+86-18822802390

Introduktion af tre traditionelle metoder til højtemperaturkøling af jævnstrømsforsyning

Oct 29, 2022

Introduktion af tre traditionelle metoder til højtemperaturkøling af jævnstrømsforsyning


Temperatur er en af ​​de væsentligste faktorer, der påvirker pålideligheden af ​​DC-strømforsyninger, og efterhånden som højfrekvens og miniaturisering af DC-strømforsyninger udvikler sig, kan deres effekttæthed løbende forbedres. Af disse grunde bliver forskning i det aktuelle opvarmningsproblem stadig vigtigere. Når en enheds temperatur overstiger dens anbefalede arbejdstemperatur, falder enhedens pålidelighed med det halve pr. 10 graders temperaturændring, og strømforsyningens grænseværdi overskrides, hvilket resulterer i beskadigelse og strømtab på enheden. En jævnstrømsforsyning med høj effekt, tæthed kræver effektive, sikre og pålidelige køleteknikker ud over valg af enheder med lav effekt og optimering af netværkstopologi for at begrænse varme, der skabes af modulerne.


Der er tre traditionelle køleteknikker: tvungen luftkøling, tvungen vandkøling og naturlig konvektionskøling. DC strømforsyninger kræver akut høj kølekapacitet, sikkerhed og pålidelighed på grund af det begrænsede niveau af luftkøling (naturlig konvektion, tvungen luftkøling) køleteknologi, samt de nuværende tvungen vandkølingsstyringssystemers komplekse strukturer og lave pålidelighed. pålidelig køleteknik. Fordampningskøleteknik bruger den latente fordampningsvarme til at sprede varme ved opvarmning af et kølemedium med stærke isolerende egenskaber og et lavt kogepunkt, i modsætning til luft- og vandkøling, som er afhængig af et kølemedium for at gøre det.


I øjeblikket udføres fuldstændig nedsænkningsfordampningskøling via overflademontering og køledyser, hvis konstruktion afhænger af varmeelementets termiske egenskaber og den valgte køleanordning. Den enorme mængde, spredte fordeling, ujævn opvarmning og komplekse varmekildegeometri af en jævnstrømskilde er dens karakteristika. Når du bruger fuld nedsænket fordampningskøling, kan varmelegemet og strømstyringsmodulet begge udvides fuldt ud sammen med kølevæsken. Det har en direkte indvirkning på kontakten, en god varmeafledningseffekt, en ligetil systemdesignstruktur og høj pålidelighed. Det er den foretrukne, arkitektonisk adskilte type fordampningskøleteknologi, der i vid udstrækning er drevet af DC.


Forskere af 12V/2kW DC-strømforsyninger undersøger den termiske ydeevne af DC-strømforsyninger ud fra vinklerne af teoretisk analyse, simuleringsmodellering og nedsænkningskøling. Simulering og eksperimenter bekræfter gyldigheden af ​​teoretisk forskning og analyse og kan bruges til at køle jævnstrømsforsyninger. Tekniske fremskridt inden for totalt nedsænkede fordampningskølesystemer er mulige og fordelagtige.


Ud over at have en ligetil kølekonstruktion, drager DC-strømforsyningen med fuldt nedsænket fordampningskøling også fordel af minimal steady-state temperaturstigning, ensartet temperaturfordeling, ingen lokal overophedning under dynamiske processer og lav termisk belastning. Derudover har nedsænkningsfordampning den fordel, at den giver mulighed for mere fleksibel udstyrsplacering, et mindre strømforsyningsfodaftryk og højere strømtæthed uden behov for unikke kanaldesign til at afkøle DC-strømforsyningen.


Med fuldstændig nedsænket fordampningskøling ændres temperaturmiljøet for DC-strømforsyningens primære komponenter langsomt ved opstart; der er ingen pludselige temperaturoverskridelser under afkøling, termisk stress fra langvarig drift eller en stigning i forbruget. Pålideligheden til at opfylde kølekravene til en DC-strømforsyning og sikkerheden ved strømstyringsdrift har høje anvendelsesmuligheder inden for DC-køling.


Switch Bench Power Source

Send forespørgsel