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Introduction de trois méthodes traditionnelles de refroidissement à haute température des alimentations CC

Mar 29, 2023

Introduction de trois méthodes traditionnelles de refroidissement à haute température des alimentations CC

 

Avec le développement de l'alimentation en courant continu vers la haute fréquence et la miniaturisation, sa densité de puissance peut être continuellement améliorée, de sorte que la recherche sur le problème du chauffage actuel devient de plus en plus importante, et la température est l'un des facteurs les plus importants affectant la fiabilité du courant continu. source de courant. Si la température de l'appareil est supérieure à la température de fonctionnement nominale, la fiabilité de l'appareil sera réduite de moitié à mesure que la température augmente (tous les 10 degrés de changement) et la valeur limite de l'alimentation sera dépassée, ce qui endommagera l'appareil et la panne de courant. En plus de sélectionner des appareils basse consommation et d'optimiser la topologie du réseau pour réduire la chaleur générée par les modules, des méthodes de refroidissement efficaces, sûres et fiables sont un élément important pour devenir une alimentation CC haute puissance et haute densité.


Il faut comprendre qu'il existe trois méthodes traditionnelles de refroidissement : le refroidissement par convection naturelle, le refroidissement par air forcé ou le refroidissement par eau forcée. Compte tenu du niveau limité de la technologie de dissipation thermique du refroidissement par air (convection naturelle, refroidissement par air forcé) et de la situation actuelle du système de gestion du refroidissement par eau forcée avec une structure complexe et une faible fiabilité, l'alimentation en courant continu nécessite de toute urgence une capacité de refroidissement, une sécurité et une fiabilité élevées. . Méthode de refroidissement fiable. Contrairement au refroidissement par air et par eau, qui nécessite un milieu de refroidissement pour dissiper la chaleur, la technologie de refroidissement par évaporation utilise la chaleur latente de vaporisation lors du chauffage d'un milieu de refroidissement avec une isolation élevée et un point d'ébullition bas pour dissiper la chaleur.


Actuellement, le refroidissement par évaporation à immersion totale, la forme traditionnelle de montage en surface et de buses de refroidissement, est construit par la performance thermique de l'élément chauffant et du dispositif de refroidissement sélectionné. La source de chaleur de l'alimentation CC a les caractéristiques d'un grand nombre, d'une distribution dispersée, d'un chauffage inégal et d'une forme géométrique complexe de la source de chaleur. Avec le refroidissement par évaporation à immersion totale, le module de gestion de l'alimentation peut être immergé directement dans le liquide de refroidissement et le réchauffeur peut se dilater complètement avec le liquide de refroidissement. Cela affecte directement le contact, l'effet de dissipation thermique est bon, la structure de conception du système est simple et la fiabilité est élevée. Il s'agit d'une forme préférée structurellement différente de technologie de refroidissement par évaporation alimentée principalement par le courant continu.


Les chercheurs de l'alimentation cc 12V/2kW, du point de vue de l'analyse théorique, de la modélisation de simulation et du refroidissement par immersion, recherchent les performances thermiques de l'alimentation cc, la simulation et l'expérience vérifient l'exactitude de la recherche et de l'analyse théoriques, et peuvent être utilisées pour le refroidissement de Alimentation en courant continu Faisabilité et avantages du développement technologique pour la technologie de système de refroidissement par évaporation entièrement submersible.


L'alimentation CC avec refroidissement par évaporation à immersion totale a non seulement une structure de refroidissement simple, mais présente également les avantages d'une faible élévation de température en régime permanent, d'une distribution uniforme de la température, d'aucune surchauffe locale pendant les processus dynamiques et d'une faible charge thermique. De plus, l'évaporation par immersion ne nécessite pas de conception de canal spéciale pour refroidir l'alimentation CC, ce qui présente les avantages d'une plus grande flexibilité dans la disposition de l'appareil, d'une taille d'alimentation réduite et d'une densité de puissance accrue.


L'environnement de température des principaux composants de l'alimentation CC avec refroidissement par évaporation à immersion totale a un faible taux de changement pendant le démarrage, et il n'y aura pas de dépassement de température immédiat pendant le processus de refroidissement, de stress thermique dû au fonctionnement continu et au lycée enfants La sécurité du fonctionnement de la gestion de l'alimentation et la fiabilité du respect des exigences de refroidissement de l'alimentation en courant continu offrent de bonnes perspectives d'application dans le domaine du refroidissement en courant continu.

 

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