Fiabilitatea produselor electronice de putere are foarte mult de-a face cu temperatura dispozitivului. Dispozitivul cu temperatură ultra scăzută funcționează ultra-fiabil. În industrie, există o „regula de zece” și „regula de șase”, adică de fiecare dată când temperatura dispozitivului scade cu zece sau șase grade, durata de viață crește. Dublarea, fie că este vorba despre „regula celor zece grade” sau „regula celor șase grade”, deși nu există o dovadă teoretică clară și riguroasă, experiența inginerească poate demonstra pe deplin că există o relație strânsă între temperatura dispozitivului și durata de viață a dispozitivului.
Funcționarea produselor electronice generează curent, iar dispozitivul în sine produce pierderi, ceea ce duce la căldură, iar temperatura dispozitivului crește. Pentru a asigura o funcționare fiabilă, este necesar să reduceți temperatura dispozitivului și să adoptați diferite metode, să optimizați controlul și să reduceți frecvența de comutare. Un aspect mai important este disiparea căldurii, care ia rapid căldura și reduce temperatura dispozitivului. Acest articol se concentrează pe probleme legate de metodele de răcire.
Căldura dispozitivului este condusă din interior spre exterior. La fel ca oamenii, trebuie să fie răcit atunci când este cald, altfel vor apărea probleme, precum insolația sau probleme chiar mai grave. Același lucru este valabil și pentru echipamente. .
Există mai multe moduri comune de a disipa căldura: răcire naturală, răcire forțată cu aer, răcire cu aer condiționat, răcire aer-apă și răcire cu apă pură.
Răcirea cu autoîncălzire este potrivită pentru echipamentele de putere redusă în unele ocazii necesare. Dacă echipamentele de mare putere adoptă metoda de răcire cu autoîncălzire, pentru a asigura funcționarea fiabilă a echipamentului, capacitatea echipamentului trebuie să fie de mai multe ori puterea necesară, iar costul și volumul sunt foarte mari. Este imens și foarte neeconomic, așa că în general nu este folosit.
Metoda de răcire cu aer forțat: adică răcirea prin ventilație, la fel ca suflarea unui ventilator pentru a se răci vara, este o metodă relativ economică, dar există și multe probleme și precauții, care vor fi explicate în detaliu mai târziu.
Refrigerare cu aer condiționat: este utilizarea aerului condiționat pentru a răci căldura generată de dispozitiv și pentru a reduce temperatura ambiantă, utilizată în general împreună cu răcirea cu aer.
Răcire aer-apă: adică ventilatorul și echipamentul de răcire cu apă cooperează pentru a se răci. Ventilatorul extrage căldura echipamentului, o răcește prin schimbătorul de căldură răcit cu apă și apoi suflă aer rece în echipament pentru a răci echipamentul, ceea ce este relativ economic.
Răcire cu apă pură: adică echipamentul adoptă direct răcirea cu apă în loc de răcirea cu ventilator. Radiatorul echipamentului este un radiator de răcire cu apă, iar circulația apei este utilizată pentru disiparea căldurii. Procesul este relativ complicat și costul este cel mai mare.
Următoarele prezintă în principal avantajele și dezavantajele răcirii cu aer (inclusiv aerul condiționat), răcirea aer-apă și răcirea cu apă, precum și precauțiile de întreținere pentru utilizare.
1 Racire aer conditionat
Trebuie să fie un spațiu restrâns. La fel ca biroul nostru, deschiderea ferestrei și pornirea aparatului de aer condiționat nu este eficientă. In plus, spatiul trebuie sa fie potrivit, nici prea mare, nici prea mic. Dacă este prea mare, efectul de răcire nu este bun și necesită o mulțime de aparate de aer condiționat, iar energia este irosită; dacă este prea mic, efectul de răcire nu este bun, dar căldura generată de echipament nu este suficientă pentru a extrage căldura, determinând creșterea temperaturii interne a echipamentului. Principiul dimensiunii camerei este că există 2 metri de spațiu în față, spate, stânga și dreapta echipamentului, iar 1,5 metri în partea de sus este potrivit. În funcție de generarea de căldură a diferitelor echipamente, este selectat un număr adecvat de aparate de aer condiționat. In plus, trebuie sa existe cel putin un set de rezerva in cazul in care aparatul de aer conditionat este deteriorat si refrigerarea este insuficienta, rezultand defectarea echipamentului.
2 Metoda de răcire aer-apă
Răcirea aer-apă este similară cu refrigerarea cu aer condiționat. Camera trebuie, de asemenea, sigilată. Căldura generată de echipament este extrasă prin conducta de aer. După ce aerul cald este răcit de schimbătorul de căldură răcit cu apă, acesta este suflat în cameră pentru a răci temperatura echipamentului prin răcire prin circulație. Pentru răcirea aer-apă, este necesar să acordați atenție volumului de aer suficient al conductei de aer, rezistență cât mai mică la vânt și să nu prindeți vântul pentru a preveni evacuarea aerului cald. În plus, spațiul trebuie să fie adecvat.
Răcirea aer-apă trebuie să aibă o sursă de apă adecvată, temperatura apei nu trebuie să fie mai mare decât temperatura normală și poate fi reciclată pentru a se asigura că sursa de apă este curată, astfel încât să se evite coroziunea și detartrarea schimbătorului de căldură, pentru a preveni apa scurgeri și afectează efectul schimbului de căldură. Fiabilitatea pompei de circulație a apei în procesul de utilizare este o problemă importantă. Numai dacă există o pompă de rezervă și o sursă de alimentare de rezervă pentru a asigura fiabilitatea sistemului de răcire cu apă poate asigura fiabilitatea efectului de răcire și funcționarea fiabilă a echipamentului.
3 Metoda de răcire cu apă
Această metodă este relativ complicată, costul este relativ mare și practic este utilizată numai atunci când răcirea cu aer nu poate îndeplini cerințele de disipare a căldurii în echipamente de mare putere sau când este necesar să funcționeze într-un spațiu închis în aer liber.
Această metodă de răcire cu apă este o metodă de răcire cu apă pură, care este foarte diferită de metoda de răcire aer-apă menționată mai sus. Răcirea aer-apă se bazează de fapt pe ventilatoare pentru a disipa căldura. În acest moment, răcirea cu apă este echivalentă cu rolul aparatelor de aer condiționat, în timp ce răcirea cu apă pură nu are ventilatoare care să disipeze căldura. Sistemul de răcire cu apă este proiectat direct în echipament. Încălzitoarele, schimbătoarele de căldură apă-aer folosesc ventilatoare pentru a răci apa în circulație și pentru a reduce temperatura apei. Răcirea aer-apă menționată mai sus este de a răci aerul cu apă și de a reduce temperatura aerului.
Procesul de răcire cu apă pură este complex și necesită cerințe ridicate. Apa trebuie să folosească apă pură pentru a asigura curățenia, fără detartrare, deionizare, conductivitate electrică scăzută și pentru a asigura performanța de izolare. Temperatura apei trebuie controlată în mod corespunzător și nu trebuie să se formeze condens. Apa trebuie protejată împotriva înghețului pentru a evita înghețarea țevilor în timpul iernii când echipamentul este scos din funcțiune. Această metodă de răcire are un efect de aplicare mai bun în produsele de putere ultra-înaltă, iar performanța costurilor este relativ ridicată. Utilizatorii trebuie să aibă anumite abilități de întreținere. De obicei, acordați atenție pentru a observa dacă există scurgeri de apă, infiltrații etc. La completarea cu apă, trebuie adăugat antigel în aceeași proporție.
4 Metoda de răcire cu aer
Majoritatea condițiilor de lucru sunt încă dominate de răcirea forțată cu aer. Următoarele introduce în principal unele probleme în aplicarea răcirii forțate cu aer, astfel încât să se evite în aplicare, astfel încât să se evite situația de slabă disipare a căldurii. Dacă răcirea forțată cu aer nu este utilizată pentru aer condiționat, conducta de aer va fi folosită pentru a evacua aerul fierbinte din exterior pentru a scădea temperatura camerei și temperatura aerului de intrare. Există mai multe probleme de care trebuie să fii conștient în acest fel:
(1) Orificiul de admisie a aerului trebuie să fie suficient și mai mare decât suprafața ieșirii aerului. Vor exista cerințe diferite în funcție de puterea calorică a echipamentului. Camera trebuie proiectată strict în conformitate cu datele relevante furnizate de producătorul echipamentului. Deoarece orificiul de admisie a aerului trebuie să adauge bumbac de filtru pentru a preveni pătrunderea prafului, acesta trebuie calculat în funcție de zona de ventilație eficientă, în funcție de situația bumbacului de filtru, iar bumbacul de filtru trebuie curățat la timp pentru a preveni înfundarea.
(2) Orificiul de evacuare a aerului trebuie să fie puțin mai jos decât orificiul de evacuare al echipamentului, adică conducta de aer trebuie să fie înclinată în jos și trebuie adăugat un cot pentru a preveni turnarea apei de ploaie în echipament și trebuie adăugată o plasă de protecție. la priză pentru a preveni intrarea animalelor mici și producerea de accidente.
(3) Proiectarea conductei de aer este foarte importantă, care depinde în multe cazuri de amplasarea echipamentului. Aici, utilizatorului i se reamintește că, dacă dorește să folosească metoda de evacuare a aerului din exteriorul conductei de aer, ar trebui să planifice amplasarea echipamentului la începutul proiectării. căile respiratorii. Ieșirea de aer a echipamentului nu trebuie să fie îndreptată spre grinzi, coloane etc. Echipamentul nu trebuie să fie prea departe de orificiul de evacuare exterioară (cum ar fi un perete), conducta de aer este prea lungă și rezistența vântului este mare, ceea ce nu este propice pentru evacuarea aerului extern, iar vântul ușor de cuib va afecta disiparea căldurii.
(4) Conducta de aer nu trebuie să aibă rezistență mare la vânt. Prea multe viraje sau virajele prea strânse vor cauza rezistență mare la vânt, iar vântul va duce la o slabă disipare a căldurii. Cel mai bine este să virați la un unghi de 45-grade și să încercați să evitați virajul drept la un unghi de 90-grade.
(5) Probleme care pot apărea la fața locului
①Fără aer condiționat, fără conducte de aer, cameră închisă, spațiu mic, temperatură interioară ridicată.
②Există o conductă de aer, dar există doar aer afară, dar nu intră aer, presiunea negativă este mare și nu există suficient volum de aer pentru a elimina căldura, ceea ce duce la o temperatură ridicată a echipamentului.
③ Admisia este prea mică, aproape nu, presiunea negativă este, de asemenea, mare, iar efectul de disipare a căldurii este slab.
5 Rezumat
Site-urile industriale sunt în general murdare, cu mult praf, iar în unele cazuri există încă praf conductiv, ceea ce afectează fiabilitatea echipamentelor electrice. Prin urmare, se recomandă utilizatorilor să adopte schema de răcire aer-apă din punct de vedere al economiei și fiabilității. Nu numai că poate face camera etanșă și împiedică pătrunderea prafului, dar poate avea și un efect de răcire mai bun pentru a asigura funcționarea fiabilă a echipamentului, iar performanța costurilor este ridicată. Fiabilitatea echipamentelor electrice este invers proporțională cu temperatura, cu cât temperatura este mai mică, cu atât fiabilitatea este mai mare și invers, cu cât temperatura este mai mare, cu atât fiabilitatea este mai mică. Pentru funcționarea fiabilă a echipamentului, este necesar să se acorde atenție selecției și implementării schemei de răcire








