Kebolehpercayaan produk elektronik dan suhu komponen mempunyai hubungan yang baik, peranti suhu ultra rendah operasi yang sangat dipercayai, industri ini mempunyai" hukum sepuluh darjah"" enam darjah undang-undang" ;, iaitu peranti setiap sepuluh darjah di bawah suhu atau enam darjah, kehidupan berganda," sepuluh darjah undang-undang" atau" enam darjah undang-undang," walaupun tidak ada bukti teoritis yang jelas, tetapi pengalaman kejuruteraan dapat ditunjukkan sepenuhnya, suhu Peranti sangat berkaitan dengan kehidupan peranti.
Arus elektrik dihasilkan dalam pengoperasian produk elektronik, dan peranti itu sendiri akan menghasilkan kerugian, mengakibatkan pemanasan, dan kenaikan suhu peranti. Untuk memastikan operasi yang boleh dipercayai, perlu untuk mengurangkan suhu peranti, dan menggunakan pelbagai kaedah, mengoptimumkan kawalan, mengurangkan frekuensi beralih dan sebagainya. Aspek yang lebih penting ialah pelesapan haba, yang menghilangkan haba dengan cepat dan menyejukkan peranti. Artikel ini memfokuskan kepada isu berkaitan pelesapan haba.
Panas peranti dihantar dari dalam ke luar. Sama seperti orang, apabila ia menjadi panas, ia perlu disejukkan. Jika tidak, masalah akan berlaku, seperti angin ahmar atau masalah yang lebih serius.
Mod pelesapan haba adalah seperti berikut: penyejukan semula jadi, penyejukan udara paksa, penyejukan penyejuk udara, penyejukan air udara, penyejukan air tulen.
Penyejukan pemanasan sendiri sesuai untuk peralatan kuasa kecil dalam beberapa keadaan yang diperlukan. Sekiranya penyejukan pemanasan sendiri digunakan untuk peralatan berkuasa tinggi, perlu memastikan operasi peralatan yang boleh dipercayai. Kapasiti peralatan perlu berkali-kali dari daya yang diperlukan, dan kos dan isipadu sangat besar dan tidak ekonomik.
Penyejukan udara paksa: iaitu penyejukan pengudaraan, ketika kita menyejukkan kipas pada musim panas, adalah cara yang lebih ekonomik, tetapi ada juga banyak masalah dan perkara yang memerlukan perhatian, yang akan dijelaskan secara terperinci dalam artikel.
Penyejukan penyejuk udara: adalah dengan menggunakan penyejuk udara untuk menyejukkan haba yang dihasilkan oleh alat, mengurangi suhu lingkungan, umumnya digunakan dengan penyejukan udara.
Penyejukan air-air: iaitu kipas dan peralatan penyejuk air bekerjasama untuk menyejukkan. Kipas mengeluarkan haba dari peralatan, menyejukkannya melalui penukar haba yang disejukkan dengan air, dan kemudian meniup udara sejuk ke dalam peralatan untuk menyejukkan peralatan, yang relatif menjimatkan.
Penyejukan air tulen: iaitu peralatan disejukkan secara langsung oleh air dan bukannya pelepasan haba kipas. Radiator peralatan adalah radiator yang didinginkan air, dan pelesapan panas dilakukan oleh peredaran air. Prosesnya agak rumit dan kosnya paling tinggi.
Perkara-perkara berikut terutamanya memperkenalkan kelebihan dan kekurangan penyejukan udara (termasuk penyaman udara), penyejukan air udara, pencegahan penyejukan air dan penyelenggaraan.
1 Penyejukan penghawa dingin
Mesti ruang tertutup, seperti pejabat kita, kesan penyaman udara terbuka Windows terbuka tidak bagus, selain itu ruang harus sesuai, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kesan penyejukan yang terlalu besar tidak baik, keperluan penyaman udara lebih banyak, pembaziran tenaga yang serius; Ia terlalu kecil, dan kesan penyejukan tidak baik, tetapi aliran udara peredaran panas yang dihasilkan oleh peralatan tidak cukup untuk mengeluarkan haba, menyebabkan suhu dalaman peralatan meningkat. Prinsip ukuran bilik adalah bahawa terdapat ruang 2 meter sebelum dan sesudah peralatan, dan 1.5 meter di bahagian atas sesuai. Jumlah penghawa dingin yang sesuai dipilih mengikut nilai haba peralatan yang berbeza. Di samping itu, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu alat ganti sekiranya penghawa dingin rosak dan pendinginan tidak mencukupi, yang boleh menyebabkan kerosakan peralatan.
2 Penyejukan air-air
Penyejukan air udara serupa dengan penyejuk udara. Bilik juga perlu ditutup. Haba yang dihasilkan oleh peralatan dikeluarkan oleh saluran udara, dan udara panas disejukkan oleh penukar haba yang disejukkan dengan air. Penyejukan udara dan air harus memperhatikan isipadu saluran udara agar cukup, ketahanan angin sesedikit mungkin, tidak ada udara sarang agar udara panas tidak dapat dikeluarkan, dan kemudian ruang juga harus sesuai, serupa ke penyejuk udara penyejuk udara, tidak ada maklumat lebih lanjut.
Penyejukan air udara harus memiliki air yang sesuai, suhu air tidak lebih tinggi dari suhu normal, dapat dikitar ulang, untuk memastikan air bersih, untuk mengelakkan korosi penukar panas, penskalaan, untuk mencegah kebocoran dan mempengaruhi kesan pemindahan haba. Kebolehpercayaan pam air yang beredar adalah masalah penting dalam proses penggunaan. Hanya dengan pam sandaran dan bekalan kuasa sandaran, kebolehpercayaan sistem penyejukan air dapat dijamin untuk memastikan kesan penyejukan dan operasi peralatan yang dapat dipercayai.
3 Penyejukan air
Kaedah ini agak rumit, biayanya agak tinggi, dan pada dasarnya hanya digunakan sekiranya penyejukan udara di peralatan super power tidak dapat memenuhi keperluan pelesapan panas atau ketika operasi di luar perlu di tempat tertutup.
Mod penyejukan air ini adalah mod penyejukan air tulen dan mod penyejukan air kosong yang disebutkan sebelumnya sangat berbeza. Air kosong atau penyejukan kipas, penyejukan air sama dengan kesan penyaman udara, tetapi tidak untuk penyejukan kipas penyejuk air tulen, reka bentuk sistem penyejukan air secara langsung di dalam peralatan, air dan menghilangkan haba yang dihasilkan oleh peralatan secara langsung, dan periferal menambah penukar haba, penukar haba udara dengan kipas pendingin air yang beredar air, mengurangi suhu air, berbicara di depan air kosong adalah udara pendingin air, mengurangi suhu udara.
Proses penyejukan air tulen dengan keperluan tinggi yang kompleks, air memerlukan air bersih, untuk memastikan kebersihan, tanpa penskalaan, deion, kekonduksian rendah, untuk memastikan prestasi penebat. Pengendalian suhu air harus sesuai, tidak dapat membentuk pemeluwapan. Air perlu dilindungi dari pembekuan untuk mengelakkan kerosakan paip pada musim sejuk ketika peralatan tidak berfungsi. Kaedah penyejukan ini mempunyai kesan yang baik dan prestasi kos yang tinggi dalam penggunaan produk super power. Pengguna perlu mempunyai kemahiran penyelenggaraan tertentu, biasanya memperhatikan untuk mengetahui apakah ada kebocoran air, rembesan air, dll., Isi ulang air harus dalam perkadaran yang sama untuk menambahkan antibeku, penukar haba harus dibersihkan tepat pada waktunya, agar tidak menyekat saluran udara yang disebabkan oleh kenaikan suhu air mempengaruhi kesan penyejukan.
4 Penyejukan udara
Sebilangan besar keadaan kerja masih didasarkan pada penyejukan udara paksa. Berikut ini terutama menunjukkan beberapa masalah dalam penerapan pendinginan udara paksa, untuk memperhatikan yang harus dihindari dalam aplikasi, sehingga dapat menghindari efek pelesapan panas yang buruk. Penyejukan udara paksa jika bukan penyejuk udara penyejuk udara, saluran udara akan menggunakan udara panas untuk mengurangkan suhu bilik, mengurangi suhu masuk udara. Terdapat beberapa masalah dengan pendekatan ini:
(1) Saluran masuk udara harus cukup dan lebih besar dari luas saluran udara. Mengikut nilai haba peralatan yang berbeza, akan ada keperluan yang berbeza. Reka bentuk bilik harus dijalankan dengan ketat mengikut data yang relevan yang diberikan oleh pengeluar peralatan. Oleh kerana kapas penapis harus ditambahkan ke saluran masuk udara untuk mencegah masuknya debu, perlu mengira kawasan pengudaraan yang efektif sesuai dengan keadaan kapas penapis, dan kapas penapis harus dibersihkan tepat pada waktunya untuk mencegah penyumbatan.
(2) Saluran udara harus sedikit lebih rendah dari saluran udara peralatan, yaitu saluran udara harus dimiringkan ke bawah dan menambahkan siku, agar tidak hujan ke peralatan, dan saluran keluar harus ditambahkan dengan jaring pelindung untuk mengelakkan haiwan kecil masuk dan menyebabkan kemalangan.
(3) Reka bentuk saluran udara sangat penting, yang sering bergantung pada lokasi peralatan. Di sini kami mengingatkan pengguna bahawa jika mereka ingin menggunakan cara penyejukan dengan mengeluarkan udara dari saluran udara, mereka harus merancang lokasi peralatan pada awal reka bentuk, sehingga dapat melalui saluran udara dengan lancar. Jangan dedahkan saluran keluar udara ke balok atau tiang. Peralatan tidak boleh terlalu jauh dari saluran keluar ekzos luar (seperti dinding), saluran udara terlalu panjang, rintangan angin besar, yang tidak kondusif untuk ekzos luaran, dan pelesapan panas mudah terjadi terkena angin sarang.
(4) saluran udara tidak dapat memiliki rintangan angin yang kuat, berpusing terlalu banyak, rintangan angin yang terlalu tajam, angin sarang menyebabkan pelesapan haba yang buruk, memutar sudut 45 darjah terbaik, cuba mengelakkan putaran lurus sudut 90 darjah.
(5) Masalah yang mudah berlaku di laman web
(1) Tanpa penyaman udara, saluran udara, ruang tertutup, ruang sempit, suhu dalam ruangan tinggi.
(2) Ada saluran udara, tetapi hanya udara yang keluar tanpa udara masuk, tekanan negatifnya besar, tidak ada volume udara yang cukup untuk menghilangkan panas, mengakibatkan suhu peralatan tinggi.
(3) Import terlalu kecil, hampir tidak, tekanan negatif yang sama besar, kesan pelesapan panasnya buruk.
5 membuat kesimpulan
Untuk tapak perindustrian umumnya kotor, pelbagai habuk lebih banyak, kadang-kadang habuk konduktif, kerana peralatan elektrik sangat mempengaruhi kebolehpercayaan, jadi dari aspek ekonomi, kebolehpercayaan dan aspek lain pengguna disarankan untuk menggunakan udara- skema penyejukan air. Ia bukan sahaja membuat ruangan ditutup dan tidak masuk ke dalam debu, tetapi juga mempunyai kesan penyejukan yang lebih baik untuk memastikan operasi peralatan yang dapat dipercayai, prestasi kos tinggi. Kebolehpercayaan peralatan elektrik berbanding terbalik dengan suhu. Semakin rendah suhu, semakin tinggi kebolehpercayaannya. Sebaliknya, semakin tinggi suhu, semakin rendah kebolehpercayaannya. Untuk memastikan operasi peralatan yang dapat diandalkan, perlu memperhatikan pemilihan dan pelaksanaan skema pelesapan panas.








