De vigtigste metoder og fordele og ulemper ved strømkøling
Designet af køleteknologi til kommunikationsswitchende strømforsyning skal først opfylde industriens forskellige tekniske ydeevnekrav. For bedre at kunne tilpasse sig kommunikationsrummets specielle miljø kræves det, at kølemetoden er meget tilpasningsdygtig til ændringer i den omgivende temperatur. På nuværende tidspunkt er der tre almindeligt anvendte kølemetoder til ensrettere: naturlig køling, ren blæserkøling og en kombination af naturlig køling og blæserkøling. Naturlig køling har egenskaberne af ingen mekanisk fejl, høj pålidelighed; ingen luftstrøm, mindre støv, hvilket er befordrende for varmeafledning; ingen støj. Ren ventilatorkøling har lav vægt og lave udstyrsomkostninger. Kombinationen af blæser og naturlig køleteknologi har egenskaberne ved effektivt at reducere størrelsen og vægten af enheden, ventilatorens levetid er lang, og ventilatorfejlens selvtilpasningsevne er stærk.
naturlig afkøling
Den naturlige kølemetode er den traditionelle kølemetode i det tidlige stadie af at skifte strømforsyning. Denne metode er hovedsageligt afhængig af store metalradiatorer til direkte varmeledningsvarmeafledning. Varmeoverførsel Q=KA△t (K varmeoverførselskoefficient, A varmeoverførselsområde, △t temperaturforskel). Når ensretterens udgangseffekt stiger, vil temperaturen på dens effektkomponenter stige, og △t temperaturforskellen vil også stige. Derfor, når varmevekslingsområdet for ensretter A er tilstrækkeligt, er der ingen tidsforsinkelse i varmeafledning, og temperaturforskellen mellem strømkomponenter er lille, og dens termiske spænding og lille termiske stød. Men den største ulempe ved denne metode er det store volumen og vægten af kølepladen. Transformatorens vikling er at reducere temperaturstigningen så meget som muligt for at forhindre temperaturstigningen i at påvirke dens arbejdsydelse, så materialevalgsmarginen er stor, og transformatorens volumen og vægt er også stor. Materialeomkostningerne for ensretteren er høje, og vedligeholdelse og udskiftning er ubelejligt. På grund af dets lave krav til miljøets renlighed, bruges der i øjeblikket kommunikationsstrømforsyninger med lille kapacitet i nogle små professionelle kommunikationsnetværk, såsom elektrisk strøm, petroleum, radio og tv, militær, vandbeskyttelse, national sikkerhed, offentlig sikkerhed mv.
blæser køling
Med udviklingen af blæserfremstillingsteknologi er ventilatorernes arbejdsstabilitet og levetid blevet væsentligt forbedret, og den gennemsnitlige tid mellem fejl er 50,000 timer. Brugen af ventilatorer til varmeafledning kan reducere den voluminøse køleplade, i høj grad forbedre volumen og vægten af ensretteren og i høj grad reducere omkostningerne til råmaterialer. Med den skærpede konkurrence på markedet og faldet i markedspriserne er denne teknologi blevet den nuværende hovedtrend.
Den største ulempe ved denne metode er, at den gennemsnitlige tid mellem fejl i ventilatoren er kortere end de 100,000 timer af ensretteren, og hvis ventilatoren svigter, vil det have stor indflydelse på fejlfrekvensen af Strømforsyning. Derfor, for at sikre ventilatorens levetid, ændres ventilatorens hastighed med temperaturen inde i enheden. Dens varmeafledning Q=Km△t (K varmeoverførselskoefficient, m varmeoverførselsluftkvalitet, △t temperaturforskel). mVarmeudvekslingsluftkvaliteten er relateret til ventilatorens hastighed. Når ensretterens udgangseffekt stiger, vil temperaturen på dens strømkomponenter stige, og ændringen af strømkomponenternes temperatur kan detekteres af ensretteren, og derefter kan ventilatorens hastighed øges. For at styrke varmeafgivelsen er der et stort tidsforsinkelse. Hvis belastningen ændrer sig ofte, eller strømforsyningen svinger meget, vil det forårsage hurtige kulde- og varmeændringer i strømkomponenterne. Den termiske spænding og termiske chok forårsaget af den pludselige halvledertemperaturforskel vil forårsage spændingsrevner i forskellige materialedele af komponenterne. få det til at svigte for tidligt.






