Zavedení tří tradičních metod vysokoteplotního chlazení stejnosměrného zdroje
Teplota je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících spolehlivost stejnosměrných napájecích zdrojů a jak se vyvíjí vysoká frekvence a miniaturizace stejnosměrných napájecích zdrojů, lze jejich hustotu výkonu neustále zlepšovat. Z těchto důvodů je výzkum současného problému zahřívání stále důležitější. Když teplota zařízení překročí doporučenou pracovní teplotu, spolehlivost zařízení se sníží o polovinu na každou změnu teploty o 10 stupňů a dojde k překročení limitní hodnoty napájecího zdroje. poškození a ztráta napájení zařízení. Napájecí zdroj stejnosměrného proudu s vysokým výkonem a hustotou vyžaduje kromě výběru zařízení s nízkou spotřebou a optimalizace topologie sítě také účinné, bezpečné a spolehlivé chladicí techniky, aby se omezilo teplo vytvářené moduly.
Existují tři tradiční techniky chlazení: nucené chlazení vzduchem, nucené chlazení vodou a chlazení přirozenou konvekcí. Stejnosměrné napájecí zdroje naléhavě vyžadují vysokou chladicí kapacitu, bezpečnost a spolehlivost kvůli omezené úrovni chlazení vzduchem (přirozená konvekce, nucené chlazení vzduchem), chladicí technologii a také složitým strukturám a nízké spolehlivosti současných systémů řízení nuceného vodního chlazení. spolehlivá chladicí technika. Technika odpařovacího chlazení využívá latentní teplo výparu k rozptýlení tepla při ohřevu chladicího média se silnými izolačními vlastnostmi a nízkým bodem varu, na rozdíl od chlazení vzduchem a vodou, které závisí na chladicím médiu.
V současné době se úplné ponorné odpařovací chlazení provádí pomocí povrchových a chladicích trysek, jejichž konstrukce závisí na tepelných charakteristikách topného tělesa a zvoleném chladicím zařízení. Charakteristickým znakem stejnosměrného zdroje je jeho obrovské množství, rozptýlené rozložení, nerovnoměrné vytápění a složitá geometrie zdroje tepla. Při použití plně ponorného odpařovacího chlazení se může topné těleso i modul řízení spotřeby plně roztáhnout spolu s chladicí kapalinou. Má přímý dopad na kontakt, dobrý efekt rozptylu tepla, přímočarou strukturu návrhu systému a vysokou spolehlivost. Je to preferovaný, architektonicky odlišný typ technologie odpařovacího chlazení, který je z velké části poháněn stejnosměrným proudem.
Výzkumníci 12V/2kW DC napájecích zdrojů zkoumají tepelný výkon DC napájecích zdrojů z úhlů teoretické analýzy, simulačního modelování a imerzního chlazení. Simulace a experimenty potvrzují platnost teoretického výzkumu a analýzy a mohou být použity pro chlazení stejnosměrných napájecích zdrojů. Technický pokrok ve zcela ponořených odpařovacích chladicích systémech je proveditelný a výhodný.
Kromě jednoduché konstrukce chlazení těží stejnosměrný zdroj s plně ponořeným odpařovacím chlazením také z minimálního nárůstu teploty v ustáleném stavu, rovnoměrného rozložení teploty, bez lokálního přehřívání během dynamických procesů a nízké tepelné zátěže. Kromě toho má odpařování ponořením tu výhodu, že umožňuje flexibilnější umístění zařízení, menší půdorys napájecího zdroje a vyšší hustotu výkonu, aniž by bylo zapotřebí unikátních návrhů kanálů pro chlazení stejnosměrného napájecího zdroje.
Při plně ponořeném odpařovacím chlazení se teplotní prostředí primárních komponent stejnosměrného zdroje při spuštění pomalu mění; nedochází k náhlému překmitu teploty při chlazení, tepelnému namáhání z dlouhodobého provozu nebo ke zvýšení spotřeby. Spolehlivost uspokojující požadavky na chlazení stejnosměrného napájecího zdroje a bezpečnost provozu správy napájení mají vysoké vyhlídky na použití v oblasti stejnosměrného chlazení.






