Περιγραφή του τρόπου διάχυσης θερμότητας της μονάδας ισχύος
Υπάρχουν τρεις μέθοδοι απαγωγής θερμότητας για μονάδες ισχύος: μεταφορά, αγωγιμότητα και ακτινοβολία. Σε πρακτικές εφαρμογές, οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τη μεταφορά ως την κύρια μέθοδο διάχυσης θερμότητας. Εάν ο σχεδιασμός είναι κατάλληλος, σε συνδυασμό με τις δύο μεθόδους απαγωγής θερμότητας της αγωγιμότητας και της ακτινοβολίας, το αποτέλεσμα θα μεγιστοποιηθεί. Ωστόσο, εάν ο σχεδιασμός είναι ακατάλληλος, θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, κατά το σχεδιασμό μιας μονάδας ισχύος, ο σχεδιασμός ενός συστήματος διάχυσης θερμότητας έχει γίνει ένας σημαντικός σύνδεσμος.
1. Μέθοδος ψύξης μεταφοράς
Ο διασκεδασμός θερμότητας μεταφοράς αναφέρεται στη μεταφορά θερμότητας μέσω του ρευστού μέσου αέρα για την επίτευξη του φαινομένου διάχυσης θερμότητας. Είναι η κοινή μας μέθοδος διάχυσης θερμότητας. Οι μέθοδοι μεταφοράς χωρίζονται γενικά σε δύο τύπους, την αναγκαστική μεταφορά και τη φυσική μεταφορά. Η αναγκαστική μεταφορά αναφέρεται στη μεταφορά θερμότητας από την επιφάνεια του αντικειμένου θέρμανσης στον ρέοντα αέρα και η φυσική μεταφορά αναφέρεται στη μεταφορά θερμότητας από την επιφάνεια του αντικειμένου θέρμανσης στον περιβάλλοντα αέρα σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικής μεταφοράς είναι η απλή εφαρμογή, το χαμηλό κόστος, η έλλειψη ανάγκης για εξωτερικό ανεμιστήρα ψύξης και η υψηλή αξιοπιστία. Προκειμένου η αναγκαστική μεταφορά να φτάσει στη θερμοκρασία του υποστρώματος για κανονική χρήση, απαιτεί μεγαλύτερο ψύκτρα θερμότητας και καταλαμβάνει χώρο.
Δώστε προσοχή στο σχεδιασμό του φυσικού θερμαντικών σωμάτων μεταφοράς. Εάν το οριζόντιο θερμαντικό σώμα έχει κακή επίδραση διάχυσης θερμότητας, η περιοχή του θερμαντικού σώματος θα πρέπει να αυξάνεται κατάλληλα ή να αναγκάζεται η μεταφορά να διαχέει θερμότητα όταν εγκαθίσταται οριζόντια.
2. Μέθοδος διάχυσης θερμότητας αγωγιμότητας
Όταν χρησιμοποιείται η μονάδα ισχύος, η θερμότητα στο υπόστρωμα πρέπει να διεξάγεται στην μακρινή επιφάνεια διάχυσης θερμότητας μέσω του στοιχείου θερμικής διεξαγωγής, έτσι ώστε η θερμοκρασία του υποστρώματος να είναι ίση με το άθροισμα της θερμοκρασίας της επιφάνειας που διαχέεται με θερμότητα, την άνοδο της θερμοκρασίας του στοιχείου που διεξάγει θερμότητα και την άνοδο της θερμοκρασίας των δύο επιφανειών επαφής.
Με αυτόν τον τρόπο, η θερμική ενέργεια μπορεί να εξολοθρυχθούν σε έναν αποτελεσματικό χώρο για να εξασφαλιστεί ότι τα συστατικά μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Η θερμική αντίσταση ενός θερμικού στοιχείου είναι άμεσα ανάλογη με το μήκος και αντιστρόφως ανάλογη με τη διατομή και τη θερμική αγωγιμότητα. Εάν δεν λαμβάνεται υπόψη ο χώρος εγκατάστασης και το κόστος, πρέπει να χρησιμοποιείται το θερμαντικό σώμα με τη μικρότερη θερμική αντίσταση. Επειδή η θερμοκρασία του υποστρώματος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται λίγο, ο μέσος χρόνος μεταξύ των αστοχιών θα βελτιωθεί σημαντικά, η σταθερότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα βελτιωθεί και η διάρκεια ζωής θα είναι μεγαλύτερη.
Η θερμοκρασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε όταν επιλέγετε ένα καλοριφέρ, θα πρέπει να εστιάσετε στα υλικά κατασκευής του. Σε πρακτικές εφαρμογές, η θερμότητα που παράγεται από τη μονάδα διεξάγεται από το υπόστρωμα στο ψύγεια ή το στοιχείο διεξαγωγής θερμότητας. Ωστόσο, θα υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας στην επιφάνεια επαφής μεταξύ του υποστρώματος ισχύος και του στοιχείου διεξαγωγής θερμότητας και αυτή η διαφορά θερμοκρασίας πρέπει να ελέγχεται.
Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι το άθροισμα της αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας επαφής και της θερμοκρασίας του στοιχείου διεξαγωγής θερμότητας. Εάν δεν ελέγχεται, η άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας επαφής θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ως εκ τούτου, η περιοχή της επιφάνειας επαφής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μεγάλη και η ομαλότητα της επιφάνειας επαφής πρέπει να είναι εντός 5 μιλίων, δηλαδή σε απόσταση 0,005 ιντσών.
Προκειμένου να εξαλειφθεί η ανομοιογένεια της επιφάνειας, η επιφάνεια επαφής πρέπει να γεμίσει με θερμική αγώγυνη κόλλα ή θερμικό μαξιλάρι. Μετά τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, η θερμική αντίσταση της επιφάνειας επαφής μπορεί να μειωθεί κάτω από 0,1°C/W. Μόνο με τη μείωση του διασκεδασμό θερμότητας και της θερμικής αντίστασης ή της κατανάλωσης δύναμης μπορεί η άνοδος θερμοκρασίας μπορεί να μειωθεί. Η μέγιστη ισχύς εξόδου της παροχής ρεύματος σχετίζεται με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής. Οι παράμετροι που επηρεάζουν περιλαμβάνουν γενικά: απώλεια ισχύος, θερμική αντίσταση και μέγιστη θερμοκρασία περίπτωσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τροφοδοτικά με υψηλή απόδοση και καλύτερο διασκεδασμό θερμότητας θα έχουν χαμηλότερη άνοδο θερμοκρασίας και η χρησιμοποιήσιμη θερμοκρασία τους θα έχει περιθώριο στην ονομαστική ισχύ εξόδου. Τα τροφοδοτικά με χαμηλότερη απόδοση ή ανεπαρκή διάχυση θερμότητας θα έχουν υψηλότερη άνοδο θερμοκρασίας επειδή απαιτούν ψύξη αέρα ή πρέπει να αποτιμώνται για χρήση.
3. Μέθοδος διασκεδασμό θερμότητας ακτινοβολίας
Ο διασκεδασμός θερμότητας ακτινοβολίας είναι η διαδοχική ακτινωτική μεταφορά θερμότητας που συμβαίνει όταν δύο διεπαφές με διαφορετικές θερμοκρασίες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Η επίδραση της ακτινοβολίας στη θερμοκρασία ενός μόνο αντικειμένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η διαφορά θερμοκρασίας των διαφόρων συστατικών, το εξωτερικό των συστατικών, η θέση των συστατικών και η απόσταση μεταξύ τους. Σε πρακτικές εφαρμογές, αυτοί οι παράγοντες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και σε συνδυασμό με την επίδραση της ακτινοβόλας ανταλλαγής ενέργειας του περιβάλλοντος περιβάλλοντος, είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια οι ακατάστατες επιπτώσεις της ακτινοβολίας στη θερμοκρασία.
Σε πρακτικές εφαρμογές, είναι αδύνατο για μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να χρησιμοποιήσει μόνο τον διασκεδασμό θερμότητας ακτινοβολίας, επειδή αυτή η μέθοδος γενικά μπορεί να διαχέει μόνο το 10% ή λιγότερο της συνολικής θερμότητας. Χρησιμοποιείται συνήθως ως βοηθητικό μέσο της κύριας μεθόδου διάχυσης θερμότητας και γενικά δεν εξετάζεται στο θερμικό σχεδιασμό. Η επίδρασή του στη θερμοκρασία. Στην κατάσταση λειτουργίας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η θερμοκρασία της είναι γενικά υψηλότερη από τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος και η μεταφορά ακτινοβολίας βοηθά στη συνολική διάχυση της θερμότητας. Ωστόσο, υπό ειδικές συνθήκες, οι πηγές θερμότητας κοντά στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αντιστάσεις υψηλής ισχύος, σανίδες συσκευών κ.λπ., η ακτινοβολία αυτών των αντικειμένων θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας της μονάδας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.







