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Principe de dissipation thermique de l'alimentation CC haute puissance

Nov 10, 2023

Principe de dissipation thermique de l'alimentation CC haute puissance

 

Dans les alimentations CC haute puissance, le circuit principal utilise généralement un circuit redresseur en pont triphasé à thyristors entièrement contrôlé. La clé réside dans la manière de contrôler avec précision, fiabilité et stabilité l’angle de conduction du thyristor. À l'heure actuelle, la méthode de contrôle la plus courante dans les applications sur le terrain des alimentations CC haute puissance utilise principalement des circuits intégrés à petite échelle de la série KC ou KJ, c'est-à-dire le signal déphasé obtenu en comparant le signal d'onde triphasé en dents de scie et le Signal de commande CC. Cependant, la pente, le rapport cyclique, l'amplitude, etc. du signal d'onde en dents de scie triphasé sont étroitement liés aux paramètres du dispositif de chaque phase, et de petites interférences dans le signal de comparaison peuvent provoquer d'importantes erreurs de déphasage, de sorte que la fiabilité et l'automatique les capacités d'équilibrage du circuit sont relativement faibles. Différence.


L'alimentation CC haute puissance utilise un micro-ordinateur monopuce comme circuit de contrôle et génère directement des impulsions de déclenchement à six phases hautement équilibrées basées sur la relation logique entre les impulsions de déclenchement du pont triphasé entièrement contrôlées, ce qui peut surmonter les défauts des pauvres équilibre dans les circuits des séries KC et KJ. Cependant, étant donné que le système sur site fonctionne dans un environnement avec de fortes interférences électriques, afin de réduire les interférences, cela peut provoquer un fonctionnement désordonné du programme, entraînant une perte de contrôle du système et endommageant les principaux composants du circuit ;


De plus, afin d'améliorer le fonctionnement du système, d'améliorer les capacités de dialogue homme-machine et de réaliser des fonctions telles que l'affichage, l'impression, l'entrée de commande, la détection de cycle, la protection contre les surtensions et les surintensités et le régulateur logiciel PI, deux processeurs doivent être utilisés. travailler en parallèle. Cependant, le travail parallèle à deux processeurs augmente non seulement la complexité du système, mais réduit également la fiabilité et la praticité du système.


Les puces des produits électroniques sont hautement intégrées, avec des exigences fonctionnelles de plus en plus nombreuses et des exigences de volume de plus en plus petites. Les alimentations CC haute puissance actuelles évoluent rapidement vers la miniaturisation, une fonctionnalité élevée et un rendement élevé. Les composants hautes performances génèrent une grande quantité de chaleur lorsqu’ils fonctionnent à des vitesses élevées. Cette chaleur doit être évacuée immédiatement pour garantir que les composants peuvent fonctionner avec une efficacité maximale à des températures de fonctionnement normales. Par conséquent, les technologies liées à la conduction thermique sont constamment remises en question avec le développement de l’industrie électronique. .


Principe de dissipation thermique :


Les formes de dissipation thermique des radiateurs comprennent principalement le rayonnement et la convection.


Échange de chaleur par rayonnement : l'énergie thermique est transmise sous forme de rayonnement sans l'aide d'aucun milieu et peut être transmise sous vide. Par exemple, l’énergie thermique du soleil est transmise à la terre via l’univers.


Transfert de chaleur par convection : propagation de l'énergie thermique à travers l'air ou d'autres médias, comme un radiateur à convection qui chauffe l'air. L'air chauffe tout dans la pièce et l'appareil à six unités repose principalement sur le mouvement de l'air pour diffuser l'énergie thermique.

Au sens traditionnel, un radiateur radiant fait référence à un radiateur dans lequel le radiateur radiant représente une part relative de la dissipation thermique totale. Actuellement, les radiateurs radiants les plus courants sont les radiateurs en fonte, les radiateurs à colonnes en acier et les radiateurs composites cuivre-aluminium. Et ainsi de suite, seulement 30 % de l'énergie thermique est transmise par rayonnement, et les 70 % restants de l'énergie thermique sont transmis par convection. Le radiateur à convection est un radiateur sans échange thermique par rayonnement (ou très faible), tel qu'un radiateur à convection à tube de cuivre. Le radiateur à convection en tube de cuivre utilise le principe de la lumière et du flux d'air chaud ascendant. La circulation de l'air atteint l'augmentation de la température de toute la pièce. Les radiateurs radiants sont plus confortables et chauffent plus rapidement.


Le principe de dissipation thermique de l’alimentation CC haute puissance est partagé avec vous ici. L'alimentation cc haute puissance adopte une série linéaire et un mode de réglage du thyristor en interne. Plus précisément, il présente une ultra-haute précision, une haute stabilité, un faible coefficient d'ondulation et une anti-interférence élevée. Il est principalement utilisé dans les instituts de recherche scientifique, les laboratoires et les lignes de production électronique lorsque des tests de tension et d'alimentation en courant continu stabilisés de haute précision sont nécessaires.

 

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