اصل اتلاف حرارت منبع تغذیه DC با توان بالا
در منابع تغذیه DC با توان بالا، مدار اصلی معمولاً از مدار یکسو کننده پل سه فاز کاملاً کنترلشده تریستور استفاده میکند. نکته کلیدی در نحوه کنترل دقیق، قابل اعتماد و پایدار زاویه هدایت تریستور نهفته است. در حال حاضر، رایج ترین روش کنترل در کاربردهای میدانی منابع تغذیه پرقدرت DC، بیشتر از مدارهای مجتمع با مقیاس کوچک سری KC یا KJ استفاده می کند، یعنی سیگنال تغییر فاز که از مقایسه سیگنال موج دندانه اره ای سه فاز به دست می آید. سیگنال کنترل DC با این حال، شیب، چرخه وظیفه، دامنه و غیره سیگنال موج دندانه اره ای سه فاز ارتباط نزدیکی با پارامترهای دستگاه هر فاز دارد و تداخل کوچک در سیگنال مقایسه ممکن است باعث خطاهای تغییر فاز بزرگ شود، بنابراین قابلیت اطمینان و خودکار قابلیت تعادل مدار نسبتاً کم است. تفاوت.
منبع تغذیه پرقدرت DC از یک میکرو کامپیوتر تک تراشه به عنوان مدار کنترل استفاده می کند و مستقیماً بر اساس رابطه منطقی بین پالس های ماشه پل سه فاز کاملاً کنترل شده، پالس های تریگر شش فازی بسیار متعادل تولید می کند که می تواند بر کاستی های ضعیف غلبه کند. تعادل در مدارهای سری KC و KJ. با این حال، از آنجایی که سیستم در محل در محیطی با تداخل شدید الکتریکی کار می کند، به منظور کاهش تداخل، ممکن است باعث شود برنامه به طور نامنظم اجرا شود و باعث از دست دادن کنترل سیستم و آسیب به اجزای مدار اصلی شود.
علاوه بر این، به منظور بهبود عملکرد سیستم، افزایش قابلیتهای گفتگوی انسان و کامپیوتر و تحقق عملکردهایی مانند نمایشگر، چاپ، ورودی فرمان، تشخیص چرخه، حفاظت از اضافه ولتاژ و جریان اضافی و تنظیمکننده PI نرمافزار، باید از CPU دوگانه استفاده شود. به موازات کار کردن با این حال، موازی کاری دو CPU نه تنها پیچیدگی سیستم را افزایش می دهد، بلکه قابلیت اطمینان و کاربردی بودن سیستم را نیز کاهش می دهد.
تراشه های محصولات الکترونیکی بسیار یکپارچه هستند، با نیازهای کاربردی بیشتر و بیشتر و نیازهای حجم کمتر و کمتر. منابع تغذیه پرقدرت DC امروزی به سرعت در حال توسعه به سمت کوچک سازی، عملکرد بالا و راندمان بالا هستند. قطعات با کارایی بالا هنگام کار با سرعت بالا، مقدار زیادی گرما تولید می کنند. این گرما باید فوراً حذف شود تا اطمینان حاصل شود که قطعات می توانند با حداکثر کارایی در دمای معمولی کار کنند. بنابراین، فناوریهای مرتبط با هدایت گرما به طور مداوم با توسعه صنعت الکترونیک به چالش کشیده میشوند. .
اصل اتلاف حرارت:
اشکال اتلاف حرارت رادیاتورها عمدتاً شامل تشعشع و همرفت است.
تبادل حرارت تابشی: انرژی گرمایی به صورت تابش بدون کمک هیچ وسیله ای منتقل می شود و در حالت خلاء قابل انتقال است. به عنوان مثال، انرژی گرمایی خورشید از طریق کیهان به زمین منتقل می شود.
انتقال حرارت همرفتی: انتشار انرژی گرمایی از طریق هوا یا سایر رسانه ها، مانند رادیاتور همرفتی که هوا را گرم می کند. هوا همه چیز را در اتاق گرم می کند و دستگاه شش واحدی عمدتاً به حرکت هوا برای پخش انرژی گرما متکی است.
در مفهوم سنتی، رادیاتور تابشی به رادیاتوری اطلاق می شود که در آن رادیاتور تابشی سهم نسبی از مجموع گرما را به خود اختصاص می دهد. در حال حاضر معمول ترین رادیاتورهای تابشی عبارتند از چدن، رادیاتورهای ستونی فولادی و رادیاتورهای کامپوزیت مس-آلومینیوم. و غیره، تنها 30٪ از انرژی گرمایی توسط تابش و 70٪ دیگر از انرژی گرمایی از طریق همرفت منتقل می شود. رادیاتور همرفت، رادیاتوری است که اساساً تبادل حرارتی تشعشعی ندارد (یا بسیار کوچک)، مانند رادیاتور همرفت لولهای مسی. رادیاتور کانوکشن لوله مسی از اصل نور و جریان هوای گرم به سمت بالا استفاده می کند. گردش هوا به افزایش دمای کل اتاق می رسد. رادیاتورهای تابشی راحت تر هستند و سریعتر گرم می شوند.
اصل اتلاف حرارت منبع تغذیه DC با توان بالا در اینجا با شما به اشتراک گذاشته شده است. منبع تغذیه DC پرقدرت از حالت تنظیم سری خطی و تریستور در داخل استفاده می کند. به طور خاص، دارای دقت فوق العاده بالا، پایداری بالا، ضریب ریپل کم و ضد تداخل بالا است. این عمدتاً در مؤسسات تحقیقاتی علمی، آزمایشگاهها و خطوط تولید الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد، زمانی که آزمایش ولتاژ تثبیتشده DC و آزمایش منبع تغذیه جریان با دقت بالا مورد نیاز است.






