | Т1-Т5 |
| Т6 | 85 | Т1-Т6 |
РОССИЙСКАЯ МАРКИРОВКА (ГОСТ Р 51330.0–99) ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

1. Уровень взрывозащиты для группы II:
2 — для электрооборудования повышенной надежности против взрыва;
1 — для взрывобезопасного электрооборудования;
0 — для особовзрывобезопасного электрооборудования.
2. Знак Ех указывает, что электрооборудование соответствует стандартам на взрывозащиту.
3. Обозначение вида взрывозащиты:
о — масляное заполнение оболочки;
p — заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением;
q — кварцевое заполнение оболочки;
d — взрывонепроницаемая оболочка;
е — защита вида «е»;
ia — искробезопасность, уровень «ia» (категория «ia»);
ib — искробезопасность, уровень «ib» (категория «ib»);
m — герметизация компаундом;
n — защита вида «n»;
s — специальный вид взрывозащиты.
После основного вида защиты может быть указан дополнительный.
4. Обозначение группы электрооборудования:
I — для электрооборудования, предназначенного для подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу или пыли;
II или IIA, или IIB, или IIC — для электрооборудования внутренней и наружной установки, предназначенного для применения в местах с потенциально взрывоопасной газовой средой, кроме шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу.
Буквы, А, В, С должны использоваться для обозначения подгрупп ЭО, при использовании видов защиты «d» и «i».
5. Для электрооборудования группы II — обозначение температурного класса или максимальной температуры поверхности.
6. Дополнительная маркировка (при необходимости):
Х (или предупредительная надпись) — для обеспечения безопасности при эксплуатации необходимы специальные условия;
U — данное устройство является компонентом Ex-оборудования.
Маркировка в квадратных скобках [ ] указывает на то, что это связанное оборудование. Например, маркировка [Exia]IIC указывает на связанное оборудование, располагающееся во взрывоопасной зоне. Связанное оборудование, размещенное во взрывоопасной зоне и имеющее вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», маркируется следующим образом: 1Exd[ia]IICT4.
ЕВРОПЕЙСКАЯ МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Область применения оборудования
Маркировка взрывозащиты оборудования
1. Взрывозащищенное оборудование имеет сертификаты одной из испытательных лабораторий стран ЕС.
2. Область применения:
I — подземные выработки;
II — наземное применение.
3. Категория зоны:
0 — постоянное присутствие взрывоопасных веществ (более 1000 часов в год);
1 — частое 10…1000 часов в год;
2 — краткосрочное менее 10 часов в год.
4. Окружающая атмосфера:
G — газ;
D — пыль.
5. Е — согласно евронормам (требования CENELEC);
Ex — взрывозащищенное оборудование.
6. Классификация видов защиты:
d — взрывонепроницаемая оболочка;
e — защита вида «е» (повышенная);
о — масляное заполнение;
р — заполнение или продувка оболочки под Ризб.;
q — кварцевое заполнение;
m — заполнение компаундом;
i — искробезопасная электроцепь;
ia — опасная ситуация не может возникнуть при нормальной эксплуатации, при помехах на линии и при любой комбинации двух возможных неисправностей;
ib — опасная ситуация не может возникнуть при нормальной эксплуатации, при помехах на линии и одной неисправности.
После главного вида защиты может указываться дополнительный.
7. Область применения:
I — подземные работы;
II — наземное применение.
Для видов защиты «d» и «i» в случае наземного применения вводятся подгруппы IIA, IIB и IIC (по величине БЭМЗ или МТВ).
8. Температурный класс.
ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ:
Каждый прибор, устанавливаемый во взрывоопасной зоне, должен сопровождаться двумя документами:
• разрешением Ростехнадзора, выдаваемым на основе сертификата соответствия ГОСТ Р;
• сертификатом соответствия ГОСТ Р, содержащим маркировку вида и уровня взрывозащиты и условия применения оборудования.
При установке, подключении и эксплуатации прибора должны соблюдаться требования, отраженные в сертификате соответствия ГОСТ Р, а также регламентируемые правилами ПУЭ (гл. 7.3) и другими нормативными документами, действующими на предприятии, по выполнению работ во взрывоопасных зонах.
1. Сертификат соответствия:



Сертификат соответствия содержит сведения:
1. номер сертификата;
2. срок действия;
3. название оборудования;
4. название производителя оборудования;
5. назначение, область применения оборудования;
6. основные технические данные и маркировка присвоенного уровня взрывозащиты, вида и температурного класса;
7. требования для обеспечения необходимого уровня взрывозащиты; маркировка взрывозащищенного оборудования.
2. Разрешение Ростехнадзора:

Разрешение Ростехнадзора содержит сведения:
1. номер разрешения;
2. название оборудования;
3. название производителя оборудования;
4. условие применения оборудования;
5. срок действия разрешения.
ВЫБОР ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Выбор электрооборудования, соответствующего классу взрывоопасной зоны, осуществляется по:
• классу взрывоопасной зоны;
• группе взрывоопасной смеси (области применения);
• категории взрывоопасной смеси (для группы II);
• температурному классу взрывоопасной смеси.
Выбор электрооборудования согласно классу взрывоопасной зоны
| Kласс взрывоопасной зоны | Уровень взрывозащиты электрооборудования | Возможные виды взрывозащиты |
| 0 | 0 | 0 ia, s |
| 1 | 0, 1 | ia, ib, d, s |
| 2 | 0, 1, 2 | ia, ib, ic, d или соответствие требованиям ГОСТ Р 51330.13–99 |
Выбор электрооборудования по области применения
| Электрооборудование | Знак группы |
| Рудничное, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников | I |
| Для внутренней и наружной установки (кроме рудничного) | II |
Выбор электрооборудования по категории взрывоопасной смеси (для группы II и защиты вида «i» и «d»)
| Знак группы электрооборудования | Знак подгруппы электрооборудования | Категория взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| II | — | IIA, IIB и IIC |
| IIA | IIA | |
| IIB | IIA и IIB | |
| IIC | IIA, IIB и IIC |
Выбор электрооборудования по температурному классу взрывоопасной смеси
| Знак температурного класса электрооборудования | Предельная температура, °С | Температурный класс взрывоопасной смеси, для которой электрооборудование является взрывозащищенным |
| Т1 | 450 | Т1 |
| Т2 | 300 | Т1, Т2 |
| Т3 | 200 | Т1-Т3 |
| Т4 | 135 | Т1-Т4 |
| Т5 | 100 | Т1-Т5 |
| Т6 | 85 | Т1-Т6 |
ПРИМЕР ВЫБОРА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Продолжая пример с гравитационным сепаратором нефть/вода (см. «Классификация взрывоопасных зон»), для использования в зоне «1 IIA T3» выбираем оборудование с маркировкой взрывозащиты:
• по классу взрывоопасной зоны: с защитой «ia», «ib», «d»;
• по категории взрывоопасной смеси: со знаком подгруппы IIA, IIB или IIC;
• по температурному классу взрывоопасной смеси — с классом Т3, Т4, Т5 или Т6.
Например:
1ExibIICT4
или
1Exd[ib]IICT5.
Какому варианту отдать предпочтение
Приобретая холодильник, обязательно оцените, в каких условиях он будет функционировать:
- какой температурный режим в помещении, какая влажность. Естественно, вы можете выбрать мультиклассовую модель и не переживать о таких параметрах – например, остановив выбор на модели SN-T. Учитывая, что в России климатические условия в холодный и жаркий период различаются очень сильно, такое приобретение может быть оправдано (несмотря на повышенную стоимость).
- Если вы стремитесь сэкономить денежные средства и живете в местности, отличающейся прохладным климатом, тогда можно приобрести холодильное оборудование, имеющее нормальный или субнормальный климатический класс (N или SN). Такие виды стоят дешевле. Если вы создадите им соответствующие условия, они прослужат очень долго.
Ответственно и серьезно подходите к выбору климатического класса холодильника, и тогда такое оборудование прослужит вам не один десяток лет.
Климатический класс морозильной камеры
Что означает холодильный шкаф для многих покупателей, несложно догадаться: его основные параметры позволяют эксплуатировать бытовую технику длительно. Хозяину также необходимо обратить внимание на соответствие бытового прибора климатическим условиям использования.
Применяют следующие типы холодильных камер:
- N — нормальную;
- Sn — субнормальную;
- St — субтропическую;
- T — тропическую.
Оборудование эксплуатируют при температуре 16… 32°С. В субтропическом климате в помещении монтируют устройство для выработки холода, имеющее обозначение О (общеклиматическое охлаждение).
Конструктивные особенности холодильников разных климатических классов
- Мощность мотора. Чем на более высокую температуру рассчитан агрегат, тем мощнее у него компрессор. Например, холодильники тропического и субтропического классов имеют компрессоры повышенной производительности.
- Площадь теплообмена. Температурный класс с более высокой температурой эксплуатации требует большую площадь теплообмена. Поэтому холодильники классов T и ST имеют испарители и конденсаторы с увеличенной поверхностью.
- Материалы изготовления. Для изготовления холодильников, которые будут эксплуатироваться в условиях влажного тропического климата, применяются материалы устойчивые к образованию плесени.
- Слой теплоизоляции. Чем ниже температура окружающей среды, при которой предписано использовать холодильник, тем меньший слой термоизоляции требуется. Так, у холодильников нормального и субнормального классов слой теплоизоляции меньше, чем у холодильников, рассчитанных на тропический и субтропический климат.
- Энергопотребление. При прочих равных универсальные агрегаты, рассчитанные на работу в более широком температурном диапазоне (SN-T, N-T) отличаются более высокими показателями энергопотребления.
Модели, отличающиеся двойной маркировкой
Не всегда можно встретить холодильное оборудование, которое обладает маркировкой из одного символа. Производители холодильников выпускают также и смешанные модели. Не стоит думать, что такие виды отличаются универсальностью и могут быть использованы в любых климатических условиях. Главное их отличие – в изоляционном слое.
Чем выше разброс температурного диапазона окружающей среды, тем более толстым будет изоляционный слой, а также будут присутствовать дополнительные вентиляторы, которые повышают результативность теплоотдачи. Соответственно, они потребляют гораздо больше электроэнергии, чем обычные модели.
Все большую популярность на российском рынке завоевывают смешанные модели. Это обусловлено тем, что осенне-весенний период отличается низкими температурами, и позднее включение или раннее выключение отопления приводят к тому, что в помещении становится довольно прохладно. В летний период наблюдается резкое повышение температуры, и в квартирах становится очень жарко.
Смешанные климатические классы холодильников предполагают такой температурный разброс:
- N-ST — это значит, что предполагает работу в условиях от 16 до 38 градусов;
- N-T — прекрасно справляется с перепадами температур от 16 до 43 градусов;
- SN-ST — сможет работать в помещении, где бывает довольно холодно ( 10) и очень жарко ( 38);
- SN-T — универсальное оборудование, способное работать и в холодных условиях ( 10 градусов), и в жаре ( 43 градуса).
Примером торговых марок, которые выпускают модели N-T, являются Whirpool и Indesit. Такие агрегаты прекрасно работают в температурном режиме, который может изменяться от 16 до 43 градусов.
Ооо «класс-т», инн 7017316164
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 21.01.2022 по ИНН 7017316164:
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 21.01.2022 по ИНН 7017316164:
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Данные реестра организаций госзакупок по 223-ФЗ:
| Всего 15 поставок по 223-ФЗ на 5.734 млн. руб., последние: 57018025224180000060000 от 25.05.2022 на 147000 руб. 57018024809170000120000 от 12.12.2022 на 733470 руб. 57017024919170000050000 от 11.12.2022 на 1403300 руб. Смотреть все поставки по 223-ФЗ |
Определение типа
Если вы задаетесь вопросом, каким образом понять, к какому климатическому типу принадлежит холодильное оборудование, тогда стоит тщательно изучить символы, указанные в качестве его маркировки.
Чаще всего такое обозначение можно встретить в инструкции по эксплуатации или паспорте к устройству. Очень часто производители бытовой техники указывают данную отметку на специализированной наклейке, которая может находиться на самом корпусе устройства или располагаться внутри холодильной камеры.
Особенности оборудования
Различные климатические классы холодильников отличаются своей конструкцией:
- Мощность компрессора — чем в большем температурном режиме предполагается использование определенной модели, тем более мощный мотор должен быть в наличии. Для тропического и субтропического класса применяются компрессоры, которые отличаются высокой производительностью.
- Пространство для теплообмена — холодильники и морозильные камеры, которые обладают повышенным диапазоном температур, оснащены большей поверхностью для теплообмена. Класс ST или T обладает конденсаторами и испарителями с большей площадью, чем другие модели.
- Материалы для изготовления — если предполагается, что такое оборудование будет применяться в жарком тропическом климате, тогда материалы должны быть стойкими и не предполагать появление плесени или развитие грибка.
- Теплоизоляционный слой — чем более низкая температура помещения, в которой расположено холодильное оборудование, тем меньший теплоизоляционный слой для него применяется. У оборудования, рассчитанного на работу в окружающей среде с нормальным и субнормальным климатом, такой теплоизоляционный слой гораздо меньше, чем у аналогичных моделей, работающих в жару.
- Потребление электроэнергии — при других равных параметрах устройство, предполагающее функционирование в широком диапазоне температурных режимов (SN-T, N-T), потребляет гораздо больше электроэнергии.
Характеристика климатических классов и их отличительные особенности
Для удобства информация представлена в виде таблицы климатических классов холодильников.
| Класс | Описание класса | Минимальная температура | Максимальная температура |
| N (УХЛ) | Нормальный | 16°С | 32°С |
| SN (УХЛ) | Субнормальный | 10°С | 32°С |
| T (О) | Тропический | 18°С | 43°С |
| ST (О) | Субтропический | 18°С | 38°С |
Чем отличаются агрегаты разных климатических типов

Холодильные приборы разного температурного типа отличаются друг от друга и конструктивными особенностями. Основные различия:
- Мощность компрессора. Чем выше температура воздуха, тем мощнее должен быть мотор. Самая высокая мощность у агрегатов ST и T.
- Размеры поверхностей конденсаторов и испарителей. Чем жарче регион, тем больше должна быть площадь теплообмена. Самая большая поверхность теплообменников у тропических категорий устройств.
- Использованные при изготовлении материалы. Субтропические типы оборудования вынуждены работать в условиях высокой влажности. Это может привести к появлению плесени. Следовательно, сырье, из которого производится агрегат, должно быть устойчивым к плесени, ржавчине и гнили.
- Толщина термоизоляции. В регионах со средними температурными показателями не требуется большое количество теплоизоляции. Но если у вас очень жарко, лучше выбрать оборудование с хорошей термоизоляцией. К такой технике относятся субтропические и тропические типы.
- Потребление электроэнергии. Чем мощнее оборудование, тем больше оно расходует электричества. Особенно высокие показатели энергопотребления у техники с расширенным температурным режимом. Например, у SN-ST.
Читаем маркировку
Раньше мы и знать не знали о классах холодильников – наши Минск, Саратов, Бирюса и другие агрегаты советской эпохи выпускались с таким запасом мощности компрессоров, что могли работать и на балконе, и в бане. Нынешние же производители не заинтересованы в создании «вечных» приборов и ставят на свои модели компрессоры с ограничением мощности.
Каждый из них работает в урезанном диапазоне температур, который и называется климатический класс холодильника.
Всего их существует четыре – в соответствии с разными условиями в помещениях. И хотя семейные кормильцы чаще селятся на кухнях, в разных регионах температура воздуха в них может заметно отличаться. Обращать внимание на климатический класс придется и тем, кто планирует разместить холодильник в коридоре или на балконе.
Чтобы окончательно определиться, какой параметр лучше подойдет для будущих условий работы агрегата, посмотрим, что означает каждая запись на маркировке:
- N – холодильник нормального класса. Температура в помещении для его корректной работы должна поддерживаться в диапазоне 16.. 32°С. Для большинства квартир и частных домов подходит именно такая техника.
- SN – эта маркировка ставится на холодильники субнормального класса. Верхний предел для них остается неизменным ( 32°С), зато нижний опустился до 10. Такая техника сможет работать в коридоре, на утепленном балконе и даже на даче, где зимой отопление выставляется на минимальную отметку, пока не вернутся хозяева.
- ST – субтропический класс, допускающий работу холодильника при повышенной температуре 18.. 38°С. Актуален для южных регионов.
- T – холодильник тропического класса, редкий гость в наших магазинах. Рассчитан на работу в условиях жары до 43°С.
Иногда заветных латинских литер в маркировке агрегатов нет – их заменяют русские обозначения:
- УХЛ – для умеренно холодного климата (соответствует классам N-SN);
- О – для общеклиматических условий (T-ST).
Электроника нтб — научно-технический журнал — электроника нтб — двухканальный аудиоусилитель класса t с минимальными динамическими искажениями
Поворотный пункт в технике цифрового усиления
Основные задачи, стоящие перед разработчиками усилителей мощности для аудиоаппаратуры, – повышение экономичности при одновременном обеспечении высокого качества воспроизведения звука. Искажения аналоговых усилителей класса А достаточно низки, но их КПД мал (реальное значение 15–30%), тогда как у экономичных усилителей класса В, реальное значение КПД которых составляет 50–60%, искажения значительны. Качество воспроизведения и экономичность большинства систем на базе микросхем усилителей класса АВ оставляет желать лучшего. Цифровые усилители класса D, в которых вместо усиления сигнала используется ШИМ-техника, отличаются высокой экономичностью (КПД до 95%), но по качеству воспроизведения уступают усилителям двух предыдущих классов, причем с увеличением частоты сигнала и снижением частоты дискретизации искажения возрастают. Поэтому усилители класса D используются в основном в динамиках сверхнизких частот (сабвуферах – subwoofer). Таким образом, с помощью одного устройства до последнего времени не удавалось одновременно обеспечить высокие значения качества воспроизведения и экономичности.
Задачу сумела решить компания Tripath Technology, предложив технологию цифровой обработки мощных сигналов – DPP. Эта технология объединяет как цифровые, так и аналоговые узлы, адаптивные/прогнозирующие алгоритмы обработки сигнала и традиционный НЧ-фильтр. Цифровые микросхемы усилителей мощности класса T характеризуются высокой эффективностью (от 80 до более 90%), сопоставимой или даже превышающей этот параметр усилителей класса D, крайне низким суммарным значением коэффициента нелинейных искажений (менее 0,08% в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц против 0,1% для обычных усилителей), низкими уровнями интермодуляционных искажений (0,04%), широким динамическим диапазоном (>102 дБ), высокой устойчивостью к шумам электропитания (>67 дБ). Из этого видно, что, усилители класса Т по своим характеристикам не уступают лучшим образцам традиционных аналоговых и цифровых усилителей классов A, AB и D (рис.1). В результате разработчик систем получает большую мощность при меньшем энергопотреблении и в корпусах с меньшими, чем у традиционных усилителей, габаритами. А по качеству воспроизведения системы на базе усилителей класса Т сопоставимы с системами, требующими массивных теплоотводов, мощных источников питания и высоких уровней входного сигнала. Сегодня изделия компании приобретают такие изготовители бытовой и вычислительной техники, как Sony, Aiwa, Panasonic, Denon, Hitachi, Blaupunkt и Apple Computer, а также Alcatel – поставщик DSL-систем связи.
Архитектура усилителей класса T
На входе усилителей класса T компании Tripath Technology предусмотрен каскад буферизации подаваемого аналогового сигнала. Выходной сигнал этого каскада поступает в DPP-блок, содержащий процессор адаптивного формирования сигнала, а также устройства цифрового преобразования, выключения базового блока, защиты от перегрузки, обнаружения неисправностей, предсказания и оценки (рис.2). Таким образом, в усилителе этого класса аналоговая обработка сигнала во входных блоках сочетается с цифровой его обработкой с использованием запатентованных компанией Tripath алгоритмов, модулирующих входной сигнал с помощью комбинации переключаемых с высокой частотой импульсов. Эти алгоритмы представляют собой производные алгоритмов адаптивного преобразования и предсказания, которые используются в процессорах телекоммуникационных систем. Модулированный сигнал поступает на выходные n-канальные МОП-транзисторы и затем на ФНЧ (внешний для усилителей), восстанавливающий форму усиленного входного аудиосигнала.
В традиционных ШИМ-усилителях класса D входной аудиосигнал преобразуется в импульсы прямоугольной формы с постоянной амплитудой и различной длительности, которая задается амплитудой входного аналогового сигнала. Частота дискретизации – от нескольких десятков до 100–200 кГц. Результирующий сигнал подается на оконечные мощные транзисторные ключи, работающие в двухтактном режиме. Внешний низкочастотный LC-фильтр преобразует импульсный сигнал в аналоговый, передаваемый на динамик. Высокая эффективность усилителей класса D объясняется тем, что амплитуда импульсов практически равна напряжению питания, и потери на выходных транзисторных ключах минимальны. Однако поскольку выходные транзисторы не являются идеальными ключами, а согласование их параметров также не идеально, искажение сигнала достаточно велико. При переключении транзисторов возникают так называемые «сквозные токи», вносящие дополнительный шум в полезный сигнал. Усилителям класса D присущи и искажения типа «ступеньки», вызываемые запаздыванием включения одного выходного транзистора при отключении другого (подобно усилителям класса AB). И, наконец, не вся энергия импульсного сигнала выходных транзисторов может быть поглощена обычным ФНЧ, что тоже вносит дополнительные искажения.
Выходной цифровой сигнал усилителя класса Т имеет сложную форму волны с непрерывно изменяемой в соответствии с алгоритмом адаптивного преобразования частотой (до 1,5 МГц). Повышение частоты дискретизации не только улучшает качество воспроизведения, но и позволяет реализовать выходной фильтр на более дешевых, чем в традиционных усилителях, элементах индуктивности и конденсаторах. Алгоритмы, используемые в усилителях компании Tripath Technology для модуляции сигнала, поступающего на транзисторные ключи, позволяют отслеживать характеристики каждого транзистора и учитывать отклонения их параметров от идеальных. В результате удалось отказаться от подбора согласованных пар силовых транзисторов и обеспечить высокую эффективность при высоком качестве воспроизведения аудиосигналов. И еще одно достоинство усилителей класса Т – более низкое, чем у устройств класса D, электромагнитное излучение, благодаря чему расширяются области их применения.
Рассмотрим реализацию новой DPP-технологии на примере микросхемы драйвера двухканального аудиоусилителя класса Т – TA3020.
Микросхема TA3020
Функционально TA3020 представляет собой DPP-драйвер аудиоусилителя класса Т с выходными n-канальными МОП-транзисторами. Микросхема обеспечивает высокое «любительское» качество воспроизведения звука: общие гармонические искажения плюс шум (THD N) составляют 0,02% при мощности 50 Вт на 8-Ом нагрузке, а высокочастотные интермодуляционные искажения – 0,03% при 30 Вт. КПД достигает 95% при мощности 150 Вт и 90% при мощности 275 Вт и 4-Ом нагрузке. Выходная мощность усилителя при несимметричном выходе – 300 Вт на канал и 1000 Вт при шунтированном выходе. Диапазон рабочих температур – от -40 до 85°С. Микросхема поставляется в 48-выводном DIP-корпусе и предназначена для аудио- и видеоусилителей и приемников, профессиональных аудиоусилителей, автомобильных усилителей мощности и сабвуферов.
Основные принципы работы усилителя на базе ТА3020
При создании аудиоусилителя класса Т на основе микросхемы ТА3020 компания Tripath Technology рекомендует использовать пригодную для любых приложений топологию, приводимую в документе BRBTA3020-2 (www.tripath.com ) с полным описанием схемотехники и чертежами оценочной платы ЕВ-ТА3020. Пример подключения микросхемы ТА3020 к оконечным каскадам усилителя мощности приведен на рис.3. Монтаж и наладка усилителя не имеют специфических особенностей и выполняются в соответствии с требованиями к монтажу и наладке аналогичных устройств. Следует только уделять внимание выбору источников питания с достаточно низким выходным сопротивлением для избежания возможных помех и искажений. Применяемые в усилителе компоненты не критичны и могут быть заменены любыми аналогичными компонентами с близкими параметрами.
Для работы усилителя необходимы четыре источника питания – основные на напряжения VPP и VNN, составляющие ±70 В (рекомендуемые рабочие значения ±45 В), источник питания DPP-блока V5 (рекомендуемое значение 5 В) и источник питания задающего МОП-тразистора V10, напряжение которого должно на 10 В превышать уровень VNN. Специальной последовательности включения источников питания не требуется, но рекомендуется сначала включать источники V5 и VN10, затем VNN и только после этого – VPP. Отключение выполняется в обратном порядке. Значения положительного и отрицательного напряжения не должны быть абсолютно равны, но искажения усилителя определяются самым низким (по абсолютному значению) напряжением питания.
Как уже указывалось, при подаче сигнала на вход усилителя DPP-процессор генерирует комбинацию импульсов дискретизации. В зависимости от амплитуды и частоты входного сигнала частотный спектр этой комбинации изменяется в пределах от 200 кГц до 1,5 МГц (в отсутствие входного сигнала частота переключения равна ~ 700 кГц). Задающие выходные мощные МОП-транзисторы переключают полученный модулированный высокочастотный сигнал между значениями напряжения VPP и VNN и выводят его на затворы HO1 и LO1 внешних n-канальных МОП-транзисторов, соединенных по полумостовой схеме (рис.4). Выходной сигнал этих транзисторов поступает на ФНЧ для восстановления формы усиленного аналогового сигнала. Усиление ТА3020 равно произведению усиления входного каскада и усиления модулятора. Входной каскад выполнен в виде инвертирующего усилителя, что предоставляет разработчику достаточную свободу в выборе значения усиления и частотной характеристики. Оптимальное усиление модулятора, преобразующего выходной сигнал входного каскада в высоковольтный сигнал, определяется на основе максимально допустимой обратной связи максимального напряжения питания силового каскада.
Для обеспечения минимальных значений отношения сигнал-шум и искажений максимальное напряжение цепи обратной связи модулятора должно быть равно примерно 4VPP.
Нормальный рабочий диапазон
Чтобы гарантировать качественную и надежную работу усилителя, не следует выходить за пределы приводимых компанией допустимых условий эксплуатации. Для защиты от коротких замыканий в усилителе предусмотрена схема защиты от выбросов тока, возникновение которых определяется по напряжению на резисторе Rs, включенном последовательно с выходом каждого МОП-транзистора. Параметры защиты по току определяются номинальными значениями сопротивления резисторов Rs и ROCR. Значения сопротивления резисторов ROCR задают параметры защиты по току, позволяя увеличить или уменьшить выходную мощность усилителя. Однако для увеличения выходной мощности не рекомендуется сильно завышать значение тока срабатывания схемы защиты, поскольку это может снизить надежность усилителя. Чрезмерное увеличение выходной мощности также связано с дополнительной проблемой отвода тепла МОП-транзисторов. Если необходимо получить большую, чем это рекомендовано изготовителем, выходную мощность усилителя, следует провести перерасчет теплоотводов.
В микросхеме не предусмотрено автовосстановление работоспособности усилителя после срабатывания защиты по току. В случае, когда для управления усилителем используется внешний контроллер, он должен быть способен подавать определенную последовательность сигналов для автоматического восстановления работоспособности усилителя после того, как сработала защита по току. Если же усилитель работает в автономном режиме, автовосстановление его работоспособности возможно путем подключения внешней схемы защиты. При срабатывании защиты по току вывод HMUTE переходит в высокое состояние, и усилитель отключается до тех пор, пока на вход MUTE микросхемы не будут поданы сначала сигналы высокого, а затем низкого уровня, или же не будут отключены и затем снова включены источники питания. Время восстановления после перезагрузки составляет ~ 2,5 с.
Управление задержкой включения МОП-транзисторов полумоста
Для минимизации сквозных токов в силовых транзисторах в момент, когда один транзистор выключается, а другой должен включиться, необходима пауза в подаче сигнала управления (разрыв цепи перед подачей сигнала – Break-before-Make, BBM). Задержкой синхронизации выходных транзисторов микросхемы ТА3020 управляют сигналы, задаваемые на логических входах BBM0 и BBM1 в соответствии с табл.1.
Следует отметить, что при уменьшении времени задержки искажение сигнала сокращается, но возрастают сквозные токи и рассеиваемая мощность. Поэтому не рекомендуется задавать уровни, соответствующие нулевой и 40-нс задержке. Для большинства применений вывод ВВМ1 нужно заземлять. Но в целом значение требуемой задержки зависит от параметров компонентов микросхемы и топологии печатной платы.
Выбор внешних МОП-транзисторов
Ключевые параметры при выборе МОП-транзисторов, используемых с микросхемой ТА3020, – напряжение пробоя (BVdss), заряд затвора (Qg) и сопротивление во включенном состоянии (RDS(on)). При «хорошей» топологии печатной платы приемлемым считается транзистор, напряжение пробоя которого на 50% больше перепада напряжения питания VPP и VNN. Поскольку RDS(on) обратно пропорционально Qg, значения этих параметров выбираются исходя из соотношения стоимость – рабочие характеристики. Чем меньше RDS(on), тем меньше потребляемая мощность, но увеличение Qg приводит к росту потерь на переключение. К тому же с уменьшением сопротивления во включенном состоянии увеличивается площадь кристалла и растет стоимость устройства. В табл.2 приведены критичные параметры МОП-транзисторов, используемых фирмой Tripath в усилителях на основе микросхемы ТА3020.
Конструкция выходного фильтра
Одно из преимуществ усилителей класса Т перед ШИМ-конструкциями – возможность применять фильтры с более высокой частотой среза. Следовательно, зависимый от нагрузки выброс/падение сигнала в 20-кГц диапазоне будет пренебрежимо мал. Это особенно важно при работе с динамиком, внутреннее сопротивление которого составляет 4 или 8 Ом. Кроме того, динамики нельзя рассматривать как чисто резистивную нагрузку, их импеданс зависит от частоты сигнала и модели. Компания Tripath рекомендует применять фильтры второго порядка на частоту 100 кГц, выполненные на элементе индуктивности с LF = 11 мкГ и конденсаторе с СF = 0,22 мкФ. Чтобы снизить влияние фильтра на искажения усилителя, желательно использовать сердечники из порошкового железа с малой магнитной проницаемостью фирмы Micrometals.
Достоинства микросхемы TA3020
Применение усилителя TA3020 значительно снижает стоимость системы за счет сокращения числа внешних компонентов при значительно меньшем энергопотреблении, снижении тепловыделения на силовых элементах и обеспечении суммарной эффективности усилителя более 90%. По качеству воспроизведения сигнала усилители класса Т соответствуют устройствам класса AB. Благодаря широкому динамическому диапазону усилители этого класса совместимы с CD и DVD.
Дальнейшее развитие DPP-технологии
В сентябре 2005 года Tripath Technology объявила о разработке новой архитектуры цифрового аудиоусилителя, которая позволит укрепить позиции компании на рынке аудиотехники. Новая архитектура под кодовым наименованием Trivici объединяет четыре основных блока цифрового усилителя – цифровой процессор, процессор смешанного сигнала, усилитель мощности и выходной силовой блок. Такое объединение оказалось возможным благодаря высокой помехоустойчивости усилителей класса Т, а также новой конструкции и технологии изготовления выходного каскада, позволивших объединить его с процессором смешанного сигнала. Первые изделия с архитектурой Trivici, предназначенные для быстро развивающегося рынка плоских панельных устройств отображения, должны появиться в марте 2006 года. В первой половине того же года, согласно планам компании, должны появиться опытные образцы новой линии усилителей мощностью от 10 до 50 Вт. Помимо традиционных применений усилителей класса Т (в плоскопанельных телевизорах, домашних кинотеатрах, портативных электронных системах и средствах связи) новые микросхемы появятся на рынках компонентов, предназначенных для систем промышленной автоматизации, вычислительной и связной техники.
Как новейшие изменения в технологии повлияют на рынок встраиваемых компьютеров?
2 ноября 2005 года состоялся семинар «Встраиваемые компьютерные системы». Заслушанные на нем доклады были посвящены основным направлениям развития технологий встраиваемых компьютерных систем. Во многих из них отмечалось, что внесение изменений в производственные процессы для приведения их в соответствие с требованиями директивы Евросоюза RoHS может явиться причиной преждевременного прекращения выпуска многих существующих продуктов и что новые стандарты и форм-факторы заставят обратиться к новым технологиям. В частности, изменятся технологии производства трех основных продуктов: процессоров, системных шин, жестких дисков. Поэтому многие компании уже сейчас начинают внедрять новые технологии.
С полезной информацией о новых продуктах слушатели ознакомились на презентации компании Ampro Computers Inc. Ее представитель Джексон Сантьяно в докладе «Новейшие продукты Ampro Computers: встраиваемые одноплатные компьютеры и готовые полнофункциональные системы для промышленного применения» сообщил о двухъядерных процессорах, новом семействе процессоров, базирующихся на ядре Esther, переходе от PCI к ISA, о продукте будущего – PCI Express, а также об эволюции интерфейсов НЖМД.
Генеральный директор Micromax Computer Intelligence выступил с докладом «Компьютерные системы для экстремальных условий эксплуатации на базе ВКС Ampro», в котором рассматривались новые платформы MicroMax, системы M-Max 600 и M-Max 700, особенности их конструкции, характеристики, компоненты и области применения.
В семинаре приняли участие специалисты-разработчики встраиваемых систем для различных промышленных нужд.


