स्विच बिजली की आपूर्ति शीतलन प्रशंसक|बिजली थर्मल आवश्यकताओं और थर्मल विधि
स्विचिंग बिजली की आपूर्ति शीतलन प्रशंसक।
जब स्विचिंग बिजली की आपूर्ति काम करती है, तो बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होगी। यदि स्विचिंग बिजली आपूर्ति के तापमान को ठंडा करने के लिए इन गर्मी को समय पर छुट्टी नहीं दी जा सकती है, तो यह अपने सामान्य काम को प्रभावित करेगा और गंभीर मामलों में स्विचिंग बिजली की आपूर्ति को भी नुकसान पहुंचाएगा।

बिजली की आपूर्ति स्विचिंग की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए, गर्मी लंपटता डिजाइन एक आवश्यक हिस्सा है।
यदि स्विचिंग बिजली की आपूर्ति में तापमान बहुत अधिक है, तो तापमान संवेदनशील अर्धचालक उपकरण, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और अन्य घटक विफल हो जाएंगे।
जब तापमान एक निश्चित मूल्य से अधिक हो जाता है, तो विफलता दर तेजी से बढ़ जाती है।
यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विफलता के कई कारण हैं, उच्च तापमान सबसे महत्वपूर्ण कारक है (महत्व के क्रम में अन्य कारक कंपन, आर्द्रता, धूल हैं), और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर तापमान का प्रभाव 60 प्रतिशत तक है।
सांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विश्वसनीयता 10 प्रतिशत कम हो जाती है;
50 डिग्री पर जीवन 25 डिग्री पर केवल 1/6 है।
बिजली के तनाव के अलावा, स्विचिंग बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला तापमान सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
तापमान उच्च शक्ति ताप उपकरणों के साथ उच्च आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।
स्विचिंग बिजली आपूर्ति के थर्मल डिजाइन में आम तौर पर दो पहलू शामिल होते हैं: एक यह है कि हीटिंग स्रोत की गर्मी को कैसे नियंत्रित किया जाए;
दूसरा यह है कि हीटिंग स्रोत द्वारा उत्पन्न गर्मी को कैसे बाहर भेजा जाए, ताकि स्विचिंग बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्विचिंग बिजली की आपूर्ति का तापमान वृद्धि अनुमत सीमा के भीतर नियंत्रित हो।
जितनी जल्दी हो सके हीटिंग डिवाइस की गर्मी को खत्म करने के लिए, स्विचिंग बिजली की आपूर्ति की गर्मी लंपटता डिजाइन को आम तौर पर निम्नलिखित पहलुओं से माना जाता है: रेडिएटर, कूलिंग फैन, मेटल पीसीबी, थर्मल प्रवाहकीय शीट को इन्सुलेट करना, आदि।
वास्तविक डिजाइन में, ग्राहकों और उत्पादों की आवश्यकताओं और सर्वोत्तम लागत-दक्षता अनुपात के अनुसार बिजली आपूर्ति के डिजाइन के लिए उपरोक्त विधियों को लागू करना आवश्यक है।
स्विचिंग बिजली की आपूर्ति की वास्तविक डिजाइन प्रक्रिया में, आमतौर पर प्राकृतिक एयर कूलिंग और कूलिंग फैन मजबूर एयर कूलिंग दो रूपों को अपनाते हैं।
प्राकृतिक एयर कूल्ड हीट सिंक को हीट सिंक ब्लेड के साथ लंबवत ऊपर की ओर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो, वायु संवहन की सुविधा के लिए पीसीबी पर हीट सिंक स्थापना स्थिति के आसपास कई वेंट ड्रिल किए जा सकते हैं।
स्विचिंग पावर सप्लाई के कूलिंग फैन का कूलिंग मोड एयर कूलिंग को मजबूर करता है, जो पंखे का उपयोग वायु संवहन को मजबूर करने के लिए करता है। इसलिए, वायु वाहिनी के डिजाइन को पंखे के निकास की दिशा के अनुरूप हीट सिंक ब्लेड की अक्षीय दिशा भी बनानी चाहिए। एक अच्छा वेंटिलेशन प्रभाव होने के लिए, अधिक गर्मी लंपटता वाले उपकरणों को शीतलन प्रशंसक के करीब होना चाहिए।
परिवेश के तापमान और भार में परिवर्तन के कारण, प्राकृतिक वायु शीतलन और शीतलन प्रशंसक के मजबूर वायु शीतलन के संयोजन से बिजली आपूर्ति की विघटनकारी ऊष्मा ऊर्जा को तेजी से नष्ट किया जा सकता है।
यह विधि न केवल पंखे की गर्मी लंपटता को बढ़ाती है, बल्कि हीट सिंक क्षेत्र को भी कम करती है, जिससे बिजली के घटक अपेक्षाकृत स्थिर तापमान क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और बाहरी परिस्थितियों के परिवर्तन से सेवा जीवन प्रभावित नहीं होगा।
इस तरह, यह न केवल शुद्ध पंखे की शीतलन जोड़ी में बिजली तत्वों की शीतलन देरी की कमियों को दूर करता है, बल्कि रेक्टिफायर की समग्र विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले पंखे की कम सेवा जीवन से भी बचता है।
विशेष रूप से इस मामले में कि मशीन रूम का परिवेश तापमान बहुत अस्थिर है, एयर कूलिंग और सेल्फ-कूलिंग कूलिंग तकनीक के संयोजन में बेहतर कूलिंग प्रदर्शन होता है।
इस प्रकार के रेक्टिफायर की भौतिक लागत शुद्ध पंखे की कूलिंग और प्राकृतिक कूलिंग, कम वजन और आसान रखरखाव के बीच है।
विशेष रूप से जब बुद्धिमान एयर कूलिंग और सेल्फ-कूलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो मॉड्यूल तापमान में वृद्धि छोटी होती है और जब रेक्टिफायर कम लोड पर काम कर रहा होता है तो मॉड्यूल कूलिंग फैन कम गति से चल रहा होता है।
जब मॉड्यूल का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है, तो पंखे की गति तापमान के साथ रैखिक रूप से बढ़ जाती है।
फैन फॉल्ट डिटेक्शन। फैन फॉल्ट होने के बाद, करंट आउटपुट सीमित होता है और फॉल्ट अलार्म उत्पन्न होता है।
चूँकि पंखे के चलने की संख्या भार के आकार से संबंधित होती है, पंखे की सेवा का जीवन शुद्ध वायु शीतलन की तुलना में लंबा होता है, और इसकी विश्वसनीयता में बहुत सुधार होता है।
कई उद्योग शीतलन प्रशंसक और प्राकृतिक शीतलन का उपयोग करके स्विचिंग बिजली की आपूर्ति का उपयोग करते हैं, उच्च तापमान की स्थिति के तहत दोनों के संयोजन की शीतलन प्रणाली, प्रभावी रूप से सुधारक के आंतरिक कार्य तापमान को कम करती है, डिवाइस के सेवा जीवन को लम्बा खींचती है। , और कम तापमान और कम भार की स्थिति में, पंखे को शुद्ध करने वाले की गति को कम करने के लिए, पंखे की सेवा के जीवन को लम्बा करें।
उच्च आर्द्रता, उच्च सुरक्षा प्रदर्शन के मामले में रेडिएटर गर्मी अपव्यय का उपयोग करना, डिवाइस रिक्ति और रेंगना दूरी अपेक्षाकृत दूर हो सकती है।
रेक्टीफायर का छोटा आकार और हल्का वजन रखरखाव को आसान बनाता है।
स्विचिंग बिजली की आपूर्ति के सुधारक के विश्वसनीय और स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, इसके कामकाजी तापमान में वृद्धि को कम करना एक महत्वपूर्ण तकनीक है।
पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूलता, लंबी सेवा जीवन, विश्वसनीय स्थिरता और अन्य तकनीकी लाभों के साथ बुद्धिमान एयर कूलिंग और सेल्फ-कूलिंग तकनीक का संयोजन।
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