JP2017168820A - 電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する方法およびシステム - Google Patents

電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する方法およびシステム Download PDF

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Abstract

【課題】1つまたは複数の電気装置を格納するように意図された電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する。【解決手段】各電気装置2によってジュール効果を介して放散されるパワーのプロファイルを決定するステップを備える学習ステップ(APP)と、換気システムの効率レベルを評価する評価ステップと、を備える。評価ステップは、評価期間に渡って得られた筐体1の外側の空気の温度のプロファイル、筐体の出口での空気の温度のプロファイルおよび学習ステップ中に決定された前記放散されたパワー・プロファイルから、ファン3の平均空気流量を決定し、換気システムの効率レベルを決定するために、平均空気流量を1つまたは複数の閾値と比較する。【選択図】図1

Description

本発明は、電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する方法に関する。本発明は、また、電気筐体の換気システムの効率レベルを決定するシステムに関する。
エネルギー効率のために、今日では、スイッチ・キャビネットなどの電気筐体の内部に収容されている電気装置によって発生される熱を放散するために使用される電気エネルギーに配慮することが必要である。この放熱のために、電気筐体は、
− 電気筐体に空気が導入される空気入口、
− 電気装置を冷却するための筐体への空気の導入を補助するように意図された少なくとも1つのファン、
− 筐体の外へ熱空気を排出するための空気出口、
− 筐体の空気入口に配置され、埃または他の汚染粒子が筐体に運び込まれるのを防止するために使用されるフィルタ
を有する換気システムを備える。
フィルタは、たとえば、空気の導入中に外部から筐体に入り込む粒子を捕捉することが意図された多孔性材(cellular material)から構成され、それによって、確実に「清浄な」空気を電気筐体に導入する。電気装置の効果的な冷却を確実に行うために、流入空気量が常に十分でなければならない。空気入口フィルタの汚れ、ファンの作動不良、または何らかの他の要因が、この空気流れの悪化を生じ、その結果、換気システムの効率レベルの低下を生じることがある。たとえば、フィルタが汚れている場合、異なる2つの状況が生じることがある。すなわち、
− 第1の状況では、空気流れが不十分になり、電気装置が熱くなる傾向を有することになり、それが、過熱した場合に、作動不良、停止または故障を生じることがある。
− 第2の状況では、筐体内に格納されている電気装置を正しく冷却するのに必要な空気流れは維持されているが、その必要空気流れがより大きな度合の負荷をファンに掛け、これが、長い作動の間にファンの作動寿命に影響を及ぼすことがある。
したがって、上記に説明された2つの状況のうちの1つが生じる前に、換気システムの効率レベル、特に空気入口フィルタの汚れのレベルに配慮する必要がある。このためには、換気システムの効率レベルの定期点検が望ましい。空気入口フィルタに関し、この点検は、運用者によって行われることができ、運用者はフィルタをそのハウジングから取り出し、その汚れ状態を点検する。しかし、この方法は、多数の電気筐体を有する設備において実行するにはあまりにも制約が多く困難であることが分かっている。その結果、フィルタの汚れの程度が判断されることを可能にし、この汚れのレベルが運用者に視覚的に示されることを可能にする電子的解決策が実現する。汚れレベルの決定は、この場合、最小限の数のセンサを用いて、可能な限り簡単かつ信頼性が高くなくてはならない。
本発明の目的は、実行するのに簡単であり、最小限の数の簡単で丈夫なセンサを使用する、電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する方法を提供することである。
この目的は、1つまたは複数の電気装置を格納するように意図された電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する方法であり、前記換気システムが、空気入口と、各電気装置を冷却するために筐体内への空気の導入を補助する少なくとも1つのファンと、筐体内に導入される空気を濾過するように設計された空気入口フィルタと、筐体外への熱空気の排出を可能にするように設計された空気出口とを備える、方法であって、
− 学習期間中に、各電気装置により電気筐体内にジュール効果によって放散されるパワーのプロファイルを決定するステップを備える学習ステップと、
− 換気システムの効率レベルを評価する評価ステップであって、
− 前記評価期間に渡って得られた筐体の外側の空気の温度のプロファイル、筐体の出口での空気の温度のプロファイル、および学習ステップ中に決定された前記放散されたパワー・プロファイルから、評価期間に渡ってファンの平均空気流量を決定するステップ、ならびに、
− 換気システムの効率レベルを決定するために、前記評価期間に渡って決定された平均空気流量を1つまたは複数の閾値と比較するステップ
を備える評価ステップと
を具備する方法によって達成される。
特定の特徴によれば、本方法は、学習期間中、一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の外側の空気の温度に関するデータを収集するステップを備える。
別の特定の特徴によれば、本方法は、学習期間中、前記一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の出口での空気の温度に関するデータを収集するステップを備える。
別の特定の特徴によれば、電気装置によってジュール効果を介して放散されるパワーのプロファイルが、学習期間の各収集時点に対して決定された瞬間パワー値から得られ、各瞬間パワー値が、学習期間の収集時点での筐体の出口での空気の温度、学習期間の前記収集時点での筐体の外側の空気の温度、およびファンの初期空気流量から決定される。
別の特定の特徴によれば、本方法は、学習期間中、一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の外側の空気の温度に関するデータを収集するステップを備える。
別の特定の特徴によれば、本方法は、評価期間中、前記一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の出口での空気の温度に関するデータを収集するステップを備える。
別の特定の特徴によれば、評価ステップ中に、本方法は、評価期間の収集時点のそれぞれでのファンの瞬間空気流量を、筐体内に格納された電気装置によってジュール効果を介して放散され、学習ステップ中に学習期間の対応する時点で決定されたパワー、前記時点に測定された筐体の外側の空気の温度、および前記時点に測定された筐体の出口での空気の温度から、決定するステップを備える。
別の特定の特徴によれば、平均空気流量は、ファンが作動しているときの各時点で決定された瞬間空気流量の平均値に対応する。
別の特定の特徴によれば、閾値は、ファンの初期空気流量に基づいて設定される。
本発明は、また、1つまたは複数の電気装置を格納するように意図された電気筐体用の換気システムの効率レベルを決定するシステムであり、前記換気システムが、空気入口と、各電気装置を冷却するために筐体内への空気の導入を補助する少なくとも1つのファンと、筐体内に導入される空気を濾過するように設計された空気入口フィルタと、筐体外への熱空気の排出を可能にするように設計された空気出口とを備える、決定システムであって、
− 学習期間中に、各電気装置により電気筐体内に、ジュール効果によって放散されるパワーのプロファイルを決定するモジュールを備える学習モジュールと、
− 換気システムの効率レベルを評価する評価モジュールであって、
− 前記評価期間に渡って得られた筐体の外側の空気の温度のプロファイル、筐体の出口での空気の温度のプロファイル、および学習ステップ中に決定された、前記放散されたパワー・プロファイルから、評価期間に渡ってファンの平均空気流量を決定するモジュール、ならびに、
− 換気システムの効率レベルを決定するために、前記評価期間に渡って決定された平均空気流量を1つまたは複数の閾値と比較するモジュール
を備える評価モジュールと
を具備する処理装置を具備する決定システムに関する。
特定の特徴によれば、処理装置は、学習期間中、一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の外側の空気の温度に関するデータを収集するように設計されている。
別の特定の特徴によれば、処理装置は、学習期間中、前記一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の出口での空気の温度に関するデータを収集するように設計されている。
別の特定の特徴によれば、電気装置によってジュール効果を介して放散されるパワーのプロファイルが、学習期間の各収集時点に対して決定される瞬間パワー値から得られ、各瞬間パワー値は、学習期間の収集時点での筐体の出口での空気の温度、学習期間の前記収集時点での筐体の外側の空気の温度、およびファンの初期空気流量から、モジュールによって決定される。
別の特定の特徴によれば、処理装置は、学習期間中、一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体(1)の外側の空気の温度に関するデータを収集するように設計されている。
別の特定の特徴によれば、処理装置は、評価期間中、前記一定の時間間隔によって離間された所与の収集時点に、筐体の出口での空気の温度に関するデータを収集するように設計されている。
別の特定の特徴によれば、評価モジュールが、評価期間の収集時点のそれぞれでのファンの瞬間空気流量を、筐体内に格納された電気装置によってジュール効果を介して放散され、学習ステップ中に学習期間の対応する時点で決定されたパワー、前記時点に測定された筐体の外側の空気の温度、および前記時点に測定された筐体の出口での空気の温度から、決定するモジュールを備える。
別の特定の特徴によれば、平均空気流量は、ファンが作動しているときの各時点で決定された瞬間空気流量の平均値に対応する。
別の特有な特徴によれば、閾値は、ファンの初期空気流量に基づいて設定される。
他の特有な特徴および利点が、添付図面を参照して行われる以下の詳細な説明から明らかになるであろう。
電気筐体が正面図で示されている、該筐体内で使用される換気システムの効率レベルを決定するための該筐体およびシステムのアーキテクチャの概略図である。 換気システムの効率レベルを決定する方法の様々なステップを示す線図である。
本発明は、電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する方法およびシステムに関する。
図1を参照すると、この図は、例として、上壁10、底壁11、および対として互いに対向して配置された4つの側壁12を備える平行6面体形状を有する電気筐体1を示す。当然、本発明による方法およびシステムは、あらゆるタイプならびにあらゆる形および寸法の電気筐体に適合されることができる。
電気筐体1は、電気装置2を格納するように意図され、下記を有する換気システムを備える。
− 電気筐体1内に空気がそれを介して導入される空気入口4。
− 電気筐体の外へ熱空気を排出するための空気出口5。
− 空気入口または空気出口に配置された少なくとも1つのファン3。ファンは、作動させられると、空気入口に設置されているときには強制的吐出によって、空気出口に設置されているときには吸入によって、筐体1内への空気の導入を補助する。
− 空気入口に配置された空気入口フィルタ40であって、ファが入口にあるときには空気の導入方向に対してファン3の上流に配置される、電気筐体1に導入される空気を濾過するためのファン。このフィルタ40は、たとえば、不純物を捕捉し、それら不純物が筐体内に入り込むのを防止することができる多孔性構造を備える。
図1は、正面図としての筐体の図面の面に対して横向きの、筐体の対向する2つの側壁にある空気入口および空気出口を示す。当然、それら出口および入口は、正面図として見られる図面の面に平行な面内に置かれた別の対向する2つの側壁に配置されることもできることが理解されなければならない。同様に、空気入口または空気出口が上壁に配置され、それぞれ空気出口または空気入口が、筐体内に格納された全ての電気装置への空気流れが可能になるようにキャビネットの壁に配置されることができる。
前記フィルタ40に伴わされた第1のグリル(図示されず)が、空気入口に配置されてもよい。同様に、第2のグリル50が、空気出口に配置されてもよい。
この換気システムの効率レベルが決定されることができる本発明によるシステムは、下記を具備する。
− 電気筐体1が設置されている部屋の環境温度を測定するために、筐体の外部に配置された第1の温度センサT1。
− 電気筐体の外に向かって出て行く空気の温度を測定するために、筐体1の内側に配置された第2の温度センサT2。
− 特に、換気システムの効率レベルを決定するように意図されたマイクロコントローラを備える処理装置UCであって、
− 第1の温度センサT1によって測定されたデータを受け取るために、このセンサが接続されている第1の入力部IN1と、
− 第2の温度センサT2によって測定されたデータを受け取るために、このセンサが接続されている第2の入力部IN2と、
− ファンの状態(0/1)、すなわちファンの作動状態または停止状態を表すデータを受け取る第3の入力部IN3であって、ファンが作動状態にある場合に値1を取り、ファンが停止状態にある場合に値0を取る。このデータが、さらに、処理装置がファン3の起動を制御するようにプログラムされている場合に、すでに処理装置にとって利用可能であることができる、入力部IN3と、
− 換気システムの効率レベルを表す信号がそれへ送られることができる少なくとも1つの出力部Sであって、視覚、音響、または他のタイプの信号ユニット6が、たとえば、換気システムの効率レベルを示すために接続される、出力部Sと
を備える処理装置UC。
好ましくは、図1に示されるように、本発明によるシステムは、以下のアーキテクチャによって特に効果的になる。
− 筐体の側壁12の底部または最上部に配置された空気入口4。
− 空気入口4の反対側の側壁12の、それぞれ最上部または底部に配置された空気出口5。
− 電気筐体から流れ出る空気の温度を測定するために、空気出口の出口グリルの上流で筐体1の内側に配置された第2の温度センサT2。この温度センサT2は、筐体の内側または外側に設置されることができる。
当然、同様な結果を有する、やはり効果的である他の配置が用いられることもできる。
上記のシステムに基づいて、本発明によるシステムを用いて実行される本発明による方法は、2つの別々のステップ、すなわち学習ステップ(APP)と、汚れの程度を評価する評価ステップ(EVAL)とを備える。図2は、本発明によるシステムの様々な作動ステップを示す。
− 学習ステップ(APP)
学習ステップは、処理装置UCの学習論理モジュールによって実行され、筐体内に存在する電気装置2によってジュール効果を介して放散されるパワーのプロファイルを、所与の持続時間の学習期間TAPPに渡って決定することが意図される。この学習期間TAPPは、たとえば、筐体1内に存在する電気装置2の全ての作動サイクルをカバーすることができるように24時間の持続時間を有する。
学習期間中、処理装置UCは、その第1の入力部IN1およびその第2の入力部IN2において、学習期間中の複数の連続的時点での、第1の温度センサT1および第2の温度センサT2からそれぞれ生じる温度データを回収する。温度データを収集する時点は、好ましくは、たとえば10秒に設定された一定の時間間隔tAPPによって離間されている。データの収集は、処理装置UC、または処理装置UCと時間的同期後の各温度センサによって制御されることができる。
それによって、処理装置UCは、各収集時点iの温度データを記憶する(iは1からnまで変化し、nは、24時間の学習期間および10秒の時間間隔では8640に等しい)。したがって、処理装置は、
ext(i)=[Text(1),Text(2),Text(3),Text(4),....,Text(n)]
(i)=[T(1),T(2),T(3),T(4),....,T(n)]
を記憶する。
各時点に対して、学習モジュールの第1の論理モジュールM1が、筐体内に格納された電気装置によってジュール効果を介して放散される瞬間パワーを決定する。このために、処理装置は以下のように進行する。
i=1からi=nに対して、
IN3=1であれば、放散パワーは、
に等しく、
そうでなければ、
P(i)=0
である。
式中、Dinitは、ファン3の初期流量m/sに対応する。この初期流量は、たとえば、ファン3の仕様書に示されている。
学習期間TAPPを通じて各測定時点iに対して瞬間放散パワー値が計算されると、このデータが処理装置UCによって格納され、それによって、そのデータが、電気筐体の換気システムの効率レベルを評価するための各ステップ中に使用されることができる。
− 評価ステップ(EVAL)
評価ステップEVALは、処理装置UCの評価論理モジュールによって実行され、換気システムの効率レベルを決定することにある。評価ステップは、たとえば、好ましくは学習持続時間と同一の持続時間を有する評価期間TEVALを通じて実行される。したがって、評価期間は、たとえば、24時間続く。
評価期間中、処理装置UCは、その第1の入力部IN1およびその第2の入力部IN2において、学習期間中の複数の連続的時点での、第1の温度センサT1および第2の温度センサT2からそれぞれ生じる温度データを回収する。温度データを収集する時点は、たとえば10秒に設定された、学習ステップ中に使用される時間間隔と同一の一定の時間間隔tEVALによって離間されている。
それによって、処理装置UCは、各収集時点iの温度データを記憶する(iは1からnまで変化し、nは、24時間の学習期間および10秒の時間間隔では8640に等しい)。したがって、処理装置は、
ext(i)=[Text(1),Text(2),Text(3),Text(4),....,Text(n)]
(i)=[T(1),T(2),T(3),T(4),....,T(n)]
を記憶する。
次いで、評価モジュールの第2の論理モジュールM2が、以下のようにして、各測定時点iに対するファン3の瞬間空気流量を決定する。
i=1からi=nに対して、
IN3=1であれば、流量D(i)は、
D(i)=3×[P(i)/(T(i)−Text(i))]
に等しく、
そうでなければ、
D(i)=0
である。
ジュール効果によって放散されるパワーに対応するP(i)は、学習期間中に、学習期間の同じ時点iに対して決定されている。
好ましくは、処理装置UCは、学習ステップ中に決定されたパワー・プロファイルのデータを、評価ステップ中に収集された温度値と同期させるステップを実行する。同期は、たとえば、パワー・プロファイルの最大値を、第2の温度センサによって測定された温度の最大値と整合させることによって実行される。
換気システムの効率レベルを決定するために、評価モジュールの第3のモジュールM3が、各時点iで決定された零でない瞬間流量に基づいて計算される平均流量Dmoyenを決定する。ファンが作動しているときに得られたD(i)≠0の全ての値に対し、この平均流量は下記に等しい。
Nは、ファンが作動している場合の値の数に対応する。
示された平均流量に基づいて、評価モジュールの第4の論理モジュールM4が、電気筐体の換気システムの効率レベルを決定する。このために、第4の論理モジュールM4は、得られた平均流量Dmoyenを1つまたは複数の閾値と比較するステップを実行する。これら閾値は、たとえば、上記の初期流量Dinitに基づいて決定される。たとえば、処理装置UCの第4の論理モジュールM4が、以下の診断を行う。
− Dmoyen>Dinit×70%の場合、空気濾過システムは正常に機能しており、換気システムの第1の効率レベルL1に対応する。
− Dinit×40%<Dmoyen<Dinit×70%の場合、空気濾過システムは平均的作動レベルを有し、換気システムの第2の効率レベルL2に対応し、近いうちに、関連するシステムの効率低下の原因を特定するための処置が必要になることに対応する。
− Dmoyen<Dinit×40%の場合、空気濾過システムは正常に機能しておらず、筐体の換気システムの第3の効率レベルL3に対応し、システムの効率低下の原因を特定するための処置が必要であることに対応する。
当然、設置要件に応じて、他の閾値が採用されることができる。
決定された効率レベル(L1、L2、またはL3)に応じて、処理装置UCは、たとえば、信号装置6の個々の光表示器を点灯させることができる。
このように、本発明による方法およびシステムは、
− 最小限の数のセンサを使用するので簡単である、換気システムの効率レベルの検出、
− 用いられるセンサが簡単な温度センサであるので高信頼度である検出、
− 少数のセンサを使用し、限られた処理容量しか必要としないので、より費用の安い解決策
を含む多数の利点を提供する。
1 電気筐体
2 電気装置
3 ファン
4 空気入口
5 空気出口
6 信号ユニット
10 上壁
11 底壁
12 側壁
40 空気入口フィルタ
50 第2のグリル
APP 学習ステップ
D(i) 瞬間空気流量
init 初期流量
moyen 平均空気流量
EVAL 評価ステップ
IN1 第1の入力部
IN2 第2の入力部
IN3 第3の入力部
L1 第1の効率レベル
L2 第2の効率レベル
L3 第3の効率レベル
M1 第1の論理モジュール
M2 第2の論理モジュール
M3 第3のモジュール
M4 第4の論理モジュール
P(i) 瞬間パワー値
S 出力部
T1 第1の温度センサ
T2 第2の温度センサ
app 学習期間
app 一定時間間隔
EVAL 評価期間
EVAL 一定時間間隔
UC 処理装置

Claims (18)

  1. 1つまたは複数の電気装置(2)を格納するように意図された電気筐体(1)の換気システムの効率レベルを決定する方法であって、前記換気システムが、空気入口(4)と、各電気装置(2)を冷却するために前記筐体(1)内への空気の導入を補助する少なくとも1つのファン(3)と、前記筐体(1)内に導入される空気を濾過するように設計された空気入口フィルタ(40)と、前記筐体(1)外への熱空気(hot air)の排出を可能にするように設計された空気出口(5)とを備える、方法において、
    − 学習期間(TAPP)中に、各電気装置により前記電気筐体(1)内にジュール効果によって放散されるパワーのプロファイルを決定するステップを備える学習ステップ(APP)と、
    − 換気システムの前記効率レベルを評価する評価ステップ(EVAL)であって、
    − 前記評価期間に渡って得られた前記筐体の外側の空気の温度のプロファイル、前記筐体の前記出口での空気の温度のプロファイル、および前記学習ステップ中に決定された前記放散されたパワー・プロファイルから、評価期間(TEVAL)に渡って前記ファンの平均空気流量を決定するステップ、ならびに、
    − 前記換気システムの前記効率レベルを決定するために、前記評価期間に渡って決定された前記平均空気流量(Dmoyen)を1つまたは複数の閾値と比較するステップ
    を備える評価ステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  2. 前記学習期間中、一定の時間間隔(tAPP)によって離間された所与の収集時点(i)に、前記筐体の外側の空気の温度に関するデータを収集するステップを備えることを特徴とする、請求項1に記載の決定方法。
  3. 前記学習期間中、前記一定の時間間隔(tAPP)によって離間された所与の収集時点に、前記筐体の前記出口での空気の温度に関するデータを収集するステップを備えることを特徴とする、請求項2に記載の決定方法。
  4. 前記電気装置によってジュール効果を介して放散されるパワーの前記プロファイルが、前記学習期間の各収集時点に対して決定される瞬間パワー値(P(i))から得られ、各瞬間パワー値が、前記学習期間の収集時点での前記筐体の前記出口での空気の温度、前記学習期間の前記収集時点での前記筐体の外側の空気の温度、および前記ファン(3)の初期空気流量から決定されることを特徴とする、請求項3に記載の決定方法。
  5. 前記評価期間(TEVAL)中、一定の時間間隔(tEVAL)によって離間された所与の収集時点に、前記筐体(1)の外側の空気の温度に関するデータを収集するステップを備えることを特徴とする、請求項1に記載の決定方法。
  6. 前記評価期間中、前記一定の時間間隔(tEVAL)によって離間された所与の収集時点に、前記筐体(1)の前記出口での空気の温度に関するデータを収集するステップを備えることを特徴とする、請求項5に記載の決定方法。
  7. 前記評価ステップ中に、前記評価期間の前記収集時点のそれぞれでの前記ファン(3)の瞬間空気流量(D(i))を、前記筐体内に格納された前記電気装置(2)によってジュール効果を介して放散され、前記学習ステップ(APP)中に前記学習期間(TAPP)の対応する時点で決定されたパワー、前記時点に測定された前記筐体の外側の空気の温度、および前記時点に測定された前記筐体の前記出口での空気の温度から決定するステップを備えることを特徴とする、請求項6に記載の決定方法。
  8. 前記平均空気流量(Dmoyen)が、前記ファンが作動しているときの各時点で決定された前記瞬間空気流量の平均値に対応することを特徴とする、請求項7に記載の決定方法。
  9. 前記閾値が、前記ファン(3)の初期空気流量に基づいて設定されることを特徴とする、請求項1から8のいずれか一項に記載の決定方法。
  10. 1つまたは複数の電気装置(2)を格納するように意図された電気筐体(1)の換気システムの効率レベルを決定するシステムであって、前記換気システムが、空気入口(4)と、各電気装置(2)を冷却するために前記筐体(1)内への空気の導入を補助する少なくとも1つのファン(3)と、前記筐体(1)内に導入される空気を濾過するように設計された空気入口フィルタ(40)と、前記筐体(1)外への熱空気の排出を可能にするように設計された空気出口(5)とを備える、決定システムにおいて、
    − 学習期間(TAPP)中に、各電気装置により前記電気筐体(1)内にジュール効果によって放散されるパワーのプロファイルを決定するモジュール(M1)を備える学習モジュールと、
    − 前記換気システムの前記効率レベルを評価する評価モジュール(EVAL)であって、
    − 前記評価期間に渡って得られた前記筐体の外側の空気の温度のプロファイル、前記筐体の前記出口での空気の温度のプロファイル、および前記学習ステップ中に決定された前記放散されたパワー・プロファイルから、評価期間(TEVAL)に渡って前記ファン(3)の平均空気流量を決定するモジュール(M3)、ならびに、
    − 前記換気システムの前記効率レベルを決定するために、前記評価期間に渡って決定された前記平均空気流量(Dmoyen)を1つまたは複数の閾値と比較するモジュール(M4)
    を備える評価モジュールと
    を具備する処理装置を具備することを特徴とする決定システム。
  11. 前記処理装置(UC)が、前記学習期間中、一定の時間間隔(tAPP)によって離間された所与の収集時点(i)に、前記筐体の外側の空気の温度に関するデータを収集するように設計されていることを特徴とする、請求項10に記載の決定システム。
  12. 前記処理装置が、前記学習期間中、前記一定の時間間隔(tAPP)によって離間された所与の収集時点に、前記筐体の出口での空気の温度に関するデータを収集するように設計されていることを特徴とする、請求項11に記載の決定システム。
  13. 前記電気装置によってジュール効果を介して放散されるパワーの前記プロファイルが、前記学習期間の各収集時点に対して決定された瞬間パワー値(P(i))から得られ、各瞬間パワー値が、前記学習期間の収集時点での前記筐体の前記出口での空気の温度、前記学習期間の前記収集時点での前記筐体の外側の空気の温度、および前記ファン(3)の初期空気流量から、モジュール(M1)によって決定されることを特徴とする、請求項12に記載の決定システム。
  14. 前記処理装置(UC)が、前記評価期間(TEVAL)中、一定の時間間隔(tEVAL)によって離間された所与の収集時点に、前記筐体(1)の外側の空気の温度に関するデータを収集するように設計されていることを特徴とする、請求項10に記載の決定システム。
  15. 前記処理装置(UC)が、前記評価期間中、前記一定の時間間隔(tEVAL)によって離間された所与の収集時点に、前記筐体(1)の前記出口での空気の温度に関するデータを収集するように設計されていることを特徴とする、請求項14に記載の決定システム。
  16. 前記評価モジュールが、前記評価期間の前記収集時点のそれぞれでの前記ファン(3)の瞬間空気流量(D(i))を、前記筐体内に格納された前記電気装置(2)によってジュール効果を介して放散され、前記学習ステップ(APP)中に前記学習期間(TAPP)の対応する時点で決定されたパワー、前記時点に測定された前記筐体の外側の空気の温度、および前記時点に測定された前記筐体の前記出口での空気の温度から決定するモジュール(M2)を備えることを特徴とする、請求項15に記載の決定システム。
  17. 前記平均空気流量(Dmoyen)が、前記ファンが作動しているときの各時点で決定された前記瞬間空気流量の平均値に対応することを特徴とする、請求項16に記載の決定システム。
  18. 前記閾値が、前記ファン(3)の初期空気流量に基づいて設定されることを特徴とする、請求項10から17のいずれか一項に記載の決定システム。
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