Εισαγωγή ψύξης ανεμιστήρα τροφοδοτικού
φυσική ψύξη
Η φυσική μέθοδος ψύξης είναι η παραδοσιακή μέθοδος ψύξης στο αρχικό στάδιο της μεταγωγής τροφοδοσίας. Αυτή η μέθοδος βασίζεται κυρίως σε μεγάλα μεταλλικά θερμαντικά σώματα για την άμεση απαγωγή θερμότητας. Μεταφορά θερμότητας Q=KA△t (Κ συντελεστής μεταφοράς θερμότητας, Α περιοχή μεταφοράς θερμότητας, διαφορά θερμοκρασίας △ t). Όταν η ισχύς εξόδου του ανορθωτή αυξάνεται, η θερμοκρασία των εξαρτημάτων ισχύος του θα αυξηθεί και η διαφορά θερμοκρασίας △t θα αυξηθεί επίσης. Επομένως, όταν η περιοχή ανταλλαγής θερμότητας του ανορθωτή Α είναι επαρκής, δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση στη διάχυση θερμότητας και η διαφορά θερμοκρασίας των εξαρτημάτων ισχύος είναι μικρή και η θερμική καταπόνηση και το μικρό θερμικό σοκ. Αλλά το κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ο μεγάλος όγκος και το βάρος της ψύκτρας. Η περιέλιξη του μετασχηματιστή είναι να μειώσει την αύξηση της θερμοκρασίας όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποτρέψει την αύξηση της θερμοκρασίας από το να επηρεάσει την απόδοση λειτουργίας του, έτσι το περιθώριο επιλογής υλικού είναι μεγάλο και ο όγκος και το βάρος του μετασχηματιστή είναι επίσης μεγάλα. Το κόστος υλικού του ανορθωτή είναι υψηλό και η συντήρηση και η αντικατάσταση είναι άβολες. Λόγω των χαμηλών απαιτήσεων για την καθαριότητα του περιβάλλοντος, προς το παρόν, τα τροφοδοτικά επικοινωνίας μικρής χωρητικότητας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε ορισμένα μικρής κλίμακας επαγγελματικά δίκτυα επικοινωνίας, όπως ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, ραδιόφωνο και τηλεόραση, στρατός, εξοικονόμηση νερού, εθνικό ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια κ.λπ.
ψύξη ανεμιστήρα
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής ανεμιστήρων, η σταθερότητα εργασίας και η διάρκεια ζωής των ανεμιστήρων έχουν βελτιωθεί σημαντικά και ο μέσος χρόνος μεταξύ των βλαβών είναι 50,000 ώρες. Η χρήση ανεμιστήρων για απαγωγή θερμότητας μπορεί να μειώσει την ογκώδη ψύκτρα, βελτιώνοντας σημαντικά τον όγκο και το βάρος του ανορθωτή και μειώνοντας σημαντικά το κόστος των πρώτων υλών. Με την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην αγορά και την πτώση των τιμών της αγοράς, αυτή η τεχνολογία έχει γίνει η τρέχουσα κύρια τάση.
Το κύριο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο μέσος χρόνος μεταξύ των βλαβών του ανεμιστήρα είναι μικρότερος από τις 100,000 ώρες του ανορθωτή και εάν ο ανεμιστήρας αποτύχει, θα έχει μεγάλη επίδραση στο ποσοστό αστοχίας του παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, για να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής του ανεμιστήρα, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει ανάλογα με τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής. Η διάχυση θερμότητας Q=Km△t (συντελεστής μεταφοράς θερμότητας K, m ποιότητα αέρα μεταφοράς θερμότητας, διαφορά θερμοκρασίας △t). m Η ποιότητα του αέρα ανταλλαγής θερμότητας σχετίζεται με την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Όταν η ισχύς εξόδου του ανορθωτή αυξάνεται, η θερμοκρασία των εξαρτημάτων ισχύος του θα αυξηθεί και η αλλαγή της θερμοκρασίας των εξαρτημάτων ισχύος μπορεί να ανιχνευθεί από τον ανορθωτή και, στη συνέχεια, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αυξηθεί. Προκειμένου να ενισχυθεί η απαγωγή θερμότητας, υπάρχει μεγάλη χρονική υστέρηση. Εάν το φορτίο αλλάζει συχνά ή η είσοδος του δικτύου παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, θα προκληθούν γρήγορες θερμικές αλλαγές στα εξαρτήματα ισχύος. Η θερμική καταπόνηση και το θερμικό σοκ που προκαλούνται από την ξαφνική διαφορά θερμοκρασίας ημιαγωγών θα προκαλέσουν ρωγμές καταπόνησης σε διαφορετικά υλικά μέρη των εξαρτημάτων. να προκαλέσει πρόωρη αποτυχία.






