Strömförsörjning Fläktkylning Introduktion
naturlig kylning
Den naturliga kylningsmetoden är den traditionella kylmetoden i det tidiga skedet av byte av strömförsörjning. Denna metod bygger huvudsakligen på stora metallradiatorer för direkt värmeledningsvärmeavledning. Värmeöverföring Q=KA△t (K värmeöverföringskoefficient, A värmeöverföringsområde, △t temperaturskillnad). När likriktarens uteffekt ökar kommer temperaturen på dess effektkomponenter att stiga, och △t temperaturskillnaden kommer också att öka. Därför, när värmeväxlingsarean för likriktare A är tillräcklig, finns det ingen tidsfördröjning i värmeavledning, och temperaturskillnaden mellan effektkomponenter är liten, och dess termiska stress och liten termisk chock. Men den största nackdelen med denna metod är den stora volymen och vikten av kylflänsen. Transformatorns lindning är att minska temperaturökningen så mycket som möjligt för att förhindra att temperaturökningen påverkar dess arbetsprestanda, så materialvalsmarginalen är stor, och transformatorns volym och vikt är också stor. Materialkostnaden för likriktaren är hög, och underhåll och utbyte är obekvämt. På grund av dess låga krav på renlighet i miljön används för närvarande kommunikationsströmförsörjning med liten kapacitet i vissa småskaliga professionella kommunikationsnätverk, såsom elkraft, petroleum, radio och TV, militär, vattenvård, nationella säkerhet, allmän säkerhet etc.
fläktkylning
Med utvecklingen av fläkttillverkningsteknik har fläktarnas arbetsstabilitet och livslängd förbättrats avsevärt, och den genomsnittliga tiden mellan fel är 50,000 timmar. Användningen av fläktar för värmeavledning kan minska den skrymmande kylflänsen, avsevärt förbättra volymen och vikten på likriktaren och kraftigt minska kostnaderna för råmaterial. Med den intensifierade konkurrensen på marknaden och nedgången av marknadspriserna har denna teknik blivit den nuvarande huvudtrenden.
Den största nackdelen med denna metod är att medeltiden mellan fel på fläkten är kortare än likriktarens 100,000 timmar, och om fläkten går sönder kommer det att ha stor inverkan på felfrekvensen i strömförsörjning. Därför, för att säkerställa fläktens livslängd, ändras hastigheten på fläkten med temperaturen inuti enheten. Dess värmeavledning Q=Km△t (K värmeöverföringskoefficient, m värmeöverföringsluftkvalitet, △t temperaturskillnad). mVärmeväxlingsluftens kvalitet är relaterad till fläktens hastighet. När uteffekten från likriktaren ökar kommer temperaturen på dess effektkomponenter att stiga, och förändringen av temperaturen på effektkomponenterna kan detekteras av likriktaren, och sedan kan fläktens hastighet ökas. För att stärka värmeavledningen finns en stor eftersläpning i tiden. Om belastningen ändras ofta, eller nätingången fluktuerar kraftigt, kommer det att orsaka snabba termiska förändringar i kraftkomponenterna. Den termiska spänningen och den termiska chocken som orsakas av den plötsliga halvledartemperaturskillnaden kommer att orsaka spänningssprickor i komponenternas olika materialdelar. få det att misslyckas i förtid.






