La fiabilitat dels productes electrònics de potència i la temperatura dels components té una gran relació, funcionament súper fiable del dispositiu de temperatura ultra baixa, la indústria té" deu graus de llei"" sis graus de llei" ;, és a dir, el dispositiu cada deu graus per sota de la temperatura o sis graus, doble vida útil," deu graus de llei" o" sis graus de dret," Tot i que no hi ha una prova teòrica estricta clara, però l’experiència en enginyeria és que es pugui mostrar completament, la temperatura del dispositiu està estretament relacionada amb la vida útil del dispositiu.
El corrent elèctric es genera en el funcionament dels productes electrònics i el propi dispositiu produirà pèrdues, cosa que provocarà escalfament i augmentarà la temperatura del dispositiu. Per garantir un funcionament fiable, cal reduir la temperatura del dispositiu i adoptar diversos mètodes, optimitzar el control, reduir la freqüència de commutació, etc. Un aspecte més important és la dissipació de calor, que elimina la calor ràpidament i refreda el dispositiu. Aquest article se centra en qüestions relacionades amb la dissipació de calor.
La calor del dispositiu es transmet de dins cap a fora. Igual que la gent, quan fa calor, s’ha de refredar. En cas contrari, es produiran problemes, com ara cops de calor o fins i tot problemes més greus.
Els modes de dissipació de calor són els següents: refrigeració natural, refrigeració per aire forçat, refrigeració per aire condicionat, refrigeració per aire amb aigua, refrigeració per aigua pura.
El refredament per autocalentament és adequat per a equips de petita potència en algunes ocasions necessàries. Si s’utilitza refrigeració autocalentadora per a equips d’alta potència, cal garantir el funcionament fiable de l’equip. La capacitat de l’equip ha de ser moltes vegades superior a la potència necessària i el cost i el volum són molt grans i poc econòmics.
Refredament forçat per aire: és a dir, el refredament per ventilació, ja que bufem el ventilador a l’estiu, és una manera més econòmica, però també hi ha molts problemes i qüestions que necessiten atenció, que s’explicaran amb detall a l’article.
Refrigeració per aire condicionat: es fa servir aire condicionat per refredar la calor generada pel dispositiu, reduir la temperatura ambiental, generalment utilitzada amb el refredament per aire.
Refredament aire-aigua: és a dir, el ventilador i l’equip de refrigeració per aigua cooperen per refredar-se. El ventilador treu la calor de l’equip, la refreda a través de l’intercanviador de calor refredat per aigua i, a continuació, bufa l’aire fred a l’equip per refredar l’equip, cosa que és relativament econòmic.
Refredament per aigua pura: és a dir, l’equip es refreda directament per aigua en lloc de dissipar la calor del ventilador. El radiador de l’equip és un radiador refredat per aigua i la dissipació de calor es realitza mitjançant la circulació de l’aigua. El procés és relativament complex i el cost és el més elevat.
A continuació, s’introdueixen principalment els avantatges i desavantatges del refredament per aire (inclòs el condicionament de l’aire), el refredament per aigua per aire, el refredament per aigua i les precaucions de manteniment.
1 Refrigeració de l'aire condicionat
Ha de ser un espai tancat, com la nostra oficina, l'efecte de l'aire condicionat obert de Windows no és bo, a més de l'espai ha de ser adequat, no massa gran, ni massa petit. L'efecte de refrigeració massa gran no és bo, la necessitat de més aire condicionat, un malbaratament energètic greu; És massa petit i l’efecte refrigerant no és bo, però el flux d’aire de circulació de calor generat per l’equip no és suficient per extreure la calor, cosa que provoca un augment de la temperatura interna de l’equip. El principi de mida de l’habitació és que hi ha 2 metres d’espai abans i després de l’equip, i que són adequats 1,5 metres a la part superior. El nombre adequat de condicionadors d'aire es selecciona segons el valor tèrmic dels diferents equips. A més, haureu de tenir com a mínim un recanvi de recanvi en cas que l’aire condicionat estigui danyat i la refrigeració sigui insuficient, cosa que pot provocar la fallada de l’equip.
2 Refredament aire-aigua
El refredament per aigua per aire és similar a la refrigeració per aire condicionat. També cal tancar la sala. La calor generada per l'equip és extreta pel conducte d'aire i l'aire calent es refreda mitjançant l'intercanviador de calor refredat per aigua. El refredament per aire i aigua ha de prestar atenció al volum d’aire del conducte d’aire per ser suficient, la resistència del vent el mínim possible, no hi ha aire de niu perquè l’aire calent no es pugui descarregar i l’espai també ha de ser adequat, similar a la refrigeració per aire condicionat, sense més detalls.
El refredament per aigua per aire ha de tenir aigua adequada, la temperatura de l’aigua no és superior a la temperatura normal, es pot reciclar, per garantir aigua neta, per evitar la corrosió de l’intercanviador de calor, l’escalat, per evitar fuites i afectar l’efecte de la transferència de calor. La fiabilitat de la bomba d’aigua circulant és un problema important en el procés d’ús. Només amb la bomba de seguretat i la font d'alimentació de seguretat es pot garantir la fiabilitat del sistema de refrigeració per aigua per garantir l'efecte de refrigeració fiable i el funcionament fiable de l'equip.
3 Refredament per aigua
Aquest mètode és relativament complex, el cost és relativament elevat i bàsicament només s’utilitza en el cas que la refrigeració per aire dels equips de superenergia no pugui satisfer els requisits de dissipació de calor o quan l’operació a l’aire lliure hagi de ser en un espai tancat.
Aquest mode de refrigeració per aigua és el mode de refrigeració per aigua pura i el mode de refrigeració per aigua buida esmentat abans és molt diferent. Si es refreda l'aigua buida o es refreda mitjançant un ventilador, la refrigeració per aigua equival a l'efecte de l'aire condicionat, però no per a la refrigeració de ventilador d'aigua pura, el disseny del sistema de refrigeració per aigua directament dins de l'equip, aigua i treure directament la calor generada per l'equip, i Afegiu un perifèric un intercanviador de calor, un intercanviador de calor d’aire amb el ventilador de refrigeració d’aigua que circula aigua, reduïu la temperatura de l’aigua, parlant davant de l’aigua buida hi ha aire de refrigeració d’aigua, reduïu la temperatura de l’aire.
Procés de refredament d’aigua pura complexos requisits elevats, l’aigua necessita aigua pura, per garantir la neteja, sense escalat, desió, baixa conductivitat, per garantir el rendiment d’aïllament. El control de la temperatura de l'aigua ha de ser adequat, no pot formar condensació. Cal protegir l’aigua de la congelació per evitar danys a les canonades a l’hivern quan l’equip està fora de servei. Aquest mètode de refredament té un bon efecte i un alt cost en l'aplicació de productes de gran potència. Els usuaris han de tenir certes habilitats de manteniment, en general han de prestar atenció per observar si hi ha fuites d’aigua, filtracions d’aigua, etc. bloquejar el conducte d'aire causat per l'augment de la temperatura de l'aigua afectar l'efecte de refrigeració.
4 Refredament per aire
La majoria de les condicions de treball es basen encara en el refredament forçat de l’aire. El següent introdueix principalment alguns problemes en l'aplicació del refredament forçat de l'aire, per tal de prestar atenció a evitar en l'aplicació, per evitar el mal efecte de dissipació de calor. El refredament forçat de l'aire, si no és la refrigeració de l'aire condicionat, utilitzarà el conducte d'aire, quedant aire calent fora del camí per reduir la temperatura ambient, reduir la temperatura d'entrada d'aire. Hi ha alguns problemes amb aquest enfocament:
(1) L'entrada d'aire ha de ser suficient i superior a l'àrea de la sortida d'aire. Segons el valor tèrmic diferent de l’equip, hi haurà requisits diferents. El disseny de l’habitació s’ha de dur a terme estrictament d’acord amb les dades rellevants proporcionades pel fabricant de l’equip. Atès que el filtre de cotó s’ha d’afegir a l’entrada d’aire per evitar l’entrada de pols, és necessari calcular l’àrea de ventilació efectiva d’acord amb l’estat del cotó del filtre i s’ha de netejar el filtre de cotó a temps per evitar el bloqueig.
(2) La sortida d'aire ha de ser lleugerament inferior a la sortida d'aire de l'equip, és a dir, el conducte d'aire s'ha d'inclinar cap avall i afegir un colze, per no ploure a l'equip, i la sortida s'ha d'afegir amb xarxes de protecció. per evitar l’entrada de petits animals i la provocació d’accidents.
(3) El disseny del conducte d’aire és molt important, cosa que sovint depèn de la ubicació de l’equip. Aquí recordem als usuaris que, si volen utilitzar la manera de refredar-se mitjançant l’aire d’escapament del conducte d’aire, haurien de planificar la ubicació de l’equip al començament del disseny, de manera que puguin passar sense problemes pel conducte d’aire. No exposeu la sortida d’aire a bigues o columnes. L’equip no ha d’estar massa lluny de la sortida d’escapament exterior (com ara la paret), el conducte d’aire és massa llarg, la resistència del vent és gran, cosa que no és favorable a l’escapament extern i la dissipació de calor és fàcil afectat pel vent del niu.
(4) el canal d'aire no pot tenir una forta resistència al vent, girant massa, resistència al vent massa forta, el vent del niu condueix a una mala dissipació de la calor, girant el millor angle de 45 graus, intenteu evitar un angle recte de 90 graus.
(5) Problemes fàcils de produir al lloc
(1) Sense aire condicionat, sense conductes d'aire, habitació tancada, espai reduït, alta temperatura interior.
(2) Hi ha un conducte d'aire, però només l'aire que surt sense aire, la pressió negativa és gran, no hi ha prou volum d'aire per treure la calor, cosa que provoca una temperatura elevada de l'equip.
(3) La importació és massa petita, gairebé no, la mateixa pressió negativa és gran, l'efecte de dissipació de calor és pobre.
5 conclou
Perquè el lloc industrial sol estar brut, hi ha una gran varietat de pols, algunes ocasions encara són pols conductora, ja que els equips elèctrics afecten molt la fiabilitat, de manera que des de l’aspecte econòmic, la fiabilitat i altres aspectes de l’usuari es recomana utilitzar l’aire. esquema de refrigeració per aigua. No només pot tancar l’habitació i no entrar a la pols, sinó que també té un millor efecte de refrigeració per garantir el funcionament fiable de l’equip i un alt rendiment. La fiabilitat dels equips elèctrics és inversament proporcional a la temperatura. Com més baixa sigui la temperatura, major serà la fiabilitat. Per contra, com més alta sigui la temperatura, menor serà la fiabilitat. Per garantir el funcionament fiable dels equips, cal prestar atenció a la selecció i implementació d’esquemes de dissipació de calor.








