高電圧電源のサーマルソリューション

現在の電源業界の放熱モードに関しては、高電圧電源は従来のモジュール電源とは異なります。 ほとんどの人は、コンバータ、レギュレータ、その他の電力処理および電力変換機能を備えたさまざまな DC 電源を思い浮かべるでしょう。 ただし、電源管理はそれ以上のものです。 非効率なため、すべての電源が加熱され、すべてのコンポーネントを冷却する必要があります。

したがって、電源にも熱管理、特に電源関連の機能ユニットの放熱が必要です。

さらに、コンポーネントとシステムが仕様範囲内で動作し続けたとしても、コンポーネント パラメータのドリフトにより、温度の上昇もパフォーマンスの変化を引き起こし、全体的な電力変換効率とさまざまなパフォーマンス インジケータのコンプライアンスに影響を与えます。

現在、高周波高電圧電源は、小型、高集積、高出力のために、その動作過程で大量の熱を生成します。熱安定性を確保するために、熱量を時間内に除去する必要があります。そのため、熱性能に対する要件が高くなるため、優れた熱システムは安定した性能を保証し、長期的に信頼性の高い動作を実現するための重要な前提条件です。


  

高電圧電源の一般的な放熱モードは、空冷式と液冷式(油冷式と水冷式)に分けることができます。

空冷と液体冷却の主な違いは、放熱媒体が異なることです。 空冷は、ファンの空気の流れによる熱放散です。 さまざまな電流または電力サイズに応じて、整流器モジュール、抵抗/インダクタ、変圧器など、電源内部の電力コンポーネントに与えられます。

液体冷却は、水冷または油冷の浸漬または循環流によって熱が実行される方法です。 循環冷却により、コア温度を効果的に保護します。

さまざまなアプリケーション環境、メンテナンス対策のさまざまな長所と短所、さまざまな放熱方法で設計でき、空冷や油冷と組み合わせることもできます。 限られたスペースなど、空冷は非常に制限されており、オイル冷却サイクルの熱放散はより適切ではありません。


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