냉각 방식이 전원 공급 장치 작동 온도에 미치는 영향
전원 공급 장치의 열 방출은 일반적으로 직접 전도와 대류 전도의 두 가지 방식을 채택합니다. 직접 열 전도는 물체를 따라 고온 끝에서 저온 끝으로 열 에너지를 전달하므로 열 전도 능력이 안정적입니다. 대류 전도는 액체나 기체가 회전 운동을 통해 온도를 균질화하려는 과정입니다. 대류 전도에는 운동 과정이 포함되므로 냉각이 더 부드럽고 빠릅니다.
헤어요소를 금속 방열판에 장착하면 뜨거운 표면을 압착하여 에너지 전달이 가능해 고에너지체와 저에너지체를 얻을 수 있으며, 방열판의 넓은 면적에 의존하여 많은 에너지를 방출할 수 없습니다. 이러한 유형의 열 전달을 자연 냉각이라고 하며 열 방출이 지연되는 데 오랜 시간이 걸립니다. 열전달 Q=KA △ t (K 열전달계수, A 열전달 면적, △ t 온도차), 실내외 온도가 높을 경우 △ t의 절대값은 작으며, 방열 성능이 높을 경우 이 열 전달 방식의 비중이 크게 줄어들 것입니다.
자연 냉각
자연 냉각은 초기에 스위칭 전원 공급 장치의 전통적인 냉각 방법으로, 이 방법은 주로 대형 금속 방열판을 사용하여 직접적인 열 전도 유형 열 방출을 수행했습니다. 열전달 Q=KAΔt (K 열전달 계수, A 열전달 면적, △t 온도차). 정류기 출력 전력이 증가하면 전력 부품의 온도가 상승하고 △t 온도차도 증가하므로 정류기 A의 열 전달 면적이 충분하면 열 방출에 시간 지연이 없으며 온도의 전력 부품 차이가 작으며 열 응력과 열충격도 작습니다. 그러나 이 접근 방식의 가장 큰 단점은 방열판의 부피와 무게입니다. 가능한 가장 낮은 온도 상승을 위한 변압기 권선은 온도 상승을 방지하기 위해 성능에 영향을 미치므로 재료 선택 여유가 더 크고 변압기의 부피와 무게도 큽니다. 정류기는 재료비가 높고 유지 관리 및 교체가 불편합니다. 환경에 대한 청결도 요구 사항이 높지 않기 때문에 현재 소규모 전문 통신 네트워크 및 전력, 석유, 라디오 및 텔레비전, 군사, 수자원 보존, 국가 안보와 같은 일부 응용 분야에서는 소용량 통신 전원 공급 장치에 사용됩니다. , 공공 보안 등등.
팬 냉각
팬 제조 기술의 발전으로 팬 안정성과 서비스 수명이 큰 진전을 이루었으며 평균 무고장 시간은 50,000시간입니다. 부피가 큰 라디에이터 이후 팬 냉각의 사용을 줄일 수 있으므로 정류기의 부피와 무게가 크게 향상되고 원자재 비용도 크게 절감됩니다. 시장 경쟁이 심화되고 시장 가격이 하락함에 따라 이 기술은 현재의 주요 추세가 되었습니다.
이 접근 방식의 가장 큰 단점은 팬이 전원 공급 장치 오류율에 따라 오류가 발생하는 경우 팬의 평균 오류 없는 시간이 정류기 100000시간보다 짧다는 것입니다. 따라서 팬의 수명을 보장하기 위해 장비 내부 온도에 따라 팬 속도가 변경됩니다. 열 방출 Q=Km △ t (K 열 전달 계수, m 열 전달 공기 품질, △ t 온도차). m 열 전달 공기 품질은 팬 속도와 관련이 있습니다. 정류기 출력 전력이 증가하면 전력 구성 요소의 온도가 상승하고 정류기에 대한 전력 구성 요소의 온도 변화가 이러한 변화를 감지할 수 있습니다. , 그리고 팬 속도를 높여 열 방출을 강화하려면 시간이 많이 걸립니다. 부하가 자주 급격하게 변하거나 유틸리티 입력 변동이 있는 경우 전력 부품에 급격한 고온 및 저온 변화가 나타나며, 열 스트레스와 열충격으로 인해 발생하는 반도체 온도 차이의 급격한 변화로 인해 부품이 서로 다른 상태로 변하게 됩니다. 응력 균열의 재료 부분. 조기 실패로 만드십시오.






