Hlavní způsoby a výhody a nevýhody výkonového chlazení
Návrh technologie chlazení pro komunikační spínaný napájecí zdroj musí nejprve splňovat různé technické požadavky průmyslu. Pro lepší přizpůsobení speciálnímu prostředí komunikační místnosti je vyžadována vysoká adaptabilita způsobu chlazení na změny okolní teploty. V současné době existují tři běžně používané způsoby chlazení usměrňovačů: přirozené chlazení, čistě ventilátorové chlazení a kombinace přirozeného chlazení a chlazení ventilátorem. Přirozené chlazení má vlastnosti bez mechanické poruchy, vysokou spolehlivost; žádné proudění vzduchu, méně prachu, což vede k rozptylu tepla; žádný hluk. Čistě ventilátorové chlazení má nízkou hmotnost a nízké náklady na zařízení. Kombinace technologie ventilátoru a přirozeného chlazení se vyznačuje tím, že účinně snižuje velikost a hmotnost zařízení, životnost ventilátoru je dlouhá a schopnost samopřizpůsobení poruchy ventilátoru je silná.
přirozené chlazení
Metoda přirozeného chlazení je tradiční metoda chlazení v rané fázi přepínání napájení. Tato metoda spoléhá hlavně na velké kovové radiátory pro přímý odvod tepla. Přenos tepla Q=KA△t (koeficient prostupu tepla K, plocha přenosu tepla A, teplotní rozdíl △t). Když se výstupní výkon usměrňovače zvýší, teplota jeho výkonových součástí se zvýší a také se zvýší teplotní rozdíl △t. Proto, když je teplosměnná plocha usměrňovače A dostatečná, nedochází k žádné časové prodlevě v rozptylu tepla a teplotní rozdíl výkonových komponent je malý a jeho tepelné namáhání a malý tepelný šok. Ale hlavní nevýhodou této metody je velký objem a hmotnost chladiče. Vinutí transformátoru má co nejvíce snížit nárůst teploty, aby se zabránilo tomu, že nárůst teploty ovlivní jeho pracovní výkon, takže rezerva pro výběr materiálu je velká a objem a hmotnost transformátoru jsou také velké. Náklady na materiál usměrňovače jsou vysoké a údržba a výměna jsou nepohodlné. Vzhledem k nízkým nárokům na čistotu prostředí jsou v současné době malokapacitní komunikační zdroje stále používány v některých malých profesionálních komunikačních sítích, jako jsou elektrické, ropné, rozhlasové a televizní, vojenské, vodní, národní bezpečnosti, veřejná bezpečnost atd.
chlazení ventilátorem
S rozvojem technologie výroby ventilátorů se provozní stabilita a životnost ventilátorů výrazně zlepšily a průměrná doba mezi poruchami je 50,000 hodin. Použití ventilátorů pro odvod tepla může snížit objemný chladič, výrazně zlepšit objem a hmotnost usměrňovače a výrazně snížit náklady na suroviny. Se zesílením tržní konkurence a poklesem tržních cen se tato technologie stala současným hlavním trendem.
Hlavní nevýhodou této metody je, že střední doba mezi poruchami ventilátoru je kratší než 100,{1}} hodin usměrňovače, a pokud ventilátor selže, bude to mít velký dopad na poruchovost zdroj napájení. Z důvodu zajištění životnosti ventilátoru se proto otáčky ventilátoru mění s teplotou uvnitř zařízení. Jeho odvod tepla Q=Km△t (součinitel prostupu tepla K, m kvalita vzduchu pro přenos tepla, teplotní rozdíl △t). mKvalita vzduchu při výměně tepla souvisí s otáčkami ventilátoru. Při zvýšení výstupního výkonu usměrňovače se zvýší teplota jeho výkonových komponent a změna teploty výkonových komponent může být detekována usměrňovačem a následně může být zvýšena rychlost ventilátoru. Aby se posílil odvod tepla, dochází k velkému časovému zpoždění. Pokud se často mění zátěž nebo velmi kolísá síťový vstup, způsobí to rychlé změny chladu a tepla ve výkonových komponentech. Tepelné namáhání a tepelný šok způsobený náhlým rozdílem teplot polovodiče způsobí trhliny způsobené napětím v různých materiálových částech součástí. způsobit jeho předčasné selhání.






