DC 전원 공급 장치의 고온 냉각을 위한 세 가지 기존 방법 소개
온도는 DC 전원 공급 장치의 신뢰성에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나이며, DC 전원 공급 장치의 고주파화 및 소형화가 진행됨에 따라 전력 밀도는 지속적으로 향상될 수 있습니다. 이러한 이유로 현재 발열 문제에 대한 연구가 점점 더 중요해지고 있습니다. 기기의 온도가 권장 작동 온도를 초과하면 온도 변화 10도마다 기기의 신뢰성이 절반으로 떨어지고 전원 공급 장치의 한계 값을 초과하여 결과적으로 장치의 손상 및 전원 손실. 고전력, 밀도 DC 전원 공급 장치에는 모듈에서 생성되는 열을 제한하기 위한 저전력 장치 선택 및 네트워크 토폴로지 최적화 외에도 효과적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 냉각 기술이 필요합니다.
강제 공기 냉각, 강제 수냉 및 자연 대류 냉각의 세 가지 전통적인 냉각 기술이 있습니다. DC전원은 공냉(자연대류, 강제공냉) 기술의 한계와 현재 강제수냉 관리시스템의 구조가 복잡하고 신뢰성이 낮아 높은 냉각용량과 안전성, 신뢰성이 절실히 요구되고 있다. 신뢰할 수 있는 냉각 기술. 증발 냉각 기술은 냉각 매체에 의존하는 공랭식 및 수냉식과 달리 단열성이 강하고 끓는점이 낮은 냉각 매체를 가열할 때 기화 잠열을 사용하여 열을 발산합니다.
현재 완전한 침지식 증발 냉각은 표면 장착 및 냉각 노즐을 통해 이루어지며, 그 구조는 발열체의 열 특성과 선택한 냉각 장치에 따라 달라집니다. DC 전원의 방대한 양, 분산 분포, 고르지 않은 가열 및 복잡한 열원 형상이 특징입니다. 완전 침수 증발 냉각을 사용하는 경우 히터와 전원 관리 모듈이 모두 냉각수와 함께 완전히 확장될 수 있습니다. 접점에 직접적인 영향을 미치고 방열 효과가 좋으며 시스템 설계 구조가 간단하고 신뢰성이 높습니다. 주로 DC에 의해 구동되는 증발 냉각 기술의 선호되고 구조적으로 구별되는 유형입니다.
12V/2kW DC 전원 공급 장치의 연구원은 이론적 분석, 시뮬레이션 모델링 및 침수 냉각의 각도에서 DC 전원 공급 장치의 열 성능을 조사합니다. 시뮬레이션 및 실험을 통해 이론적 연구 및 분석의 타당성을 확인하고 DC 전원 공급 장치를 냉각하는 데 사용할 수 있습니다. 완전히 잠긴 증발식 냉각 시스템의 기술 발전은 실현 가능하고 유리합니다.
간단한 냉각 구조 외에도 완전히 침수된 증발 냉각 방식의 DC 전원 공급 장치는 정상 상태의 온도 상승 최소화, 균일한 온도 분포, 동적 공정 중 국부 과열 없음 및 낮은 열 부하의 이점을 제공합니다. 또한 침수 증발은 DC 전원 공급 장치를 냉각하기 위한 고유한 채널 설계 없이 보다 유연한 장비 배치, 더 작은 전원 공급 장치 설치 공간 및 더 높은 전력 밀도를 허용하는 이점이 있습니다.
완전히 잠긴 증발 냉각을 사용하면 DC 전원 공급 장치의 기본 구성 요소의 온도 환경이 시작 시 천천히 변합니다. 냉각 중 급격한 온도 오버슈트, 장시간 작동으로 인한 열 스트레스 또는 소비 증가가 없습니다. DC 전원 공급 장치의 냉각 요구 사항을 충족하는 신뢰성과 전원 관리 작업의 안전성은 DC 냉각 분야에서 높은 응용 가능성을 가지고 있습니다.






