Warmtedissipatieprincipe van krachtige gelijkstroomvoeding
Bij gelijkstroomvoedingen met hoog vermogen maakt het hoofdcircuit doorgaans gebruik van een thyristor driefasige, volledig geregelde bruggelijkrichterschakeling. De sleutel ligt in het nauwkeurig, betrouwbaar en stabiel regelen van de geleidingshoek van de thyristor. Momenteel maakt de meest gebruikelijke besturingsmethode in veldtoepassingen van gelijkstroomvoedingen met hoog vermogen meestal gebruik van kleinschalige geïntegreerde schakelingen uit de KC- of KJ-serie, dat wil zeggen het in fase verschoven signaal dat wordt verkregen door het vergelijken van het driefasige zaagtandgolfsignaal en het DC-stuursignaal. De helling, de werkcyclus, de amplitude enz. van het driefasige zaagtandgolfsignaal hangen echter nauw samen met de apparaatparameters van elke fase, en kleine interferentie in het vergelijkingssignaal kan grote faseverschuivingsfouten veroorzaken, zodat de betrouwbaarheid en automatische De balanceringsmogelijkheden van het circuit zijn relatief laag. Verschil.
De gelijkstroomvoeding met hoog vermogen maakt gebruik van een microcomputer met één chip als stuurcircuit en genereert direct zesfasige, zeer gebalanceerde triggerpulsen op basis van de logische relatie tussen de driefasige, volledig gecontroleerde brugtriggerpulsen, die de tekortkomingen van slechte balans in circuits uit de KC- en KJ-serie. Omdat het systeem ter plaatse echter werkt in een omgeving met ernstige, sterke elektrische interferentie, kan het, om de interferentie te verminderen, ervoor zorgen dat het programma niet goed draait, waardoor het systeem de controle verliest en schade aan de hoofdcircuitcomponenten veroorzaakt;
Om de functie van het systeem te verbeteren, de dialoogmogelijkheden tussen mens en computer te verbeteren en functies te realiseren zoals weergave, afdrukken, commando-invoer, cyclusdetectie, overspannings- en overstroombeveiliging en software-PI-regelaar, moeten dubbele CPU's worden gebruikt. parallel te werken. Parallel werken met dubbele CPU's vergroot echter niet alleen de complexiteit van het systeem, maar vermindert ook de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het systeem.
De chips van elektronische producten zijn sterk geïntegreerd, met steeds meer functionele eisen en steeds kleinere volume-eisen. De huidige krachtige DC-voedingen ontwikkelen zich snel in de richting van miniaturisatie, hoge functionaliteit en hoge efficiëntie. Hoogwaardige componenten genereren een grote hoeveelheid warmte wanneer ze op hoge snelheden draaien. Deze warmte moet onmiddellijk worden afgevoerd om ervoor te zorgen dat de componenten bij normale bedrijfstemperaturen met maximale efficiëntie kunnen werken. Daarom worden warmtegeleidingstechnologieën voortdurend uitgedaagd door de ontwikkeling van de elektronica-industrie. .
Warmteafvoerprincipe:
De warmteafvoervormen van radiatoren omvatten voornamelijk straling en convectie.
Stralingswarmte-uitwisseling: Warmte-energie wordt overgedragen in de vorm van straling zonder de hulp van welk medium dan ook en kan in vacuümtoestand worden overgedragen. De warmte-energie van de zon wordt bijvoorbeeld via het universum naar de aarde overgedragen.
Convectiewarmteoverdracht: De verspreiding van warmte-energie via lucht of andere media, zoals een convectieradiator die de lucht verwarmt. De lucht verwarmt alles in de kamer, en het apparaat met zes eenheden is voornamelijk afhankelijk van luchtbeweging om warmte-energie te verspreiden.
In traditionele zin verwijst een stralingsradiator naar een radiator waarbij de stralingsradiator een relatief deel van de totale warmtedissipatie voor zijn rekening neemt. Momenteel zijn de meest typische stralingsradiatoren gietijzeren radiatoren, stalen kolomradiatoren en koper-aluminium composietradiatoren. Enz., slechts 30% van de warmte-energie wordt overgedragen door straling, en de overige 70% van de warmte-energie wordt overgedragen door convectie. De convectieradiator is een radiator met in principe geen stralingswarmte-uitwisseling (of heel klein), zoals een convectieradiator met koperen buis. De convectieradiator met koperen buis maakt gebruik van het principe van licht en opwaartse stroom van warme lucht. De luchtcirculatie bereikt de temperatuurstijging van de hele kamer. Stralingsradiatoren zijn comfortabeler en warmen sneller op.
Het warmteafvoerprincipe van krachtige gelijkstroomvoeding wordt hier met u gedeeld. De krachtige DC-voeding maakt intern gebruik van lineaire serie- en thyristoraanpassingsmodus. Concreet heeft het ultrahoge precisie, hoge stabiliteit, lage rimpelcoëfficiënt en hoge anti-interferentie. Het wordt voornamelijk gebruikt in wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, laboratoria en elektronische productielijnen wanneer uiterst nauwkeurige DC-gestabiliseerde spannings- en stroomvoedingstests vereist zijn.






