Switch strømforsyning køleventilator|termiske effektkrav og den termiske metode
Skiftende strømforsyning køleventilator.
Når strømforsyningen fungerer, vil der blive genereret en stor mængde varme. Hvis denne varme ikke kan aflades i tide til at afkøle temperaturen på strømforsyningen, vil det påvirke dets normale arbejde og endda beskadige strømforsyningen i alvorlige tilfælde.

For at forbedre pålideligheden af skiftende strømforsyning er varmeafledningsdesign en væsentlig del.
Hvis temperaturen stiger i skiftestrømforsyningen er for høj, vil de temperaturfølsomme halvlederenheder, elektrolytiske kondensatorer og andre komponenter svigte.
Når temperaturen overstiger en vis værdi, stiger fejlraten eksponentielt.
Selvom der er mange årsager til svigt af elektronisk udstyr, er høj temperatur den vigtigste faktor (de andre faktorer i rækkefølge er vibrationer, fugt, støv), og temperaturens indflydelse på elektronisk udstyr er op til 60 procent.
Statistiske data viser, at pålideligheden af elektroniske komponenter falder med 10 procent, når temperaturen stiger med 2 grader;
Levetiden ved 50 grader er kun 1/6 af den ved 25 grader.
Udover den elektriske belastning er temperaturen den vigtigste faktor, der påvirker pålideligheden af skiftende strømforsyning.
Temperaturen er en af de vigtigste faktorer, der påvirker pålideligheden af højfrekvent skiftende strømforsyning med højeffektvarmeanordninger.
Det termiske design af skiftende strømforsyning omfatter generelt to aspekter: det ene er, hvordan man styrer varmen fra varmekilden;
Den anden er, hvordan man udsender den varme, der genereres af varmekilden, således at temperaturstigningen af koblingsstrømforsyningen styres inden for det tilladte område, for at sikre pålideligheden af koblingsstrømforsyningen.
For at sprede varmen fra varmeanordningen så hurtigt som muligt, betragtes varmeafledningsdesignet af skiftestrømforsyningen generelt fra følgende aspekter: radiator, køleventilator, metal-PCB, isolerende termisk ledende plade osv.
I det faktiske design er det nødvendigt at anvende ovenstående metoder til design af strømforsyning i henhold til kravene fra kunder og produkter selv og det bedste omkostningseffektivitetsforhold.
I selve designprocessen med at skifte strømforsyning, skal du normalt anvende naturlig luftkøling og køleventilator tvungen luftkøling i to former.
Naturlig luftkølet køleplade skal installeres med kølepladen lodret opad. Hvis det er muligt, kan der bores flere ventilationsåbninger rundt om kølepladens installationsposition på printkortet for at lette luftkonvektion.
Køletilstanden for køleventilatoren til skiftende strømforsyning er tvungen luftkøling, som bruger blæseren til at tvinge luftkonvektion. Derfor bør udformningen af luftkanalen også gøre den aksiale retning af kølepladebladet i overensstemmelse med retningen af blæserens udstødning. For at få en god ventilationseffekt bør de flere varmeafledningsanordninger være tættere på køleventilatoren.
På grund af ændringen af den omgivende temperatur og belastning kan den dissipative varmeenergi fra strømforsyningen spredes hurtigere ved kombinationen af naturlig luftkøling og tvungen luftkøling af køleventilatoren.
Denne metode øger ikke kun blæserens varmeafledning, men reducerer også kølepladeområdet, så strømkomponenterne kan arbejde i et relativt stabilt temperaturfelt, og levetiden vil ikke blive påvirket af ændringen af ydre forhold.
På denne måde overvinder den ikke kun manglerne ved køleforsinkelsen af kraftelementerne i det rene ventilatorkølepar, men undgår også, at ventilatorens lave levetid påvirker ensretterens generelle pålidelighed.
Især i tilfælde af, at den omgivende temperatur i maskinrummet er meget ustabil, har kombinationen af luftkøling og selvkølende køleteknologi en bedre køleydelse.
Materialeomkostningerne for denne type ensretter ligger mellem ren blæserkøling og naturlig køling, lav vægt og nem vedligeholdelse.
Især når den intelligente luftkøling og selvkølende teknologi anvendes, er modultemperaturstigningen lille, og modulkøleventilatoren kører med lav hastighed, når ensretteren arbejder med lav belastning.
Når modultemperaturen stiger over 55 grader C, stiger ventilatorhastigheden lineært med temperaturen.
Detektering af ventilatorfejl. Efter at der er opstået en blæserfejl, begrænses strømudgangen, og der genereres en fejlalarm.
Fordi antallet af ventilatorkørsler er relateret til belastningsstørrelsen, er ventilatorens levetid længere end for ren luftkøling, og dens pålidelighed er væsentligt forbedret.
Mange industrier bruger skiftende strømforsyning ved at bruge en køleventilator og naturlig køling, kølesystemet af kombinationen af begge til miljøet under en høj temperatur, reducerer effektivt ensretterens interne arbejdstemperatur, forlænger enhedens levetid , og under betingelse af lav temperatur og lav belastning, ventilatoren for at reducere hastigheden af ensretteren, forlænge levetiden af ventilatoren.
Ved brug af radiatorens varmeafledning kan enhedens afstand og krybeafstand være relativt langt, i tilfælde af høj luftfugtighed, høj sikkerhedsydelse.
Ensretterens lille størrelse og lette vægt gør vedligeholdelsen lettere.
For at sikre pålidelig og stabil drift af ensretteren til skiftende strømforsyning er reduktion af dens arbejdstemperaturstigning en nøgleteknologi.
Kombinationen af intelligent luftkøling og selvkølende teknologi, med mere tilpasningsevne til miljøet, lang levetid, pålidelig stabilitet og andre tekniske fordele.
Sinda Thermal er en professionel og erfaren kølepladeproducent, vi ejer et team af termiske eksperter og mange præcise faciliteter og udstyr, vi leverer kølepladerne til de globale kunder. Kontakt os venligst, hvis du har varmekrav.






