+86-18822802390

Introduksjon av tre tradisjonelle metoder for høytemperaturkjøling av likestrømsforsyninger

Mar 29, 2023

Introduksjon av tre tradisjonelle metoder for høytemperaturkjøling av likestrømsforsyninger

 

Med utviklingen av DC-strømforsyning mot høy frekvens og miniatyrisering, kan strømtettheten kontinuerlig forbedres, slik at forskningen på problemet med gjeldende oppvarming blir mer og mer viktig, og temperaturen er en av de viktigste faktorene som påvirker påliteligheten til DC strømforsyning. Hvis temperaturen på enheten er høyere enn den nominelle driftstemperaturen, vil enhetens pålitelighet halveres etter hvert som temperaturen øker (hver 10 graders endring), og grenseverdien for strømforsyningen vil bli overskredet, noe som vil forårsake skade på enheten og strømbrudd. I tillegg til å velge enheter med lavt strømforbruk og optimalisere nettverkstopologien for å redusere varmen som genereres av moduler, er effektive, sikre og pålitelige kjølemetoder en viktig del av å bli en likestrømsforsyning med høy effekt og høy tetthet.


Det skal forstås at det er tre tradisjonelle metoder for kjøling: naturlig konveksjonskjøling, tvungen luftkjøling eller tvungen vannkjøling. Tatt i betraktning det begrensede nivået av luftkjøling (naturlig konveksjon, tvungen luftkjøling) varmeavledningsteknologi, og den nåværende situasjonen til styringssystemet for tvungen vannkjøling med kompleks struktur og lav pålitelighet, trenger DC-strømforsyningen raskt høy kjølekapasitet, sikkerhet og pålitelighet . Pålitelig kjølemetode. I motsetning til luft- og vannkjøling, som krever et kjølemedium for å spre varme, utnytter fordampningskjøleteknologi den latente fordampningsvarmen ved oppvarming av et kjølemedium med høy isolasjon og lavt kokepunkt for å spre varme.


For øyeblikket er full nedsenking av fordampningskjøling, den tradisjonelle formen for overflatemontering og kjøledyser, konstruert av den termiske ytelsen til varmeelementet og valgt kjøleenhet. Varmekilden til DC-strømforsyningen har egenskapene til stort antall, spredt fordeling, ujevn oppvarming og kompleks geometrisk form av varmekilden. Med full nedsenking av fordampningskjøling kan strømstyringsmodulen senkes direkte i kjølevæsken, og varmeren kan utvide seg fullt med kjølevæsken. Det påvirker direkte kontakten, varmeavledningseffekten er god, systemdesignstrukturen er enkel, og påliteligheten er høy. Det er en strukturelt annerledes foretrukket form for evaporativ kjøleteknologi primært drevet av DC.


Forskere av 12V/2kW DC-strømforsyning, fra perspektivet til teoretisk analyse, simuleringsmodellering og nedsenkingskjøling, forsker på den termiske ytelsen til DC-strømforsyning, simulering og eksperiment verifiserer nøyaktigheten av teoretisk forskning og analyse, og kan brukes til kjøling av DC strømforsyning Gjennomførbarhet og fordeler ved teknologiutvikling for fullt nedsenkbar fordampningskjølesystemteknologi.


DC-strømforsyningen med full nedsenking av fordampningskjøling har ikke bare en enkel kjølestruktur, men har også fordelene med lav jevn temperaturøkning, jevn temperaturfordeling, ingen lokal overoppheting under dynamiske prosesser og lav varmebelastning. I tillegg krever nedsenkingsfordampning ikke en spesiell kanaldesign for å avkjøle DC-strømforsyningen, noe som har fordelene med større fleksibilitet i enhetslayout, redusert strømforsyningsstørrelse og økt strømtetthet.


Temperaturmiljøet til hovedkomponentene i DC-strømforsyningen med full nedsenking av fordampningskjøling har en liten endringshastighet under oppstart, og det vil ikke være noen umiddelbar temperaturoverskridelse under kjøleprosessen, termisk stress fra kontinuerlig drift og videregående skole barn Sikkerheten til strømstyringsdrift og påliteligheten til å oppfylle kjølekravene til DC-strømforsyning har gode applikasjonsutsikter innen DC-kjøling.

 

2 Laboratory power supply

Sende bookingforespørsel