對于集成內置風扇的電源,有些電源讓風扇將冷空氣吹入電源,而有些電源則讓風扇將熱空氣排出。有些產品可以讓電源制造商改變風扇的方向。當系統和電源氣流方向不同時,對用戶可能會有幫助。這將最大限度地減少可能會導致電源風扇停轉和過熱的背壓問題。
決定標準電源產品氣流方向的是產品的使用方式、機械結構、工作環境、內部背壓和可靠性。
機架安裝設備的風扇方向
機架安裝設備,如TDK-Lambda Genesys+ 系列直流可編程電源,冷空氣從設備前部吸入,較熱的空氣從后部排出。主要是為了避免熱空氣直接吹向操作員或技術人員,引起不適。這是大多數大型機架系統的標準配置,可利用安裝在系統機柜頂部或背部的風扇將熱量排出系統。可用管道將空氣排出室外以降低空調成本。
關鍵元器件的冷卻
風扇在電源內的位置和風向是在產品開發早期就做出的決定。電解電容器廣泛用于電源內部的多處電路中,其壽命很大程度上取決于其外殼溫度。電容器溫度每升高10℃,其使用壽命就會減半,因此必須相應地引入冷空氣以避免早期現場故障。
輸入(初級)部分的電容器用于存儲能量,以允許產品在交流輸入出現暫降(通常為10 到 20 毫秒)期間繼續運行。電容器還用于輸出(次級)濾波電路以減少高頻紋波和控制電路。由于過熱而導致的電容量損失可能表現為輸出電壓振蕩、隨機關機以及斷電后無法重新啟動等。
熱敏元器件上的氣流方向比較
我們以TDK-Lambda 1000W RWS1000B 封閉式電源為例,該電源帶有內部風扇并有反向氣流選項。
圖 3將 RWS-B 的上蓋移除,以顯示風扇和電解電容器位置。通過該視圖,我們可以查看風扇氣流方向的優缺點。
圖3:電解電容和風扇位置
輸入和輸出端子在產品的前面(左側),風扇在背面(右側)。紅色箭頭顯示輸入和輸出電容器的位置。
排出熱風的優點
如圖 4 中箭頭的大小所示,左側進入電源的空氣速度低于出口速度。這是因為有效橫截面積大約是右側(風扇)橫截面積的兩倍。低速空氣不太可能吸入可能影響產品壽命的外部污染物(灰塵和污垢)。
圖4:風扇將熱空氣吹出電源(出風)
冷空氣從電源左側通過吸入,經由輸出電容器,使它們保持涼爽并延長其使用壽命。
排熱風的壞處
輸入電容器將接收較熱的空氣,但增加的導風擋板和位于蓋子上的槽或孔可以緩解這種情況。通常,輸入電容器對熱的敏感度低于輸出(濾波)電容器。
較低速度的空氣不容易被引導到磁性器件等熱的物體上。空氣總是走阻力最小的路徑
熱空氣被吸入風扇軸承,這可能會影響風扇壽命。如果根據環境溫度控制風扇轉速,可減少軸承磨損。也可以使用更高質量或更高溫度的風扇。
風扇吹入冷風的優點
從圖 5 中可以看出,冷空氣被吸入風扇軸承,從而延長了風扇壽命。
圖5:風扇吹入冷空氣
更高速度的冷空氣會產生背壓,并且可以利用擋板將其引導到熱區域,例如磁性器件。這可以減少電源的降額,允許它在更高的環境溫度下提供更多的功率。
風扇吹入冷風的缺點
當熱空氣從左側排出時,輸出電容器可能會變得更熱。可以使用更大和/或更高質量的電容器,這樣可以減少內部發熱、運行溫度更低并抵消縮短的使用壽命。
更多的污染物可能會被吸入電源。
許多風扇冷卻電源(如RWS1000B)在其數據表中提供“反向風扇”選項。通常,由于電源內的熱性能降低或提高,以及通過風扇的熱空氣流動,最大工作環境溫度可能會有所不同。
依賴系統氣流冷卻的開架式電源
以 TDK-Lambda 的開放式框架電源CUS600M為例。該產品的額定功率為對流冷卻時 400W(600W 峰值)或外部氣流冷卻時持續 600W。
雖然不用擔心一體式風扇可能存在的背壓問題,但系統氣流的方向可能會影響產品降額。CUS600M使用說明書顯示,2.7m/s 氣流的最佳方向是橫向,離開大黑色電容器的一側。(圖7)。冷的空氣首先施加到主變壓器和功率因數校正升壓電感器。
圖7:根據冷卻空氣方向的降額百分比
為了提供這些數據,制造商使用熱電偶對關鍵器件進行了多次溫度測量。在進行測量時確保有足夠的時間使溫度穩定是非常重要的。
CUS600M 還提供外殼和一體式風扇選項(/EF型號,如圖8)。這可以簡化系統熱管理并且無需進行過多的溫度測量。
使用具有本地技術支持的電源制造商,他們將很樂意為您的系統產品選擇最佳配置提供建議。制造商的網站應該有相關的技術文檔可供用戶隨時使用,以設計產品并確保多年可靠、無故障運行。
審核編輯:郭婷
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