Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Υπάρχουν τρεις αποτελεσματικές μέθοδοι για την ψύξη μιας μονάδας ισχύος

Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι για τη μεταφορά ενέργειας της μονάδας ισχύος από μια περιοχή υψηλής θερμοκρασίας σε μια περιοχή χαμηλής θερμοκρασίας: ακτινοβολία, μετάδοση και μεταφορά.

Ακτινοβολία: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή μεταφορά θερμότητας μεταξύ δύο αντικειμένων διαφορετικής θερμοκρασίας.

Μετάδοση: Μεταφορά θερμότητας μέσω στερεού μέσου.

Συναγωγή: Μεταφορά θερμότητας μέσω ρευστού μέσου (αέρας).


1, απαγωγή θερμότητας ακτινοβολίας


Όταν έρχονται αντιμέτωπες δύο διεπαφές διαφορετικών θερμοκρασιών, προκαλείται μια συνεχής μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία.


Η τελική επίδραση της ακτινοβολίας στη θερμοκρασία ορισμένων αντικειμένων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τη διαφορά θερμοκρασίας κάθε συστατικού, τον προσανατολισμό των σχετικών συστατικών, την ομαλότητα της επιφάνειας των συστατικών και την απόσταση μεταξύ τους.

Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να ποσοτικοποιηθεί αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό με την επίδραση της ακτινοβολούμενης ανταλλαγής κινητικής ενέργειας του ίδιου του περιβάλλοντος περιβάλλοντος, είναι δύσκολο να υπολογιστεί η ζημιά της ακτινοβολίας στη θερμοκρασία, η οποία είναι περίπλοκη και δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια.


Στη συγκεκριμένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου μετατροπέα ισχύος μεταγωγής, είναι απίθανο η απαγωγή θερμότητας ακτινοβολίας να χρησιμοποιείται μόνο ως τρόπος ψύξης του μετατροπέα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πηγή ακτινοβολίας διαχέει μόνο το 10 τοις εκατό ή λιγότερο της συνολικής θερμότητας. Επομένως, η απαγωγή θερμότητας ακτινοβολίας είναι γενικά μόνο ως βοηθητικός τρόπος επιπλέον της βασικής μεθόδου απαγωγής θερμότητας και το σχήμα θερμικού σχεδιασμού γενικά δεν εξετάζει την επίδρασή του στη θερμοκρασία της μονάδας ισχύος.

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η θερμοκρασία της μονάδας ελέγχου του μετατροπέα είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του φυσικού περιβάλλοντος, επομένως η μεταφορά κινητικής ενέργειας ακτινοβολίας ευνοεί την απαγωγή θερμότητας.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η θερμοκρασία ορισμένων πηγών θερμότητας γύρω από τη μονάδα ελέγχου (πίνακας ηλεκτρονικής συσκευής, αντίσταση υψηλής ισχύος κ.λπ.) είναι υψηλότερη από αυτή της μονάδας ισχύος και η ακτινοβολούμενη θερμότητα αυτών των αντικειμένων θα κάνει τη θερμοκρασία της ανύψωσης της μονάδας ελέγχου.


Στο σχέδιο σχεδίασης απαγωγής θερμότητας, οι σχετικές θέσεις των περιφερειακών εξαρτημάτων της μονάδας ελέγχου του μετατροπέα θα πρέπει να διατάσσονται επιστημονικά σύμφωνα με την επίδραση της ακτινοβολίας θερμότητας.

Όταν το θερμαντικό στοιχείο βρίσκεται κοντά στη μονάδα ελέγχου του μετατροπέα, για να αποδυναμωθεί η επίδραση θέρμανσης της πηγής ακτινοβολίας, το λεπτό πτερύγιο της θερμικής ασπίδας πρέπει να εισαχθεί μεταξύ της μονάδας ελέγχου και του στοιχείου θέρμανσης.


2, διάχυση θερμότητας μετάδοσης


Σε πολλές εφαρμογές, η θερμότητα που παράγεται από το υπόστρωμα της μονάδας ισχύος μεταφέρεται σε απομακρυσμένες επιφάνειες απαγωγής θερμότητας από εξαρτήματα μεταφοράς θερμότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η θερμοκρασία του υποστρώματος PSU θα είναι ίση με τη θερμοκρασία της επιφάνειας ψύξης, τη θερμοκρασία του στοιχείου μεταφοράς θερμότητας και το άθροισμα των θερμοκρασιών των δύο επιφανειών.

Η θερμική αντίσταση των εξαρτημάτων μεταφοράς θερμότητας είναι ανάλογη με το μήκος L μεταξύ των δύο και αντιστρόφως ανάλογη με την επιφάνεια διατομής και τον ρυθμό μεταφοράς θερμότητας μεταξύ των δύο, χρησιμοποιώντας κατάλληλες πρώτες ύλες και εμβαδόν διατομής, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει αποτελεσματικά την θερμική αντίσταση των εξαρτημάτων μεταφοράς θερμότητας.

Όπου ο χώρος και το κόστος εγκατάστασης είναι αποδεκτά, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ψύκτρα με τη μικρότερη θερμική αντίσταση.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν η θερμοκρασία του υποστρώματος του PSU μειωθεί ελαφρώς, ο μέσος χρόνος αστοχίας (MTBF) θα αυξηθεί σημαντικά.


Η παραγωγή και η κατασκευή πρώτων υλών για ψύκτρα είναι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση. Πρέπει να δώσουμε προσοχή σε πολλές πτυχές κατά την επιλογή.

Στις περισσότερες εφαρμογές, η θερμότητα που παράγεται από τη μονάδα ισχύος θα μεταφερθεί από το υπόστρωμα στο ψυγείο ή στα εξαρτήματα μεταφοράς θερμότητας.

Ωστόσο, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας του υποστρώματος της μονάδας ισχύος και του στοιχείου μεταφοράς θερμότητας πρέπει να ελέγχεται. Η θερμική αντίσταση συνδέεται σε σειρά στον βρόχο ελέγχου απαγωγής θερμότητας. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι το άθροισμα της θερμοκρασίας της επιφάνειας και της θερμοκρασίας του στοιχείου μεταφοράς θερμότητας.

Εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη, η αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας θα είναι πολύ αισθητή.

Η συνολική επιφάνεια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και η ομαλότητα της επιφάνειας πρέπει να είναι εντός 5 mil (0,005 ft).

Για να αφαιρέσετε καλύτερα την κυρτή και κοίλη επιφάνεια, μπορείτε να γεμίσετε την επιφάνεια με θερμική κόλλα ή μαξιλαράκι μεταφοράς θερμότητας.

Με τα κατάλληλα μέτρα, η θερμική αντίσταση της επιφάνειας μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από 0,1 βαθμό /W.

Η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί και το TAmax μπορεί να αυξηθεί μόνο με τη μείωση της απαγωγής θερμότητας και της θερμικής αντίστασης (RTH) ή της κατανάλωσης ενέργειας (Ploss). Η μέγιστη ισχύς του τροφοδοτικού διακόπτη σχετίζεται με τη θερμοκρασία εφαρμογής. Οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν περιλαμβάνουν την απώλεια ισχύος εξόδου Ploss, τη θερμική αντίσταση RTH και τη θερμοκρασία κελύφους μέγιστης ισχύος μεταγωγής TC.

Το τροφοδοτικό μεταγωγής με την καλύτερη απόδοση και απαγωγή θερμότητας έχει χαμηλότερη θερμοκρασία.

Στην ονομαστική ισχύ εξόδου, η χρησιμοποιήσιμη θερμοκρασία τους θα είναι πλεονάζουσα.

Το τροφοδοτικό μεταγωγής με χαμηλή απόδοση ή ασθενή απαγωγή θερμότητας έχει υψηλότερη θερμοκρασία.

Πρέπει να είναι αερόψυκτα ή μειωμένα για εφαρμογή.


3, απαγωγή θερμότητας συναγωγής


Η συναγωγική απαγωγή θερμότητας είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος απαγωγής θερμότητας στους μετατροπείς ισχύος AEP. Η μεταφορά γενικά χωρίζεται σε φυσική και εξαναγκασμένη μεταφορά.

Μεταφορά θερμότητας από την επιφάνεια του θερμού μπλοκ στη χαμηλότερη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στατικού αερίου, που ονομάζεται φυσική μεταφορά.

Η μεταφορά θερμότητας από την επιφάνεια του θερμού μπλοκ στο υγρό αέριο ονομάζεται εξαναγκασμένη συναγωγή.


Τα πλεονεκτήματα της φυσικής μεταφοράς είναι πολύ εύκολο να επιτευχθούν, χωρίς ηλεκτρικό ανεμιστήρα, χαμηλότερο κόστος και υψηλή αξιοπιστία της απαγωγής θερμότητας.

Ωστόσο, ο όγκος της ψύκτρας που απαιτείται για να επιτευχθεί η ίδια θερμοκρασία υποστρώματος είναι πολύ μεγάλος σε σύγκριση με την εξαναγκασμένη μεταφορά.



Η Sinda Thermal είναι επαγγελματίας και έμπειρος κατασκευαστής ψύκτρας, το εργοστάσιό μας ιδρύθηκε εδώ και 8 χρόνια, παρέχουμε ποικιλίες ψυκτών στους παγκόσμιους πελάτες, μπορούμε να προσφέρουμε βελτιστοποιημένο θερμικό σχεδιασμό και ψύκτρα εξαιρετικής ποιότητας. Επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα εάν έχετε οποιεσδήποτε θερμικές απαιτήσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής