Các giải pháp làm mát của nguồn điện chuyển đổi là gì?
Bộ nguồn chuyển mạch, còn được gọi là bộ nguồn chuyển mạch, bộ chuyển đổi chuyển mạch, là một thiết bị chuyển đổi năng lượng điện tần số cao, là một nguồn cung cấp năng lượng.
Bóng bán dẫn chuyển mạch được sử dụng bởi bộ nguồn chuyển mạch Minmelt hầu hết được chuyển đổi giữa chế độ mở hoàn toàn và chế độ đóng hoàn toàn, cả hai đều có đặc tính tiêu tán thấp và chuyển đổi giữa các công tắc sẽ có độ tiêu tán cao, nhưng thời gian là rất ngắn, vì vậy bộ nguồn chuyển mạch Minmelt tiết kiệm năng lượng và tạo ra ít nhiệt thải hơn.
Hiệu suất chuyển đổi cao của bộ nguồn chuyển mạch Minmelt là một trong những lợi thế lớn của nó và bộ nguồn chuyển mạch Minmelt có tần số làm việc cao, đồng thời cũng có thể sử dụng máy biến áp kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, vì vậy trọng lượng của bộ nguồn chuyển mạch Minmelt sẽ tương đối nhẹ.
Các sản phẩm cung cấp năng lượng chuyển mạch tối thiểu được sử dụng rộng rãi trong điều khiển tự động hóa công nghiệp, thiết bị quân sự, thiết bị nghiên cứu khoa học, đèn LED và các lĩnh vực khác.
Miễn là các thiết bị điện được sử dụng sẽ tạo ra một lượng nhiệt nhất định, nhiệt độ quá cao sẽ gây ra các hư hỏng khác nhau cho các thiết bị điện, vì vậy tản nhiệt là rất quan trọng đối với các thiết bị điện. Chuyển đổi nguồn điện cũng giống nhau. Lớp nhỏ sau đây chủ yếu chia sẻ thông tin về việc làm mát nguồn điện chuyển mạch.
Phân tích và lựa chọn các phần tử chế độ nhiệt của nguồn điện chuyển đổi
Chuyển đổi nguồn điện trong các thành phần nhiệt lớn hơn: mất dẫn, mất dẫn, mất mát.
Điốt chỉnh lưu: suy hao dẫn thuận, suy hao hồi phục ngược.
Biến áp, điện cảm: hao sắt, hao đồng.
Tổn thất nhiệt Ohmic từ các thành phần thụ động như tụ điện và điện trở nguồn.
Các phương pháp và thiết bị tản nhiệt phổ biến
Các phương pháp phổ biến: dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt, đối lưu nhiệt, bay hơi và tản nhiệt.
Thiết bị tản nhiệt: lá đồng PCB, tản nhiệt (đồng, nhôm, sắt), quạt tản nhiệt, tản nhiệt nước, tản nhiệt dầu, tản nhiệt bán dẫn, ống dẫn nhiệt.
1, tản nhiệt dẫn điện:
Truyền nhiệt giữa hai vật thể hoặc bộ phận tiếp xúc trực tiếp với sự chênh lệch nhiệt độ.
Bản chất của nó là sự truyền động năng phân tử lẫn nhau.
2, truyền nhiệt bức xạ: việc sử dụng sóng điện từ (hồng ngoại) để truyền nhiệt ra khỏi bất kỳ phương tiện nào.
Phương truyền sóng là thẳng và truyền được trong chân không.
Ví dụ, nhiệt của mặt trời đến Trái đất thông qua bức xạ nhiệt.
Nguyên tắc xem xét truyền nhiệt bức xạ
Khi nhiệt độ bề mặt của vật thể thấp hơn 50 độ, ảnh hưởng của màu sắc đến sự truyền nhiệt bức xạ là không đáng kể.
Do bước sóng của bức xạ khá dài nên trong vùng hồng ngoại không nhìn thấy được.
Trong vùng hồng ngoại, một bộ phát tốt cũng là một bộ hấp thụ tốt.
Độ phát xạ và độ hấp thụ không phụ thuộc vào màu sắc của bề mặt.
Đối với làm mát bằng không khí cưỡng bức, sự đóng góp của truyền nhiệt bức xạ là không đáng kể do nhiệt độ trung bình của bề mặt làm mát thấp.
Khi nhiệt độ bề mặt của vật thể thấp hơn 50 độ, hiệu ứng truyền nhiệt bức xạ cũng không đáng kể.
Tản nhiệt tốt cũng là tản nhiệt tốt, vì vậy cần tránh ánh nắng trực tiếp.
Khi tính toán diện tích truyền nhiệt bức xạ, nếu diện tích bề mặt không đều, nên sử dụng diện tích chiếu.
3. Truyền nhiệt đối lưu:
Truyền nhiệt đối lưu đề cập đến quá trình truyền nhiệt khi chất lỏng tiếp xúc với bề mặt chất lỏng hoặc chất rắn có nhiệt độ khác nhau.
Theo các nguyên nhân khác nhau của dòng chảy chất lỏng, nó có thể được chia thành đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức.
Đối lưu tự nhiên: Truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt đến lớp chất lỏng liền kề với nó.
Khi một chất lỏng được làm nóng, nó nở ra, trở nên ít đậm đặc hơn và chảy lên trên.
Chất lỏng mật độ cao chảy để lấp đầy, và chất lỏng được lấp đầy sẽ hấp thụ nhiệt và giãn nở lên trên.
Bằng cách này, nhiệt được lấy đi khỏi bề mặt của bộ phận làm nóng.
Đối lưu cưỡng bức: nguồn nhiệt truyền nhiệt đến môi trường dẫn nhiệt bằng cách dẫn nhiệt, sau đó đến đế của bộ tản nhiệt. Đế truyền nhiệt đến tản nhiệt của bộ tản nhiệt. Đối lưu cưỡng bức được thực hiện giữa quạt và các phân tử không khí, và nhiệt được giải phóng vào không khí.
4. Nguyên tắc thiết kế ống gió:
Ống dẫn khí nên càng ngắn càng tốt, rút ngắn chiều dài của ống dẫn khí có thể làm giảm lực cản;
Cố gắng sử dụng thiết kế ống tuyến tính, điện trở cục bộ nhỏ;
Kích thước tiết diện của ống gió phải phù hợp với kích thước tiết diện của cửa thoát gió để tránh tăng tổn thất điện trở do thay đổi tiết diện.
Hình dạng mặt cắt có thể là hình tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật;
Thiết kế cấu trúc của cửa hút gió phải giảm thiểu sức cản của luồng không khí và nên xem xét việc ngăn ngừa bụi.
Nếu phân bố nhiệt đồng đều thì khoảng cách giữa các bộ phận phải đồng đều để gió lưu thông đều qua từng nguồn nhiệt.
Nếu sự phân bố nhiệt không đồng đều, các thành phần nên được bố trí thưa thớt ở khu vực tỏa nhiệt cao, trong khi các thành phần ở khu vực sinh nhiệt thấp nên bố trí dày đặc hơn hoặc nên bổ sung các thanh dẫn hướng để cho phép năng lượng gió. chảy hiệu quả đến các thiết bị sưởi ấm chính.
5, kỹ năng thiết kế ống dẫn khí: A: nếu sử dụng cấu trúc răng thẳng của bộ tản nhiệt, thì bộ tản nhiệt phải được đặt theo chiều dọc.
B: Bộ nguồn nhà ở nhỏ thường áp dụng tản nhiệt nhiễu loạn.
Có thể khoét một lỗ nhỏ dưới đế tản nhiệt để tăng cường khả năng tản nhiệt ở một khu vực nhất định.
C: Nguồn điện tủ lớn không được rò rỉ khí và để lại một khoảng trống nhất định cho ống dẫn khí.
D: Hiệu quả tản nhiệt có thể được cải thiện đáng kể bằng cách thêm một cánh lướt gió ở phía trước bộ tản nhiệt và tạo ra nhiễu loạn.
Sinda Thermal là nhà sản xuất tản nhiệt chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, chúng tôi đang cung cấp nhiều loại tản nhiệt cho khách hàng toàn cầu, nhà máy của chúng tôi đã được thành lập hơn 8 năm với hơn 100 nhân viên và nhiều cơ sở và thiết bị chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nhiệt.






