Тепловое решение с радиатором мощностью 3700 Вт
Мы будем использовать профессиональное программное обеспечение для термического анализа, чтобы разработать оптимальную схему для клиентов, затем подтвердим осуществимость теории с инженерами, а затем начнем изготавливать образцы для испытаний.
Детали проекта:
Клиент:
Производитель автоматического управления
Применение:
Автоматическое управление промышленностью
Технологии
процесс FSW
Тип тепловой мощности:
Охлаждение IGBT
Локации:
Италия
Вторжение
Наши инженеры проанализировали требования клиентов, когда они их получили. Поскольку мощность составляет 3700 Вт, необходимо использовать принудительную конвекцию и выбрать два подходящих вентилятора. Поскольку размер помещения заказчика относительно невелик, вентиляторы должны иметь высокую эффективность и большой объем воздуха. В то же время источником тепла является IGBT мощностью 3700 Вт, в котором концентрируется тепло, поэтому для локального распределения, диффузии и отвода тепла необходимо использовать тепловую трубку с высокой эффективностью.
Тепловое решение
Разработанные требования
• Mode:Power 4*688W+3*305W=3667W;
• Входной поток 512.8 кубических футов в минуту/1.1 дюйма воды.
• Окружающая среда 45℃
• Максимальная температура поверхности радиатора ниже 103.9 ℃.
• Разница температур одного и того же типа чипа составляет около 2 ℃.
Упрощенная модель и источник тепла в программе Ansys
Настройка параметров и создание сетки выполняются в программном обеспечении.
Чтобы решить уравнение расчета функции, сделайте каждое уравнение функции кривой сходящимся на основе заданных параметров.
После запуска программного обеспечения определяется объемное давление воздуха, чтобы определить опорное значение сопротивления сопротивления вентилятора в более поздний период.
Кроме того, после запуска программного обеспечения определяется скорость объема воздуха, чтобы определить опорное значение для последующего объема воздуха вентилятора.
После расчета получается диаграмма распределения температуры источника тепла в пределах заданного модуля, которую затем инженер может оптимизировать.
Результаты
Наши инженеры используют для расчетов подробные данные и точное программное обеспечение CFD для построения сетки. Постоянно корректируя модуль данных, положение тепловой трубки, толщину и расстояние между ребрами радиатора, мы наконец разработали схему радиатора, отвечающую требованиям заказчика. Тем временем мы провели испытания образцов и начали массовое производство. Однако следует отметить, что в случае радиатора с тепловой трубкой в экстремальных условиях жидкость внутри тепловой трубки легко замерзает, а затем расширяется. Требуются местоположение и направление силы тяжести основной тепловой трубы. При использовании метода простой модели результат будет отличаться от фактического модуля. Максимальная температура поверхности радиатора ниже 98.8 ℃, △T = 98.8-45 = 53.8 ℃. Термическое сопротивление: 53.8/3667 = 0.0146 ℃/Вт.


