Analisis kaedah pelesapan haba peralatan elektronik kuasa

May 23, 2022

Tinggalkan pesanan

Kebolehpercayaan produk elektronik kuasa mempunyai banyak kaitan dengan suhu peranti. Peranti suhu ultra-rendah beroperasi sangat boleh dipercayai. Dalam industri, terdapat "peraturan sepuluh" dan "peraturan enam", iaitu, setiap kali suhu peranti menurun sebanyak sepuluh atau enam darjah, jangka hayat meningkat. Menggandakan, sama ada "peraturan sepuluh darjah" atau "peraturan enam darjah", walaupun tiada bukti teori yang jelas dan ketat, pengalaman kejuruteraan dapat menunjukkan sepenuhnya bahawa terdapat hubungan rapat antara suhu peranti dan hayat peranti.


Operasi produk elektronik menjana arus, dan peranti itu sendiri menghasilkan kehilangan, yang membawa kepada haba, dan suhu peranti meningkat. Untuk memastikan operasi yang boleh dipercayai, adalah perlu untuk mengurangkan suhu peranti, dan menggunakan pelbagai kaedah, mengoptimumkan kawalan, dan mengurangkan kekerapan pensuisan. Aspek yang lebih penting ialah pelesapan haba, yang cepat menghilangkan haba dan mengurangkan suhu peranti. Artikel ini memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan kaedah penyejukan.


Haba peranti dijalankan dari dalam ke luar. Seperti orang, ia perlu disejukkan apabila ia panas, jika tidak akan berlaku masalah, seperti strok haba atau masalah yang lebih serius. Perkara yang sama berlaku untuk peralatan. .


Terdapat beberapa cara biasa untuk menghilangkan haba: penyejukan semula jadi, penyejukan udara paksa, penyejukan penghawa dingin, penyejukan air-air dan penyejukan air tulen.


Penyejukan pemanasan sendiri sesuai untuk peralatan kuasa rendah dalam beberapa keadaan yang perlu. Jika peralatan berkuasa tinggi menggunakan kaedah penyejukan pemanasan sendiri, untuk memastikan operasi peralatan yang boleh dipercayai, kapasiti peralatan perlu berkali-kali ganda kuasa yang diperlukan, dan kos serta volumnya sangat tinggi. Ia besar dan sangat tidak ekonomik, jadi ia biasanya tidak digunakan.


Kaedah penyejukan udara paksa: iaitu, penyejukan pengudaraan, sama seperti meniup kipas untuk menyejukkan pada musim panas, ia adalah kaedah yang agak menjimatkan, tetapi terdapat juga banyak masalah dan langkah berjaga-jaga, yang akan diterangkan secara terperinci kemudian.


Penyejukan penyaman udara: adalah menggunakan penghawa dingin untuk menyejukkan haba yang dihasilkan oleh peranti, dan mengurangkan suhu ambien, biasanya digunakan bersama dengan penyejukan udara.


Penyejukan air-air: iaitu, kipas dan peralatan penyejukan air bekerjasama untuk menyejukkan. Kipas mengeluarkan haba peralatan, menyejukkannya oleh penukar haba yang disejukkan dengan air, dan kemudian meniup udara sejuk ke dalam peralatan untuk menyejukkan peralatan, yang agak menjimatkan.


Penyejukan air tulen: iaitu, peralatan secara langsung menggunakan penyejukan air dan bukannya penyejukan kipas. Radiator peralatan ialah radiator penyejuk air, dan peredaran air digunakan untuk pelesapan haba. Prosesnya agak rumit dan kosnya paling tinggi.


Perkara berikut terutamanya memperkenalkan kebaikan dan keburukan penyejukan udara (termasuk penyaman udara), penyejukan air-air, dan penyejukan air, dan langkah berjaga-jaga penyelenggaraan untuk digunakan.


1 Penyejukan penghawa dingin


Ia mestilah ruang terkurung. Sama seperti pejabat kami, membuka tingkap dan menghidupkan penghawa dingin tidak berkesan. Di samping itu, ruang mestilah sesuai, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Jika ia terlalu besar, kesan penyejukan tidak baik, dan ia memerlukan banyak penghawa dingin, dan tenaga terbuang; jika ia terlalu kecil, kesan penyejukan tidak baik, tetapi haba yang dihasilkan oleh peralatan tidak mencukupi untuk mengeluarkan haba, menyebabkan suhu dalaman peralatan meningkat. Prinsip saiz bilik ialah terdapat 2 meter ruang di bahagian hadapan, belakang, kiri dan kanan peralatan, dan 1.5 meter di bahagian atas adalah sesuai. Mengikut penjanaan haba peralatan yang berbeza, bilangan penghawa dingin yang sesuai dipilih. Di samping itu, mesti ada sekurang-kurangnya satu set ganti sekiranya penghawa dingin rosak dan penyejukan tidak mencukupi, mengakibatkan kegagalan peralatan.


2 Kaedah penyejukan udara-air


Penyejukan air-air adalah serupa dengan penyejukan penghawa dingin. Bilik itu juga perlu dimeteraikan. Haba yang dihasilkan oleh peralatan dikeluarkan melalui saluran udara. Selepas udara panas disejukkan oleh penukar haba yang disejukkan air, ia ditiup ke dalam bilik untuk menyejukkan suhu peralatan dengan mengedarkan penyejukan. Untuk penyejukan udara-air, adalah perlu untuk memberi perhatian kepada isipadu udara yang mencukupi saluran udara, rintangan angin sesedikit mungkin, dan jangan memerangkap angin untuk mengelakkan udara panas daripada habis. Tambahan pula, ruang perlu sesuai.


Penyejukan air-air mesti mempunyai sumber air yang sesuai, suhu air tidak boleh lebih tinggi daripada suhu biasa, dan ia boleh dikitar semula untuk memastikan sumber air bersih, untuk mengelakkan kakisan dan penskalaan penukar haba, mengelakkan air kebocoran dan menjejaskan kesan pertukaran haba. Kebolehpercayaan pam air beredar dalam proses penggunaan adalah isu penting. Hanya jika terdapat pam sandaran dan bekalan kuasa sandaran untuk memastikan kebolehpercayaan sistem penyejukan air dapat memastikan kebolehpercayaan kesan penyejukan dan operasi peralatan yang boleh dipercayai.


3 Kaedah penyejukan air


Kaedah ini agak rumit, kosnya agak tinggi, dan ia pada asasnya hanya digunakan apabila penyejukan udara tidak dapat memenuhi keperluan pelesapan haba dalam peralatan kuasa ultra tinggi atau apabila ia diperlukan untuk beroperasi dalam ruang tertutup di luar rumah.


Kaedah penyejukan air ini ialah kaedah penyejukan air tulen, yang sangat berbeza daripada kaedah penyejukan air-udara yang disebutkan di atas. Penyejukan udara-air sebenarnya bergantung pada kipas untuk menghilangkan haba. Pada masa ini, penyejukan air adalah bersamaan dengan peranan penghawa dingin, manakala penyejukan air tulen tidak mempunyai kipas untuk menghilangkan haba. Sistem penyejukan air direka secara langsung dalam peralatan. Pemanas, penukar haba air-udara menggunakan kipas untuk menyejukkan air yang beredar dan mengurangkan suhu air. Penyejukan udara-air yang disebutkan di atas adalah untuk menyejukkan udara dengan air dan mengurangkan suhu udara.


Proses penyejukan air tulen adalah kompleks dan memerlukan keperluan yang tinggi. Air perlu menggunakan air tulen untuk memastikan kebersihan, tiada penskalaan, penyahionan, kekonduksian elektrik yang rendah, dan memastikan prestasi penebat. Suhu air harus dikawal dengan sewajarnya, dan pemeluwapan tidak boleh terbentuk. Air perlu dilindungi daripada pembekuan untuk mengelakkan pembekuan paip pada musim sejuk apabila peralatan tidak berfungsi. Kaedah penyejukan ini mempunyai kesan aplikasi yang lebih baik dalam produk kuasa ultra tinggi, dan prestasi kosnya agak tinggi. Pengguna perlu mempunyai kemahiran penyelenggaraan tertentu. Biasanya, beri perhatian untuk memerhati sama ada terdapat kebocoran air, resapan, dsb. Apabila menambah air, antibeku hendaklah ditambah dalam perkadaran yang sama.


4 Kaedah penyejukan udara


Kebanyakan keadaan kerja masih dikuasai oleh penyejukan udara paksa. Yang berikut terutamanya memperkenalkan beberapa masalah dalam penggunaan penyejukan udara paksa, untuk mengelakkannya dalam aplikasi, untuk mengelakkan situasi pelesapan haba yang lemah. Jika penyejukan udara paksa tidak digunakan untuk penghawa dingin, saluran udara akan digunakan untuk mengeluarkan udara panas di luar untuk menurunkan suhu bilik dan suhu udara masuk. Terdapat beberapa isu yang perlu diberi perhatian dengan cara ini:


(1) Salur masuk udara hendaklah mencukupi dan lebih besar daripada kawasan salur keluar udara. Akan ada keperluan yang berbeza mengikut nilai kalori peralatan. Bilik hendaklah direka bentuk dengan ketat mengikut data berkaitan yang disediakan oleh pengilang peralatan. Memandangkan salur masuk udara perlu menambah kapas penapis untuk mengelakkan habuk daripada masuk, ia perlu dikira mengikut kawasan pengudaraan yang berkesan mengikut keadaan kapas penapis, dan kapas penapis perlu dibersihkan tepat pada masanya untuk mengelakkan tersumbat.


(2) Alur keluar udara hendaklah lebih rendah sedikit daripada alur keluar udara peralatan, iaitu saluran udara hendaklah condong ke bawah dan satu siku hendaklah ditambah untuk mengelakkan air hujan daripada mencurah ke dalam peralatan, dan jaring pelindung hendaklah ditambah. ke saluran keluar untuk menghalang haiwan kecil daripada masuk dan menyebabkan kemalangan.


(3) Reka bentuk saluran udara adalah sangat penting, yang bergantung pada penempatan peralatan dalam banyak kes. Di sini, pengguna diingatkan bahawa jika mereka ingin menggunakan kaedah mengeluarkan udara dari luar saluran udara, mereka harus merancang penempatan peralatan pada permulaan reka bentuk. saluran pernafasan. Saluran keluar udara peralatan tidak boleh menghadap rasuk, tiang, dsb. Peralatan tidak boleh terlalu jauh dari saluran keluar pelepasan luar (seperti dinding), saluran udara terlalu panjang, dan rintangan angin adalah besar, yang tidak kondusif kepada udara ekzos luaran, dan angin sarang yang mudah akan menjejaskan pelesapan haba.


(4) Saluran udara tidak sepatutnya mempunyai rintangan angin yang besar. Terlalu banyak selekoh atau selekoh terlalu tajam akan menyebabkan rintangan angin yang besar, dan angin akan membawa kepada pelesapan haba yang lemah. Adalah lebih baik untuk membelok pada sudut 45-darjah dan cuba mengelak pusingan lurus pada sudut 90-darjah.


(5) Masalah yang cenderung berlaku di tapak


①Tiada penghawa dingin, tiada saluran udara, bilik tertutup, ruang kecil, suhu dalaman yang tinggi.


②Ada saluran udara, tetapi hanya ada udara keluar tetapi tiada udara masuk, tekanan negatif adalah besar, dan tidak ada isipadu udara yang mencukupi untuk menghilangkan haba, mengakibatkan suhu peralatan yang tinggi.


③Saluran masuk terlalu kecil, hampir tiada, tekanan negatif juga besar, dan kesan pelesapan haba adalah lemah.


5 Ringkasan


Tapak perindustrian biasanya kotor, dengan banyak habuk, dan masih terdapat habuk pengalir dalam beberapa keadaan, yang menjejaskan kebolehpercayaan peralatan elektrik. Oleh itu, adalah disyorkan bahawa pengguna menggunakan skim penyejukan air-air dari aspek ekonomi dan kebolehpercayaan. Ia bukan sahaja boleh menjadikan bilik kedap udara dan menghalang habuk daripada masuk, tetapi juga mempunyai kesan penyejukan yang lebih baik untuk memastikan operasi peralatan yang boleh dipercayai, dan prestasi kos adalah tinggi. Kebolehpercayaan peralatan elektrik adalah berkadar songsang dengan suhu, semakin rendah suhu, semakin tinggi kebolehpercayaan, dan sebaliknya, semakin tinggi suhu, semakin rendah kebolehpercayaan. Untuk operasi peralatan yang boleh dipercayai, adalah perlu untuk memberi perhatian kepada pemilihan dan pelaksanaan skema penyejukan