Сетевое издание
Международный студенческий научный вестник
ISSN 2409-529X

THE ANALYSIS OF OPERATIONAL AND FIREPROOF RESOURCES A SPLIT SYSTEMS WITH THE MODULE OF THERMIONIC PROTECTION

Kulyagin I.A. 1
1 Don State Technical University
The article deals with the fire safety of electrical appliances, in particular split systems. In this paper, a comparative analysis of an ordinary split-system and a split-system including a thermionic protection module is carried out. Comparison of operational and fire-safe resources for split systems is made. Calculated tables of operational and fire-safe resources are given. It is shown that the control panel is the only device in the set of split systems that do not require the use of a thermionic protection module. It is also shown that without a thermionic protection module, the device quickly becomes dangerous. As a result of the calculations it was found out that in the case of using the thermionic protection module, the service life is slightly reduced, while the fireproof one is much increased. Fundamentally new is to make the split system of such quality as fire safety with the help of a thermionic protection module.
reliability
technical resource
fire safety
fireproof resource
intellectualization

В настоящее время сплит-системы есть практически в каждом доме или квартире (рис. 1). Без них сложно представить комфортную квартиру, особенно в летнее время. Но, как и любые электрические приборы, сплит-системы представляют опасность при их использовании. Электроприборы в целом, по данным сайта МЧС России, являются причиной около 27 % пожаров. Большинство электроприборов не соответствуют ГОСТ 12.1–04 и их пожаробезопасный ресурс в разы ниже требуемого [4].

kuli1.tif

Рис. 1. Сплит-системы на жилых домах

Расчеты эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов для внутреннего блока (рис. 2), внешнего блока (рис. 3) и пульта управления (рис. 4) показали, что действительно пожаробезопасным является лишь пульт управления. Расчеты для внутреннего блока, внешнего блока и пульта управления проводили отдельно, так как они находятся в разных корпусах. Для расчетов брались данные из руководства по эксплуатации сплит-системы Samsung RAC (AQV 09 12 VBCN).

kuli2.tif

Рис. 2. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внутреннего блока сплит-системы без модуля термозащиты

kuli3.tif

Рис. 3. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внешнего блока сплит-системы без модуля термозащиты

kuli4.tif

Рис. 4. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов пульта управления

Для сокращения ущерба от пожаров необходимо повышать безопасность самой сплит-системы. Практика эксплуатации, а также анализ результатов испытаний, проведенных НИИ и предприятиями-производителями электроприборов[1], говорят о том, что главными причинами возгорания являются схемотехнические и конструкторские ошибки, несовершенство технологии производства узлов и модулей, применение материалов с неудовлетворительными тепловыми, электрофизическими и другими параметрами. Для этого мы предлагаем исключить возможность загорания при помощи модулей термозащиты[5]. Используя их, мы получим совершенно другие результаты. Модуль термозащиты защищает прибор от воспламенения, что в разы увеличивает пожаробезопасный ресурс[3]. Использование модуля термозащиты сделает прибор соответствующим ГОСТ 12.1–04.

Ниже приведены расчеты для внутреннего (рис. 5) и внешнего (рис. 6) блока сплит-системы. Расчетов для пульта управления нет, так как он удовлетворяет требованиям безопасности. Безопасность сплит-системы связана с частью отказов, частота которых на 1 или 2 порядка ниже средних значений параметрических отказов и обуславливается схемотехническими и конструкторскими решениями [2].

kuli5.tif

Рис. 5. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внутреннего блока сплит-системы с модулем термозащиты

kuli6.tif

Рис. 6. Расчетная таблица эксплуатационного и пожаробезопасного ресурсов внешнего блока сплит-системы с модулем термозащиты

Исходя из полученных данных, можно отметить, что при совершенно небольшом снижении эксплуатационного ресурса мы получаем в разы больший пожаробезопасный ресурс, что делает их соизмеримым [5]. Для внутреннего блока получаем, что технический ресурс уменьшился с 13 до 10 лет, а пожаробезопасный увеличился с 9 месяцев до 60 лет. Для внешнего блока технический уменьшился с 8 до 7,5 лет, а пожаробезопасный увеличился с 3 недель до 2,5 лет. Также, данные таблицы наглядно показывают преимущества использования модулей термозащиты [1]