전력 전자 제품 및 부품 온도의 신뢰성은 큰 관계가 있으며 초저온 장치는 매우 안정적인 작동을하며 업계는&'십도 법칙&'을 가지고 있습니다.&'6도 법칙&', 즉 온도가 10도 이하로 떨어질 때마다 또는 6도마다 장치가 두 배 수명,&'10도 법칙&' 또는"6단계 법칙," 명확하고 엄격한 이론적 증거는 없지만 엔지니어링 경험을 통해 충분히 보여줄 수 있지만 장치 온도는 장치 수명과 밀접한 관련이 있습니다.
전자제품의 동작에는 전류가 발생하고, 기기 자체가 손실을 일으켜 발열, 기기의 온도상승을 일으키게 됩니다. 안정적인 작동을 보장하려면 장치의 온도를 낮추고 다양한 방법을 채택하고 제어를 최적화하고 스위칭 주파수를 줄이는 등의 작업이 필요합니다. 더 중요한 측면은 열을 빠르게 제거하고 장치를 냉각시키는 방열입니다. 이 문서에서는 방열 관련 문제에 중점을 둡니다.
장치의 열은 내부에서 외부로 전달됩니다. 사람처럼 더우면 식혀야 합니다. 그렇지 않으면 열사병이나 더 심각한 문제와 같은 문제가 발생합니다.
방열 모드는 자연 냉각, 강제 공랭, 공조 냉각, 공기 수냉, 순수 냉각입니다.
자체 발열 냉각은 필요한 경우 소형 전력 장비에 적합합니다. 고출력 장비에 자체 발열 냉각을 사용하는 경우 장비의 안정적인 작동을 보장해야 합니다. 장비 용량은 요구되는 전력의 몇 배는 되어야 하고, 비용과 부피가 매우 커서 비경제적이다.
강제 공랭식: 즉, 여름에 팬 냉각을 하듯이 환기 냉각이 더 경제적인 방법이지만, 주의가 필요한 문제와 사항도 많으며 이에 대해서는 기사에서 자세히 설명합니다.
공조 냉각: 공조를 사용하여 장치에서 생성된 열을 식히고 일반적으로 공냉과 함께 사용되는 환경 온도를 낮추는 것입니다.
공랭식: 즉 팬과 수냉식 장비가 협력하여 냉각됩니다. 팬은 장비에서 열을 빼내고 수냉식 열교환기를 통해 냉각한 다음 장비에 찬 공기를 불어넣어 장비를 냉각하므로 비교적 경제적입니다.
순수한 물 냉각: 즉, 장비는 팬 방열 대신 물로 직접 냉각됩니다. 장비의 라디에이터는 수냉식 라디에이터이며 방열은 물 순환에 의해 수행됩니다. 프로세스가 비교적 복잡하고 비용이 가장 높습니다.
다음은 주로 공냉식(에어컨 포함), 공랭식, 수냉식 및 유지보수 주의사항의 장단점을 소개합니다.
1 에어컨 냉각
우리 사무실과 같은 닫힌 공간이어야하며 열린 Windows 개방형 에어컨 효과가 좋지 않으며 공간이 너무 크지도 않고 너무 작지도 않은 적합해야합니다. 너무 큰 냉각 효과는 좋지 않으며 더 많은 에어컨이 필요하며 심각한 에너지 낭비가 발생합니다. 너무 작고 냉각 효과가 좋지 않지만 장비에서 발생하는 열 순환 기류가 열을 빼내기에 충분하지 않아 장비 내부 온도가 상승합니다. 방 크기의 원칙은 장비 전후에 2m의 공간이 있고 상단에 1.5m가 적합하다는 것입니다. 서로 다른 장비의 열량에 따라 적절한 수의 에어컨이 선택됩니다. 또한 에어컨이 파손되어 냉장보관이 잘 되지 않아 장비고장으로 이어질 수 있는 경우를 대비하여 예비품을 1개 이상 준비하셔야 합니다.
2 공기-물 냉각
공랭식 냉각은 공조 냉각과 유사합니다. 방도 닫아야 합니다. 장비에서 발생된 열은 공기 덕트에서 빠져나가고 뜨거운 공기는 수냉식 열교환기에 의해 냉각됩니다. 공기 및 물 냉각은 공기 덕트의 공기량에주의를 기울여야하며 가능한 한 바람 저항이 적고 뜨거운 공기가 배출 될 수 없도록 둥지 공기가 없으며 공간도 유사해야합니다. 에어컨 냉각, 더 이상 세부 사항이 없습니다.
공기 수냉식에는 적절한 물이 있어야하며 수온은 정상 온도보다 높지 않고 재활용 할 수 있으며 깨끗한 물을 보장하고 열교환 기 부식, 스케일링을 방지하여 누출을 방지하고 열 전달 효과에 영향을 미칩니다. 순환수 펌프의 신뢰성은 사용 과정에서 중요한 문제입니다. 백업 펌프와 백업 전원 공급 장치가 있어야만 수냉식 시스템의 신뢰성을 보장하여 안정적인 냉각 효과와 장비의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.
3 수냉
이 방법은 상대적으로 복잡하고 비용이 상대적으로 높으며 기본적으로 초능력 장비의 공랭식 냉각이 방열 요구 사항을 충족하지 못하거나 실외 작동이 밀폐된 공간에서 필요한 경우에만 사용됩니다.
이 수냉 모드는 순수 냉각 모드와 앞서 언급한 공수 냉각 모드가 매우 다릅니다. 빈 물 실제 또는 팬 냉각, 수냉은 공조의 효과와 동일하지만 순수한 물 냉각 팬 냉각을 위한 것은 아니지만 장비 내에서 직접 수냉식 시스템 설계, 물과 장비에서 직접 발생하는 열을 제거하고, 주변 장치 추가 열 교환기, 팬 냉각수 순환 물과 공기 열 교환기, 수온 감소, 빈 물 앞에서 말하기는 수냉식 공기, 공기 온도 감소.
순수한 물 냉각 공정 복잡한 높은 요구 사항, 물은 절연 성능을 보장하기 위해 청결, 스케일링 없음, 이온, 낮은 전도성을 보장하기 위해 순수한 물이 필요합니다. 수온 조절이 적절해야 하며 결로를 형성할 수 없습니다. 장비를 사용할 수 없는 겨울철에 파이프 손상을 방지하려면 물이 얼지 않도록 보호해야 합니다. 이 냉각 방법은 초강력 제품의 적용에 좋은 효과와 높은 비용 성능을 가지고 있습니다. 사용자는 특정 유지 보수 기술이 필요하며 일반적으로 누수, 누수 등이 있는지 관찰하기 위해주의를 기울여야합니다. 물 보충은 부동액을 추가하는 것과 동일한 비율이어야하며 열교환 기는 제 시간에 청소해야합니다. 수온 상승으로 인한 공기 덕트 차단은 냉각 효과에 영향을 미칩니다.
4 공기 냉각
대부분의 작업 조건은 여전히 강제 공기 냉각을 기반으로 합니다. 다음은 주로 강제 공기 냉각의 적용에서 몇 가지 문제를 소개하여 적용에서 피하도록 주의하여 나쁜 방열 효과를 피합니다. 강제 공기 냉각이 아닌 경우 에어컨 냉동은 공기 덕트를 사용하여 실내 온도를 낮추고 공기 흡입구 온도를 낮추기 위해 뜨거운 공기가 될 것입니다. 이 접근 방식에는 몇 가지 문제가 있습니다.
(1) 공기 흡입구는 공기 배출구 면적보다 충분하고 커야 합니다. 장비의 다른 열 값에 따라 다른 요구 사항이 있습니다. 방 설계는 장비 제조업체에서 제공한 관련 데이터에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 필터면을 공기 흡입구에 추가하여 먼지가 들어가지 않도록 해야 하므로 필터면 상태에 따라 유효 환기 면적을 계산해야 하며 필터면을 제때 청소하여 막힘을 방지해야 합니다.
(2) 공기 배출구는 장비의 공기 배출구보다 약간 낮아야합니다. 즉, 공기 덕트는 아래로 기울어지고 팔꿈치를 추가하여 장비에 비가 내리지 않도록하고 배출구에는 보호망을 추가해야합니다 작은 동물이 침입하여 사고를 일으키는 것을 방지합니다.
(3) 공기 덕트의 설계는 장비의 위치에 따라 달라지는 매우 중요합니다. 여기서 우리는 사용자가 공기 덕트에서 배출되는 공기로 냉각하는 방법을 사용하려면 설계 초기에 공기 덕트를 원활하게 통과할 수 있도록 장비 위치를 계획해야 함을 상기시킵니다. 공기 배출구가 빔이나 기둥에 노출되지 않도록 하십시오. 장비는 실외 배출구(예: 벽)에서 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 하고, 공기 덕트가 너무 길고, 바람 저항이 커서 외부 배출에 도움이 되지 않으며, 방열이 쉽게 발생합니다. 둥지 바람의 영향을 받습니다.
(4) 공기 채널은 강한 바람 저항을 가질 수 없으며 너무 많이 회전하고 너무 날카로운 바람 저항을 가지며 둥지 바람은 열 발산이 좋지 않아 최고의 45도 각도를 돌리고 90도 각도 직선 회전을 피하십시오.
(5) 현장에서 발생하기 쉬운 문제
(1) 에어컨 없음, 덕트 없음, 밀폐된 공간, 좁은 공간, 높은 실내 온도.
(2) 공기 덕트가 있지만 공기가 들어오지 않고 공기만 나오고 음압이 크며 열을 제거할 풍량이 충분하지 않아 장비의 고온이 발생합니다.
(3) 수입량이 너무 적고 거의 없으며 동일한 음압이 크며 방열 효과가 좋지 않습니다.
5 결론
산업 현장은 일반적으로 더럽고 다양한 먼지가 많고 어떤 경우에는 여전히 전도성 먼지가 있습니다. 전기 장비는 신뢰성에 매우 영향을 미치므로 경제적, 신뢰성 및 기타 측면에서 사용자는 공기를 사용하는 것이 좋습니다. 수냉 방식. 그것은 방을 닫고 먼지에 들어가지 않을뿐만 아니라 장비의 안정적인 작동, 높은 비용 성능을 보장하기 위해 더 나은 냉각 효과를 가질 수 있습니다. 전기 장비의 신뢰성은 온도에 반비례합니다. 온도가 낮을수록 신뢰성이 높아집니다. 반대로 온도가 높을수록 신뢰도가 낮아집니다. 장비의 안정적인 작동을 보장하려면 방열 방식의 선택 및 구현에 주의를 기울여야 합니다.








