Glavne metode ter prednosti in slabosti močnega hlajenja
Zasnova hladilne tehnologije za komunikacijsko stikalno napajanje mora najprej izpolnjevati različne tehnične zahteve industrije. Za boljšo prilagoditev posebnemu okolju komunikacijske sobe mora biti metoda hlajenja zelo prilagodljiva spremembam temperature okolja. Trenutno obstajajo trije pogosto uporabljeni načini hlajenja usmernikov: naravno hlajenje, čisto ventilatorsko hlajenje in kombinacija naravnega hlajenja in ventilatorskega hlajenja. Naravno hlajenje ima značilnosti brez mehanskih okvar, visoko zanesljivost; ni pretoka zraka, manj prahu, kar prispeva k odvajanju toplote; brez hrupa. Čisto ventilatorsko hlajenje ima majhno težo in nizke stroške opreme. Kombinacija tehnologije ventilatorja in naravnega hlajenja ima značilnosti učinkovitega zmanjšanja velikosti in teže naprave, življenjska doba ventilatorja je dolga, samoprilagodljiva sposobnost napake ventilatorja pa je močna.
naravno hlajenje
Metoda naravnega hlajenja je tradicionalna metoda hlajenja v zgodnji fazi stikalnega napajanja. Ta metoda se v glavnem opira na velike kovinske radiatorje za neposredno toplotno prevodnost toplote. Prenos toplote Q=KA△t (koeficient prehoda toplote K, površina prenosa toplote A, temperaturna razlika △t). Ko se izhodna moč usmernika poveča, se bo temperatura njegovih močnostnih komponent dvignila, povečala pa se bo tudi temperaturna razlika △t. Zato, ko je območje izmenjave toplote usmernika A zadostno, ni časovnega zamika pri odvajanju toplote, temperaturna razlika komponent moči je majhna, njegova toplotna obremenitev in majhen toplotni šok. Toda glavna pomanjkljivost te metode je velika prostornina in teža hladilnega telesa. Navijanje transformatorja je, da čim bolj zmanjša dvig temperature, da prepreči, da bi dvig temperature vplival na njegovo delovno zmogljivost, zato je izbira materiala velika, prostornina in teža transformatorja pa sta tudi velika. Materialni stroški usmernika so visoki, vzdrževanje in zamenjava pa sta neprijetna. Zaradi nizkih zahtev glede čistoče okolja se trenutno komunikacijski napajalniki majhne zmogljivosti še vedno uporabljajo v nekaterih majhnih profesionalnih komunikacijskih omrežjih, kot so elektroenergetika, nafta, radio in televizija, vojska, vodovarstvo, nacionalna varnost, itd. javna varnost itd.
ventilatorsko hlajenje
Z razvojem tehnologije izdelave ventilatorjev sta se delovna stabilnost in življenjska doba ventilatorjev močno izboljšali, povprečni čas med okvarami pa je 50,000 ur. Uporaba ventilatorjev za odvajanje toplote lahko zmanjša zajetno hladilno telo, kar močno izboljša prostornino in težo usmernika ter močno zmanjša stroške surovin. Z zaostrovanjem tržne konkurence in padcem tržnih cen je ta tehnologija postala trenutni glavni trend.
Glavna pomanjkljivost te metode je, da je srednji čas med okvarami ventilatorja krajši od 100,000 ur usmernika, in če ventilator odpove, bo to močno vplivalo na stopnjo odpovedi napajanje. Zato se za zagotovitev življenjske dobe ventilatorja hitrost ventilatorja spreminja s temperaturo v napravi. Njegovo odvajanje toplote Q=Km△t (K koeficient prenosa toplote, m kakovost zraka za prenos toplote, △t temperaturna razlika). mKakovost zraka pri izmenjavi toplote je povezana s hitrostjo ventilatorja. Ko se izhodna moč usmernika poveča, se temperatura njegovih močnostnih komponent dvigne in usmernik lahko zazna spremembo temperature močnostnih komponent, nato pa se lahko poveča hitrost ventilatorja. Da bi okrepili odvajanje toplote, obstaja velik zamik v času. Če se obremenitev pogosto spreminja ali omrežni vhod močno niha, bo to povzročilo hitre spremembe pri mrazu in toploti v napajalnih komponentah. Toplotna obremenitev in toplotni udar, ki ju povzroči nenadna temperaturna razlika polprevodnika, povzroči napetostne razpoke v različnih materialnih delih komponent. povzročijo, da prezgodaj odpove.






