Впровадження трьох традиційних методів високотемпературного охолодження джерел живлення постійного струму
З розвитком джерела живлення постійного струму в напрямку високої частоти та мініатюризації його щільність потужності може постійно покращуватися, тому дослідження проблеми нагрівання струму стає все більш важливим, а температура є одним із найважливіших факторів, що впливають на надійність постійного струму. живлення. Якщо температура пристрою вища за номінальну робочу температуру, надійність пристрою зменшиться вдвічі в міру підвищення температури (кожна зміна на 10 градусів), а граничне значення джерела живлення буде перевищено, що спричинить пошкодження пристрій і відключення електроенергії. На додаток до вибору малопотужних пристроїв і оптимізації топології мережі для зменшення тепла, що виділяється модулями, ефективні, безпечні та надійні методи охолодження є важливою частиною створення джерела постійного струму високої потужності та високої щільності.
Слід розуміти, що існує три традиційних способи охолодження: природне конвекційне охолодження, примусове повітряне охолодження або примусове охолодження водою. Враховуючи обмежений рівень технології відведення тепла повітряного охолодження (природна конвекція, примусове повітряне охолодження), а також поточну ситуацію системи управління примусовим водяним охолодженням зі складною структурою та низькою надійністю, джерело живлення постійного струму потребує високої потужності охолодження, безпеки та надійності. . Надійний спосіб охолодження. На відміну від повітряного та водяного охолодження, які потребують охолоджувального середовища для розсіювання тепла, технологія випарного охолодження використовує приховану теплоту випаровування під час нагрівання охолоджувального середовища з високою ізоляцією та низькою температурою кипіння для розсіювання тепла.
Наразі випарне охолодження з повним зануренням, традиційна форма поверхневого монтажу та охолоджуючих форсунок, будується на теплових характеристиках нагрівального елемента та вибраного охолоджувального пристрою. Джерело тепла джерела живлення постійного струму має характеристики великої кількості, розсіяного розподілу, нерівномірного нагріву та складної геометричної форми джерела тепла. Завдяки випарному охолодженню за допомогою повного занурення модуль керування живленням можна занурювати безпосередньо в охолоджувач, а нагрівач може повністю розширюватися разом із охолоджувачем. Це безпосередньо впливає на контакт, ефект розсіювання тепла хороший, структура конструкції системи проста, а надійність висока. Це конструктивно інша краща форма технології випарного охолодження, що працює переважно від постійного струму.
Дослідники джерела живлення постійного струму 12 В/2 кВт з точки зору теоретичного аналізу, імітаційного моделювання та занурювального охолодження досліджують теплові характеристики джерела живлення постійного струму, моделювання та експеримент перевіряють точність теоретичних досліджень і аналізу, і можуть бути використані для охолодження Джерело живлення постійного струму Техніко-економічні можливості та переваги розвитку технології повністю занурюваної випарної системи охолодження.
Джерело живлення постійного струму з випарним охолодженням із повним зануренням не тільки має просту структуру охолодження, але також має переваги низького стаціонарного підвищення температури, рівномірного розподілу температури, відсутності локального перегріву під час динамічних процесів і низького теплового навантаження. Крім того, занурювальне випаровування не потребує спеціальної конструкції каналу для охолодження джерела живлення постійного струму, що має переваги більшої гнучкості в компонуванні пристрою, зменшеного розміру джерела живлення та підвищеної щільності потужності.
Температурне середовище основних компонентів джерела живлення постійного струму з випарним охолодженням у стані повного занурення має невелику швидкість зміни під час запуску, і не буде негайного перевищення температури під час процесу охолодження, теплового стресу від безперервної роботи та високої температури діти Безпека управління живленням і надійність виконання вимог до охолодження джерела живлення постійного струму мають хороші перспективи застосування в області охолодження постійного струму.






