DC 전원 공급 장치의 고온 냉각을 위한 세 가지 기존 방법 소개
고주파 및 소형화를 향한 DC 전원 공급 장치의 발전으로 전력 밀도가 지속적으로 향상될 수 있으므로 전류 가열 문제에 대한 연구가 점점 더 중요해지고 있으며 온도는 DC의 신뢰성에 영향을 미치는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 전원 공급 장치. 장치의 온도가 정격 작동 온도보다 높으면 온도가 상승함에 따라(10도 변화마다) 장치의 신뢰성이 반감되고 전원 공급 장치의 한계 값을 초과하여 손상될 수 있습니다. 장치 및 정전. 저전력 장치를 선택하고 네트워크 토폴로지를 최적화하여 모듈에서 발생하는 열을 줄이는 것 외에도 효율적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 냉각 방법은 고전력, 고밀도 DC 전원 공급 장치가 되기 위한 중요한 부분입니다.
냉각에는 자연 대류 냉각, 강제 공기 냉각 또는 강제 수냉의 세 가지 전통적인 냉각 방법이 있음을 이해해야 합니다. 제한된 수준의 공냉(자연대류, 강제공냉) 방열기술과 구조가 복잡하고 신뢰성이 낮은 강제수냉 관리시스템의 현 상황을 고려할 때 DC 전원 공급 장치는 높은 냉각 용량, 안전성 및 신뢰성이 절실히 필요합니다. . 안정적인 냉각 방식. 열을 발산하기 위해 냉각 매체가 필요한 공랭식 및 수냉식과 달리 증발 냉각 기술은 열을 발산하기 위해 단열성이 높고 끓는점이 낮은 냉각 매체를 가열할 때 기화 잠열을 활용합니다.
현재 표면 실장 및 냉각 노즐의 전통적인 형태인 완전 침수 증발 냉각은 가열 요소 및 선택된 냉각 장치의 열 성능에 의해 구성됩니다. DC 전원 공급 장치의 열원은 열원의 많은 수, 분산 분포, 고르지 않은 가열 및 복잡한 기하학적 모양의 특성을 가지고 있습니다. 완전 침수 증발 냉각을 사용하면 전원 관리 모듈을 냉각수에 직접 담그고 히터를 냉각수와 함께 완전히 확장할 수 있습니다. 접촉에 직접 영향을 미치고 방열 효과가 좋으며 시스템 설계 구조가 간단하고 신뢰성이 높습니다. 주로 DC로 구동되는 증발 냉각 기술의 구조적으로 다른 바람직한 형태입니다.
12V/2kW DC 전원 공급 장치의 연구원은 이론적 분석, 시뮬레이션 모델링 및 침지 냉각의 관점에서 DC 전원 공급 장치의 열 성능을 연구하고 시뮬레이션 및 실험을 통해 이론적 연구 및 분석의 정확성을 확인하고 냉각에 사용할 수 있습니다. DC 전원 공급 완전 수중 증발 냉각 시스템 기술을 위한 기술 개발의 타당성 및 이점.
완전 침지식 증발 냉각 방식의 DC 전원 공급 장치는 냉각 구조가 단순할 뿐만 아니라 정상 상태의 온도 상승이 적고 온도 분포가 균일하며 동적 공정 중 국부 과열이 없고 열 부하가 낮은 장점이 있습니다. 또한 침지 증발은 DC 전원 공급 장치를 냉각하기 위한 특수한 채널 설계가 필요하지 않으므로 장치 레이아웃의 유연성 향상, 전원 공급 장치 크기 축소 및 전력 밀도 증가라는 이점이 있습니다.
완전 침수 증발 냉각을 사용하는 DC 전원 공급 장치의 주요 구성 요소의 온도 환경은 시동 중 변화율이 적고 냉각 과정, 연속 작동으로 인한 열 스트레스 및 고등학교 과정에서 즉각적인 온도 오버슈트가 없습니다. 어린이 전원 관리 작업의 안전성과 DC 전원 공급 장치의 냉각 요구 사항을 충족하는 신뢰성은 DC 냉각 분야에서 좋은 응용 전망을 가지고 있습니다.






