+86-18822802390

Zavedení tří tradičních metod vysokoteplotního chlazení stejnosměrných napájecích zdrojů

Mar 29, 2023

Zavedení tří tradičních metod vysokoteplotního chlazení stejnosměrných napájecích zdrojů

 

S rozvojem stejnosměrného napájení směrem k vysoké frekvenci a miniaturizaci lze jeho hustotu výkonu neustále zlepšovat, takže výzkum problému současného zahřívání se stává stále důležitějším a teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících spolehlivost DC zdroj napájení. Pokud je teplota zařízení vyšší než jmenovitá provozní teplota, spolehlivost zařízení se při zvýšení teploty (každé změně o 10 stupňů) sníží na polovinu a dojde k překročení limitní hodnoty napájecího zdroje, což způsobí poškození zařízení a výpadek napájení. Kromě výběru zařízení s nízkou spotřebou a optimalizace topologie sítě za účelem snížení tepla generovaného moduly jsou efektivní, bezpečné a spolehlivé způsoby chlazení důležitou součástí toho, jak se stát vysoce výkonným stejnosměrným zdrojem s vysokou hustotou.


Mělo by být zřejmé, že existují tři tradiční způsoby chlazení: chlazení přirozenou konvekcí, chlazení nuceným vzduchem nebo nucené chlazení vodou. S ohledem na omezenou úroveň technologie odvodu tepla chlazení vzduchem (přirozená konvekce, nucené chlazení vzduchem) a současnou situaci systému řízení nuceného chlazení vodou se složitou strukturou a nízkou spolehlivostí potřebuje stejnosměrný zdroj naléhavě vysokou chladicí kapacitu, bezpečnost a spolehlivost. . Spolehlivý způsob chlazení. Na rozdíl od vzduchového a vodního chlazení, které k odvodu tepla vyžaduje chladicí médium, technologie odpařovacího chlazení využívá k odvodu tepla latentní výparné teplo při ohřevu chladicího média s vysokou izolací a nízkým bodem varu.


V současné době je plně ponorné odpařovací chlazení, tradiční forma povrchové montáže a chladicích trysek, konstruováno tepelným výkonem topného tělesa a vybraného chladicího zařízení. Zdroj tepla stejnosměrného zdroje se vyznačuje velkým počtem, rozptýleným rozložením, nerovnoměrným ohřevem a složitým geometrickým tvarem zdroje tepla. S plně ponorným odpařovacím chlazením může být modul řízení spotřeby ponořen přímo do chladicí kapaliny a ohřívač se může plně roztáhnout s chladicí kapalinou. Přímo ovlivňuje kontakt, účinek rozptylu tepla je dobrý, struktura návrhu systému je jednoduchá a spolehlivost je vysoká. Jedná se o konstrukčně odlišnou preferovanou formu technologie odpařovacího chlazení napájenou primárně stejnosměrným proudem.


Výzkumníci stejnosměrného zdroje 12V/2kW z pohledu teoretické analýzy, simulačního modelování a imerzního chlazení zkoumají tepelný výkon stejnosměrného zdroje, simulace a experiment ověřují přesnost teoretického výzkumu a analýzy a mohou být použity pro chlazení DC napájecí zdroj Proveditelnost a výhody vývoje technologie pro technologii plně ponorného odpařovacího chladicího systému.


Stejnosměrný napájecí zdroj s plně ponorným odpařovacím chlazením má nejen jednoduchou konstrukci chlazení, ale má také výhody nízkého ustáleného nárůstu teploty, rovnoměrného rozložení teploty, žádného lokálního přehřívání během dynamických procesů a nízké tepelné zátěže. Navíc ponorné odpařování nevyžaduje speciální konstrukci kanálu pro chlazení stejnosměrného napájecího zdroje, což má výhody větší flexibility v uspořádání zařízení, zmenšené velikosti napájecího zdroje a zvýšené hustotě výkonu.


Teplotní prostředí hlavních komponent stejnosměrného zdroje s plně ponorným odpařovacím chlazením má malou rychlost změny při spouštění a během procesu chlazení nedojde k okamžitému překročení teploty, tepelnému namáhání z nepřetržitého provozu a střední školy. děti Bezpečnost provozu řízení spotřeby a spolehlivost plnění požadavků na chlazení stejnosměrného napájení mají dobré vyhlídky na uplatnění v oblasti stejnosměrného chlazení.

 

2 Laboratory power supply

Odeslat dotaz