Prekidač napajanja ventilator za hlađenje|toplinski zahtjevi za napajanje i termička metoda
Preklopni ventilator za hlađenje napajanja.
Kada sklopno napajanje radi, stvara se velika količina topline. Ako se ova toplota ne može isprazniti na vreme kako bi se ohladila temperatura prekidačkog napajanja, to će uticati na njegov normalan rad, pa čak i oštetiti prekidačko napajanje u teškim slučajevima.

Kako bi se poboljšala pouzdanost prekidačkog napajanja, dizajn disipacije topline je bitan dio.
Ako je temperatura koja raste u prekidačkom napajanju previsoka, poluvodički uređaji osjetljivi na temperaturu, elektrolitski kondenzatori i druge komponente će otkazati.
Kada temperatura pređe određenu vrijednost, stopa kvara eksponencijalno raste.
Iako postoji mnogo razloga za kvar elektronske opreme, visoka temperatura je najvažniji faktor (ostali faktori po važnosti su vibracije, vlaga, prašina), a uticaj temperature na elektronsku opremu je i do 60 posto.
Statistički podaci pokazuju da se pouzdanost elektronskih komponenti smanjuje za 10 posto kada se temperatura poveća za 2 stepena;
Život na 50 stepeni je samo 1/6 od onog na 25 stepeni.
Pored električnog naprezanja, temperatura je najvažniji faktor koji utiče na pouzdanost prekidačkog napajanja.
Temperatura je jedan od najvažnijih faktora koji utiče na pouzdanost visokofrekventnog prekidačkog napajanja sa grejnim uređajima velike snage.
Termički dizajn prekidačkog napajanja općenito uključuje dva aspekta: jedan je kako kontrolirati toplinu izvora grijanja;
Drugi je način na koji se toplina koju stvara izvor grijanja odašilje, tako da se porast temperature rasklopnog napajanja kontrolira unutar dozvoljenog raspona, kako bi se osigurala pouzdanost rasklopnog napajanja.
Kako bi se toplina uređaja za grijanje što prije odvela, dizajn odvođenja topline rasklopnog napajanja općenito se razmatra sa sljedećih aspekata: radijator, ventilator za hlađenje, metalna PCB, izolacijska toplotno provodljiva ploča, itd.
U konkretnom projektovanju potrebno je primeniti navedene metode za projektovanje napajanja prema zahtevima kupaca i samih proizvoda i najboljem odnosu cene i efikasnosti.
U stvarnom procesu dizajna prekidačkog napajanja, obično se usvajaju dva oblika prirodnog zračnog hlađenja i prisilnog hlađenja ventilatorom.
Prirodni rashladni hladnjak sa zračnim hlađenjem bi trebao biti instaliran sa oštricom hladnjaka vertikalno prema gore. Ako je moguće, nekoliko otvora za ventilaciju može se izbušiti oko pozicije ugradnje hladnjaka na PCB kako bi se olakšala konvekcija zraka.
Režim hlađenja ventilatora prekidača napajanja je prisilno hlađenje zraka, koje koristi ventilator za prisilnu konvekciju zraka. Stoga bi dizajn zračnog kanala također trebao napraviti aksijalni smjer lopatice hladnjaka u skladu sa smjerom ispuha ventilatora. Da bi se postigao dobar efekat ventilacije, više uređaja za rasipanje toplote trebalo bi da budu bliže ventilatoru za hlađenje.
Zbog promjene temperature okoline i opterećenja, disipirajuća toplotna energija izvora napajanja može se brže rasipati kombinacijom prirodnog zračnog hlađenja i prisilnog zračnog hlađenja ventilatora za hlađenje.
Ova metoda ne samo da povećava rasipanje topline ventilatora, već i smanjuje površinu hladnjaka, tako da komponente napajanja mogu raditi u relativno stabilnom temperaturnom polju, a na radni vijek neće utjecati promjena vanjskih uvjeta.
Na taj način ne samo da se prevazilaze nedostaci kašnjenja hlađenja energetskih elemenata u paru za hlađenje čistog ventilatora, već se izbjegava i nizak vijek trajanja ventilatora koji utiče na ukupnu pouzdanost ispravljača.
Posebno u slučaju da je temperatura okoline u mašinskoj prostoriji veoma nestabilna, kombinacija zračnog hlađenja i tehnologije samohlađenja ima bolje performanse hlađenja.
Materijalna cijena ovog tipa ispravljača je između čistog hlađenja ventilatorom i prirodnog hlađenja, male težine i lakog održavanja.
Naročito kada se koristi tehnologija inteligentnog hlađenja i samohlađenja, porast temperature modula je mali i ventilator za hlađenje modula radi malom brzinom kada ispravljač radi pri malom opterećenju.
Kada temperatura modula poraste iznad 55 stepeni C, brzina ventilatora raste linearno sa temperaturom.
Detekcija kvara ventilatora. Nakon kvara ventilatora, strujni izlaz je ograničen i generira se alarm greške.
Budući da je broj pokretanja ventilatora povezan s veličinom opterećenja, radni vijek ventilatora je duži nego kod hlađenja čistim zrakom, a njegova pouzdanost je znatno poboljšana.
Mnoge industrije koriste prekidačko napajanje pomoću ventilatora za hlađenje i prirodnog hlađenja, sistem hlađenja kombinacije oba u okolinu pod uslovima visoke temperature, efikasno smanjuje unutrašnju radnu temperaturu ispravljača, produžava radni vek uređaja , a pod uvjetima niske temperature i niskog opterećenja, ventilator za smanjenje brzine ispravljača produžava vijek trajanja ventilatora.
Koristeći rasipanje topline radijatora, razmak uređaja i puzna staza mogu biti relativno daleko, u slučaju visoke vlažnosti, visoke sigurnosne performanse.
Mala veličina i mala težina ispravljača olakšavaju održavanje.
Kako bi se osigurao pouzdan i stabilan rad ispravljača prekidačkog napajanja, smanjenje njegove radne temperature ključna je tehnologija.
Kombinacija inteligentnog zračnog hlađenja i tehnologije samohlađenja, s većom prilagodljivošću okolišu, dugim vijekom trajanja, pouzdanom stabilnošću i drugim tehničkim prednostima.
Sinda Thermal je profesionalni i iskusan proizvođač hladnjaka, posjedujemo tim termalnih stručnjaka i mnogo preciznih objekata i opreme, isporučujemo hladnjake globalnim kupcima. Slobodno nas kontaktirajte ako imate bilo kakve termalne zahtjeve.






