Aplikasi dan Analisis Kaedah Pelesapan Haba Berbeza untuk Peralatan Telekomunikasi Luaran
Dengan semakin sengitnya persaingan dalam industri komunikasi, untuk mengurangkan kos pelaburan dan kos operasi, semakin ramai pengendali memilih peralatan komunikasi luar untuk membina rangkaian komunikasi. Terdapat pelbagai kaedah pelesapan haba untuk peralatan komunikasi luar. Pada masa ini, pelesapan haba semulajadi, pelesapan haba kipas, pelesapan haba penukar haba dan penyejukan termoelektrik (penghawa dingin TEC) adalah perkara biasa. Bagaimana untuk memilih kaedah pelesapan haba kabinet luar dan meminimumkan kesan persekitaran suhu tinggi dan rendah pada peralatan adalah masalah yang sangat dibimbangkan oleh pengendali. Artikel ini memberikan cadangan melalui simulasi, ujian dan analisis kaedah pelesapan haba yang berbeza.
Simulasi dan Pengujian Penyejukan Kabinet Luaran
Analisis Simulasi Teori
Dengan atau tanpa kipas untuk pelesapan haba, hasil simulasi pengagihan suhu dalam kabinet bateri ditunjukkan dalam Rajah 1 dan 2 (suhu ambien luaran ialah 35 darjah ). Daripada keputusan simulasi, untuk pelesapan haba semula jadi tanpa kipas, suhu dalaman sistem adalah agak tinggi disebabkan oleh haba sinaran suria dan kesan pelesapan haba kedap udara yang lemah sistem. Suhu purata adalah kira-kira 3 darjah lebih tinggi daripada suhu ambien.



Rajah1 Rajah2 Rajah3
Simulasi pengagihan suhu dalam kabinet bateri di bawah mod penyejukan penghawa dingin TEC ditunjukkan dalam Rajah 3 (suhu ambien luaran ialah 50 darjah ). Daripada hasil simulasi, apabila suhu ambien ialah 50 darjah, suhu purata permukaan bateri adalah kira-kira 35 darjah, yang boleh dicapai kira-kira 15 darjah. Penurunan suhu mempunyai kesan penyejukan yang lebih baik.
analisis ujian ujian
Senario ujian 1: Ujian perbandingan penyejukan semula jadi dan penyejukan kipas;
Suhu ujian: 20 darjah -26 darjah (suhu persekitaran semula jadi luar);
Peralatan ujian: kabinet bersepadu kuasa luar (termasuk petak peralatan dan petak bateri);
Apabila kabinet bateri dilengkapi dengan kipas, kadar pertukaran haba antara bahagian dalam dan luar kabinet bateri adalah lebih pantas daripada itu tanpa kipas. Selepas keseimbangan haba dicapai di dalam dan di luar kabinet, perbezaan suhu antara bahagian dalam dan luar kabinet apabila terdapat kipas adalah kira-kira 3 darjah; jika kipas tidak dihidupkan, Perbezaan suhu maksimum antara bahagian dalam dan luar kabinet ialah 8.5 darjah . Jika suhu ambien luaran lebih tinggi, haba akan terkumpul tanpa kipas, dan perbezaan suhu antara bahagian dalam dan luar akan lebih besar.
Senario Ujian 2: Ujian perbandingan penyejukan kipas dan penyejukan penghawa dingin TEC;
Suhu ujian: 40 darjah (persekitaran suhu tinggi dalaman);
Peralatan ujian: kabinet bersepadu kuasa luar (termasuk petak peralatan dan petak bateri);
Dalam kes suhu tinggi, penghawa dingin TEC mempunyai fungsi penyejukan yang aktif. Suhu ambien luaran 40 darjah, suhu stabil di dalam kabinet ialah 25 darjah, iaitu 15 darjah lebih rendah daripada suhu ambien luaran; kipas adalah pelesapan haba pasif, dan suhu stabil di dalam kabinet ialah 44 darjah. darjah , iaitu 4 darjah lebih tinggi daripada suhu ambien. Oleh itu, untuk persekitaran suhu tinggi, memilih pelesapan haba TEC adalah lebih sesuai untuk penggunaan bateri, yang boleh memanjangkan hayat perkhidmatan bateri dengan berkesan.
Sinda Thermal ialah pakar terma profesional, kami menawarkan banyak penyelesaian terma dan sink haba kepada pelanggan global, kami boleh mereka bentuk sink haba prestasi yang dioptimumkan dan mengeluarkannya di rumah, kilang kami memiliki lebih 100 pekerja dan banyak kemudahan dan peralatan yang tepat. Sila hubungi kami secara bebas jika anda mempunyai sebarang keperluan haba.






