Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Ποιες είναι οι λύσεις ψύξης του τροφοδοτικού μεταγωγής;

Το τροφοδοτικό μεταγωγής, επίσης γνωστό ως τροφοδοτικό μεταγωγής, μετατροπέας μεταγωγής, είναι μια συσκευή μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής συχνότητας, είναι τροφοδοτικό.

Το τρανζίστορ μεταγωγής που χρησιμοποιείται από το τροφοδοτικό μεταγωγής Minmelt εναλλάσσεται κυρίως μεταξύ της λειτουργίας πλήρως ανοιχτής και της πλήρως κλειστής λειτουργίας, και τα δύο έχουν τα χαρακτηριστικά χαμηλής διαρροής και η μετατροπή μεταξύ των διακοπτών θα έχει υψηλή διασπορά, αλλά ο χρόνος είναι πολύ σύντομο, έτσι το τροφοδοτικό μεταγωγής Minmelt εξοικονομεί ενέργεια και παράγει λιγότερη σπατάλη θερμότητας.

Η υψηλή απόδοση μετατροπής του τροφοδοτικού μεταγωγής Minmelt είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του και το τροφοδοτικό μεταγωγής Minmelt έχει υψηλή συχνότητα εργασίας και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μετασχηματιστές μικρού μεγέθους και μικρού βάρους, έτσι ώστε το βάρος του τροφοδοτικού μεταγωγής Minmelt θα είναι σχετικά ελαφρύ.

Τα προϊόντα τροφοδοσίας με διακόπτη ελαχίστου τήγματος χρησιμοποιούνται ευρέως στον έλεγχο βιομηχανικού αυτοματισμού, στον στρατιωτικό εξοπλισμό, στον εξοπλισμό επιστημονικής έρευνας, στον φωτισμό LED και σε άλλους τομείς.


Εφόσον οι ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται θα παράγουν μια συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας, η πολύ υψηλή θερμοκρασία θα προκαλέσει διαφορετική ζημιά στις ηλεκτρικές συσκευές, επομένως η απαγωγή θερμότητας είναι πολύ σημαντική για τις ηλεκτρικές συσκευές. Το τροφοδοτικό μεταγωγής είναι επίσης το ίδιο. Η ακόλουθη μικρή τάξη μοιράζεται κυρίως πληροφορίες σχετικά με την ψύξη της τροφοδοσίας μεταγωγής.


Ανάλυση και επιλογή στοιχείων θερμικού τρόπου τροφοδοσίας μεταγωγής


Εναλλαγή τροφοδοσίας στα μεγαλύτερα εξαρτήματα θερμότητας: απώλεια αγωγιμότητας, απώλεια αγωγιμότητας, απώλεια απενεργοποίησης.

Δίοδος ανορθωτή: απώλεια αγωγιμότητας προς τα εμπρός, απώλεια ανάστροφης ανάκτησης.

Μετασχηματιστής, επαγωγή: απώλεια σιδήρου, απώλεια χαλκού.

Ωμική απώλεια θερμότητας από παθητικά εξαρτήματα όπως πυκνωτές και αντιστάσεις ισχύος.


Κοινές μέθοδοι και συσκευές απαγωγής θερμότητας


Συνήθεις μέθοδοι: αγωγιμότητα θερμότητας, ακτινοβολία θερμότητας, μεταφορά θερμότητας, εξάτμιση και απαγωγή θερμότητας.

Συσκευή απαγωγής θερμότητας: φύλλο χαλκού PCB, ψύκτρα (χαλκός, αλουμίνιο, σίδηρος), ψύξη με ανεμιστήρα, υδρόψυξη, ψύξη λαδιού, ψύξη ημιαγωγών, σωλήνας θερμότητας.


1, απαγωγή θερμότητας αγωγιμότητας:


Μεταφορά θερμότητας μεταξύ δύο αντικειμένων ή εξαρτημάτων σε άμεση επαφή με διαφορά θερμοκρασίας.

Η ουσία του είναι η αμοιβαία μεταφορά της μοριακής κινητικής ενέργειας.


2, μεταφορά θερμότητας ακτινοβολίας: η χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (υπέρυθρων) για τη μεταφορά θερμότητας από οποιοδήποτε μέσο.

Η κατεύθυνση διάδοσης είναι ευθεία και μπορεί να μεταδοθεί στο κενό.

Για παράδειγμα, η θερμότητα του ήλιου φτάνει στη Γη μέσω θερμικής ακτινοβολίας.


Αρχή θεώρησης μεταφοράς θερμότητας ακτινοβολίας


Όταν η θερμοκρασία επιφάνειας του αντικειμένου είναι χαμηλότερη από 50 μοίρες, η επίδραση του χρώματος στη μεταφορά θερμότητας ακτινοβολίας είναι αμελητέα.

Επειδή το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι αρκετά μεγάλο, στην αόρατη υπέρυθρη περιοχή.

Στην υπέρυθρη περιοχή, ένας καλός πομπός είναι επίσης καλός απορροφητής.

Η ικανότητα εκπομπής και η απορροφητικότητα είναι ανεξάρτητες από το χρώμα της επιφάνειας.


Για την εξαναγκασμένη ψύξη του αέρα, η συμβολή της μεταφοράς θερμότητας ακτινοβολίας είναι αμελητέα λόγω της χαμηλής μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας ψύξης.

Όταν η θερμοκρασία επιφάνειας του αντικειμένου είναι χαμηλότερη από 50 μοίρες, η επίδραση της μεταφοράς θερμότητας ακτινοβολίας είναι επίσης αμελητέα.

Ένα καλό καλοριφέρ είναι επίσης μια καλή ψύκτρα, επομένως πρέπει να φυλάσσεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Κατά τον υπολογισμό της περιοχής μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία, εάν η επιφάνεια είναι ακανόνιστη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η προβαλλόμενη περιοχή.


3. Συναγωγική μεταφορά θερμότητας:


Η μεταφορά θερμότητας με συναγωγή αναφέρεται στη διαδικασία μεταφοράς θερμότητας όταν ένα ρευστό έρχεται σε επαφή με μια ρευστή ή στερεή επιφάνεια διαφορετικών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τις διαφορετικές αιτίες της ροής του ρευστού, μπορεί να χωριστεί σε φυσική μεταφορά και εξαναγκασμένη μεταφορά.


Φυσική συναγωγή: Μεταφορά θερμότητας με θερμική αγωγιμότητα σε ρευστό στρώμα δίπλα σε αυτό.

Όταν ένα υγρό θερμαίνεται, διαστέλλεται, γίνεται λιγότερο πυκνό και ρέει προς τα πάνω.

Ρευστό υψηλής πυκνότητας ρέει για να γεμίσει και το γεμάτο ρευστό απορροφά θερμότητα και διαστέλλεται προς τα πάνω.

Με αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα αφαιρείται από την επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου.


Εξαναγκασμένη συναγωγή: η πηγή θερμότητας μεταφέρει τη θερμότητα στο θερμοαγώγιμο μέσο με αγωγή θερμότητας και στη συνέχεια στη βάση του καλοριφέρ. Η βάση μεταφέρει τη θερμότητα στην ψύκτρα του καλοριφέρ. Η εξαναγκασμένη μεταφορά πραγματοποιείται μεταξύ του ανεμιστήρα και των μορίων του αέρα και η θερμότητα απελευθερώνεται στον αέρα.


4. Αρχές σχεδιασμού αεραγωγού:


Αεραγωγός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, να συντομεύσει το μήκος του αεραγωγού μπορεί να μειώσει την αντίσταση?

Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε γραμμικό σχεδιασμό αγωγών, μικρή τοπική αντίσταση.

Το μέγεθος της διατομής του αεραγωγού πρέπει να είναι σύμφωνο με το μέγεθος της διατομής της εξόδου του ανεμιστήρα για να αποφευχθεί η αύξηση της απώλειας αντίστασης λόγω αλλαγής της διατομής.

Το σχήμα του τμήματος μπορεί να είναι στρογγυλό, τετράγωνο ή ορθογώνιο.

Ο δομικός σχεδιασμός της εισαγωγής αέρα θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την αντίσταση στη ροή του αέρα και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόληψη της σκόνης.

Εάν η κατανομή της θερμότητας είναι ομοιόμορφη, η απόσταση μεταξύ των εξαρτημάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφη, έτσι ώστε ο άνεμος να ρέει ομοιόμορφα μέσα από κάθε πηγή θερμότητας.

Εάν η κατανομή θερμότητας δεν είναι ομοιόμορφη, τα εξαρτήματα πρέπει να είναι αραιά διατεταγμένα στην περιοχή υψηλής απόδοσης θερμότητας, ενώ τα εξαρτήματα στην περιοχή χαμηλής παραγωγής θερμότητας θα πρέπει να είναι πιο πυκνά ή να προστεθούν ράβδοι οδηγοί για να επιτρέπεται η αιολική ενέργεια ρέουν αποτελεσματικά στις βασικές συσκευές θέρμανσης.


5, δεξιότητες σχεδιασμού αεραγωγών: Α: εάν η χρήση της δομής του καλοριφέρ είναι ευθεία δόντι, η ψύκτρα πρέπει να τοποθετηθεί κατακόρυφα.

Β: Το μικρό τροφοδοτικό του περιβλήματος υιοθετεί γενικά την απαγωγή θερμότητας αναταράξεων.

Μια μικρή τρύπα μπορεί να ανοίξει κάτω από τη βάση απαγωγής θερμότητας για να ενισχυθεί η απαγωγή θερμότητας σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Γ: Το μεγάλο τροφοδοτικό του ντουλαπιού δεν πρέπει να έχει διαρροή αέρα και να αφήνει ένα συγκεκριμένο χώρο αεραγωγού.

Δ: Το αποτέλεσμα απαγωγής θερμότητας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την προσθήκη ενός σπόιλερ στο μπροστινό μέρος του ψυγείου και την εισαγωγή αναταράξεων.


Η Sinda Thermal είναι επαγγελματίας και έμπειρος κατασκευαστής ψύκτρας, παρέχουμε ποικιλίες ψυκτών σε παγκόσμιους πελάτες, το εργοστάσιό μας ιδρύθηκε για 8 χρόνια και διαθέτει πάνω από 100 υπαλλήλους και πολλές ακριβείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα εάν έχετε τυχόν θερμικές απαιτήσεις.


Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής