Principio di dissipazione del calore dell'alimentatore CC ad alta potenza
Negli alimentatori CC ad alta potenza, il circuito principale utilizza generalmente un circuito raddrizzatore a ponte trifase completamente controllato a tiristori. La chiave sta nel come controllare in modo accurato, affidabile e stabile l'angolo di conduzione del tiristore. Attualmente, il metodo di controllo più comune nelle applicazioni sul campo degli alimentatori CC ad alta potenza utilizza principalmente circuiti integrati su piccola scala della serie KC o KJ, ovvero il segnale sfasato ottenuto confrontando il segnale dell'onda a dente di sega trifase e il segnale Segnale di controllo CC. Tuttavia, la pendenza, il ciclo di lavoro, l'ampiezza, ecc. del segnale dell'onda a dente di sega trifase sono strettamente correlati ai parametri del dispositivo di ciascuna fase e una piccola interferenza nel segnale di confronto può causare grandi errori di sfasamento, quindi l'affidabilità e l'automaticità le capacità di bilanciamento del circuito sono relativamente basse. Differenza.
L'alimentatore CC ad alta potenza utilizza un microcomputer a chip singolo come circuito di controllo e genera direttamente impulsi di trigger a sei fasi altamente bilanciati in base alla relazione logica tra gli impulsi di trigger del ponte trifase completamente controllati, che possono superare le carenze di scarsa potenza equilibrio nei circuiti in serie KC e KJ. Tuttavia, poiché il sistema in loco funziona in un ambiente con forti interferenze elettriche, per ridurre l'interferenza, il programma potrebbe funzionare in modo disordinato, facendo perdere il controllo al sistema e causando danni ai componenti del circuito principale;
Inoltre, per migliorare la funzione del sistema, migliorare le capacità di dialogo uomo-computer e realizzare funzioni quali visualizzazione, stampa, input di comandi, rilevamento di cicli, protezione da sovratensione e sovracorrente e regolatore PI software, è necessario utilizzare doppie CPU. lavorare in parallelo. Tuttavia, il lavoro parallelo della doppia CPU non solo aumenta la complessità del sistema, ma ne riduce anche l'affidabilità e la praticità.
I chip dei prodotti elettronici sono altamente integrati, con requisiti funzionali sempre maggiori e requisiti di volume sempre più piccoli. Gli attuali alimentatori CC ad alta potenza si stanno rapidamente sviluppando verso la miniaturizzazione, l'elevata funzionalità e l'elevata efficienza. I componenti ad alte prestazioni genereranno una grande quantità di calore durante il funzionamento ad alte velocità. Questo calore deve essere rimosso immediatamente per garantire che i componenti possano funzionare con la massima efficienza alle normali temperature di esercizio. Pertanto, le tecnologie legate alla conduzione del calore sono costantemente messe alla prova con lo sviluppo dell’industria elettronica. .
Principio di dissipazione del calore:
Le forme di dissipazione del calore dei radiatori comprendono principalmente l'irraggiamento e la convezione.
Scambio termico per irraggiamento: l'energia termica viene trasmessa sotto forma di irraggiamento senza l'ausilio di alcun mezzo e può essere trasmessa in uno stato di vuoto. Ad esempio, l'energia termica del sole viene trasmessa alla terra attraverso l'universo.
Trasferimento di calore per convezione: la diffusione dell'energia termica attraverso l'aria o altri mezzi, come un radiatore a convezione che riscalda l'aria. L'aria riscalda tutto nella stanza e il dispositivo a sei unità si basa principalmente sul movimento dell'aria per diffondere l'energia termica.
Nel senso tradizionale del termine, per radiatore si intende un radiatore in cui il radiatore rappresenta una quota relativa della dissipazione di calore totale. Attualmente, i radiatori radianti più tipici sono in ghisa, radiatori a colonna in acciaio e radiatori compositi in rame-alluminio. Eccetera, solo il 30% dell'energia termica viene trasmesso per irraggiamento e il restante 70% dell'energia termica viene trasmesso per convezione. Il radiatore a convezione è un radiatore con scambio termico sostanzialmente nullo (o molto piccolo), come ad esempio un radiatore a convezione con tubi di rame. Il radiatore a convezione con tubi di rame sfrutta il principio della luce e del flusso d'aria calda verso l'alto. La circolazione dell'aria raggiunge l'aumento di temperatura dell'intera stanza. I radiatori radianti sono più confortevoli e si riscaldano più velocemente.
Il principio di dissipazione del calore dell'alimentatore CC ad alta potenza è condiviso con te qui. L'alimentatore CC ad alta potenza adotta internamente la serie lineare e la modalità di regolazione del tiristore. Nello specifico, ha altissima precisione, elevata stabilità, basso coefficiente di ondulazione ed elevata anti-interferenza. Viene utilizzato principalmente negli istituti di ricerca scientifica, nei laboratori e nelle linee di produzione elettronica quando sono richiesti test di alimentazione di corrente e tensione stabilizzata CC ad alta precisione.






