+86-18822802390

Utjecaj načina hlađenja na radnu temperaturu napajanja

Apr 12, 2024

Utjecaj načina hlađenja na radnu temperaturu napajanja

 

Rasipanje topline napajanja općenito prihvaća dva načina izravnog provođenja i konvekcijskog provođenja, izravno provođenje topline je toplinska energija duž objekta od kraja visoke temperature do kraja niske temperature, sposobnost provođenja topline je stabilna. Konvekcijska kondukcija je proces u kojem tekućina ili plin nastoji homogenizirati svoju temperaturu rotacijskim gibanjem. Budući da konvekcijska kondukcija uključuje kinetički proces, hlađenje je glatko i brže.

 

Montaža elementa kose na metalni hladnjak omogućuje prijenos energije stiskanjem vruće površine kako bi se postiglo visoko i niskoenergetsko tijelo, a ne može se zračiti puno energije oslanjajući se na veliku površinu hladnjaka. Ova vrsta prijenosa topline naziva se prirodnim hlađenjem, koje ima dugo vrijeme odgode za odvođenje topline. Prijenos topline Q=KA △ t (K koeficijent prijenosa topline, A površina prijenosa topline, △ t temperaturna razlika), ako je unutarnja temperatura okoline visoka, apsolutna vrijednost △ t je mala, kada je učinak disipacije topline ove metode prijenosa topline bit će znatno smanjena.

 

Prirodno hlađenje

Prirodno hlađenje je tradicionalna metoda hlađenja prekidačkog napajanja u ranim danima, ova metoda se uglavnom oslanja na veliki metalni hladnjak za izvođenje rasipanja topline tipa izravnog provođenja topline. Prijelaz topline Q=KA△t (K koeficijent prijenosa topline, A površina prijenosa topline, △t temperaturna razlika). Kada se izlazna snaga ispravljača poveća, temperatura njegovih komponenti snage će porasti, △ t temperaturna razlika također se povećava, tako da kada je površina prijenosa topline ispravljača A dovoljna, nema vremenskog odmaka u njegovoj disipaciji topline, komponente snage temperature razlika je mala, njegov toplinski stres i toplinski šok su mali. Međutim, glavni nedostatak ovog pristupa je volumen i težina hladnjaka. Namotaj transformatora za najniži mogući porast temperature, kako bi se spriječio porast temperature utječe na njegovu izvedbu, tako da je margina odabira materijala veća, volumen i težina transformatora također su veliki. Ispravljači imaju visoke troškove materijala i nezgodni su za održavanje i zamjenu. Zbog svoje čistoće zahtjevi za okoliš nisu visoki, trenutno za komunikacijsko napajanje malog kapaciteta, u nekim malim profesionalnim komunikacijskim mrežama i nekim aplikacijama, kao što su električna energija, nafta, radio i televizija, vojska, zaštita vode, nacionalna sigurnost , javna sigurnost i tako dalje.

 

Ventilatorsko hlađenje

S razvojem tehnologije proizvodnje ventilatora, stabilnost i radni vijek ventilatora je veliki korak naprijed, prosječno vrijeme bez kvara je 50,000 sati. Upotreba ventilatora za hlađenje može se smanjiti nakon glomaznog radijatora, tako da se volumen i težina ispravljača uvelike poboljšavaju, a troškovi sirovina također su uvelike smanjeni. Sa zaoštravanjem konkurencije na tržištu i padom tržišnih cijena, ova tehnologija je postala glavni trenutni trend.

 

Glavni nedostatak ovog pristupa je da je prosječno vrijeme bez kvara ventilatora kraće od ispravljača 100,000 sati, ako ventilator zakaže na stopi kvara napajanja. Dakle, kako bi se osigurao vijek trajanja ventilatora, brzina ventilatora mijenja se s temperaturom unutar opreme. Njegovo rasipanje topline Q=Km △ t (K koeficijent prijenosa topline, m kvaliteta zraka prijenosa topline, △ t temperaturna razlika). m kvaliteta zraka za prijenos topline povezana je s brzinom ventilatora, kada se izlazna snaga ispravljača poveća, temperatura njegovih energetskih komponenti će porasti, a promjena temperature energetskih komponenti do ispravljača kako bi se mogla otkriti ova promjena , a zatim povećati brzinu ventilatora kako bi se povećala disipacija topline, postoji veliki vremenski zaostatak. Ako su opterećenje često iznenadne promjene ili fluktuacije unosa električne energije, to će uzrokovati brze promjene vrućih i hladnih komponenti napajanja, ova iznenadna promjena u temperaturnoj razlici poluvodiča generirana toplinskim stresom i toplinskim udarom, dovest će do komponenti različitih materijala dio pukotina naprezanja. Neka bude preuranjeni neuspjeh.

 

Switching Power Supply

Pošaljite upit