Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

157-2015. Расчет теплового режима блока РЭС методические указания по курсовому проектированию

.pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
06.07.2020
Размер:
1.21 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 3

24

Коэффициент

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

4 к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м dэкв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Теплоотдача

 

Pшт, Вт

 

Pшт k th(xh)

 

 

 

 

k=1.14

 

u f

 

единичного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штыря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Общее

 

 

n, шт

 

n

 

 

P

 

 

С

 

C=0.6

 

количество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pшт

 

 

 

 

штырей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь

 

Sт, м

2

 

SТ S

2

n

Sпр

 

Sпр -площадь

27

основания

 

 

 

 

 

занимаемая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 1-

 

 

'

, м

2

 

'

S

2

n

 

Прибор

28

стороннего

 

SТ

 

 

SТ

 

 

 

расположен на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободной от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штырей стороне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Площадь 2-

 

 

''

, м

2

 

 

 

 

 

 

SТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SТ

 

 

''

 

 

 

 

 

 

 

 

стороннего

 

 

 

 

 

 

 

SТ

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика проведения расчета ребристого радиатора

приведена в табл. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Порядок расчета ребристого теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр

 

Обозначение

Расчетная

 

 

формула

Примечания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или

 

 

 

 

способ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Мощность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассеиваемая

 

 

Р, Вт

 

 

Задается

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Температура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающей

 

tокр.ср , С

Задается

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Максимальная

 

t

пер

, С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

температура

 

 

 

 

 

 

По ТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перехода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Тепловое

 

R

 

 

 

, С

По ТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопротивление

 

пер кор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переход-корпус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 4

5

Тепловое

 

R

 

 

 

,

С /

Определяется

 

 

 

контактное

кор т

 

 

 

экспериментально

 

 

сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Тепловое

 

 

 

 

 

 

 

 

Rт.исх.дан

 

 

q=0.9

 

сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перехода

(по

 

 

 

 

 

 

 

 

tпер t

окр.ср

 

 

 

исходным

Rт.исх.дан , С

q

 

 

 

 

данным)

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q

P(Rкор т

Rпер ко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Среднеповерхос

t

ср

, С

 

tср PRт.исх.дан tокр.ср

 

 

т-ная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

температура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Толщина ребра

 

 

d, м

 

 

Выбирается

 

Рекомендуется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Толщина плиты

 

, м

 

 

Выбирается

 

Рекомендуется

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 мм

10

Расстояние

 

 

b,м

 

 

Выбирается

 

Рекомендуется

 

между ребрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 мм

11

Высота ребра

 

 

h,м

 

 

Выбирается

 

Рекомендуется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-35 мм

12

Протяженность

 

 

L,м

 

 

Выбирается

 

 

 

ребра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Число ребер

 

n, шт

 

 

n L b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

14

Длина

плиты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода, на

 

 

l, м

 

 

l b(n 1) dn

 

 

которой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развиты ребра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Площадь

 

S

гл , м

2

 

Sгл L l

 

 

 

гладкой

пов-ти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Продолжение табл. 4

6

Площадь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 (n 1)Lb

 

оребренной

 

S

ор

, м2

 

 

 

Sор

S1 S2

S3

 

 

S2

( 2h)Ln

 

пов-ти для 1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3

2ndh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сторонне оребр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Площадь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sор*

2Sор

n(

 

4Sпр

 

 

 

 

полной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повурхности

 

S , м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d 2h) (n 1))b

 

 

 

 

 

 

 

для 2-сторонне

 

 

 

ор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оребренного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

степень

 

теплоотдачи

 

л.гл , Вт м

2

 

С

л.гл

1 f (t

ср ,tокр.ср )

черноты

 

 

1 1 для

 

излучением (для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гладкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гладкой

 

поверхности)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.гл А1 (tm )

 

 

 

 

 

tm 0.5(tср tокр.ср

 

теплоотдачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

ср tокр.ср

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кнвекцией (для

 

к.гл, Вт м

2

С

 

(

)

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

гладкой пов-ти)

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Коэффициент

гл , Вт / м2 * С

 

гл

 

к.гл

 

л.гл

 

 

 

 

 

 

 

теплоотдачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гладкой пов-ти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

рассеиваемая

 

Pгл , Вт

 

 

Pгл

Sгл (tср

tокр.ср )

 

 

 

гладкой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхностью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепловое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rт.гл

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

сопротивление

R

 

,

С / Вт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.гл

гл Sгл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гладкой пов-ти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Определение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2(tm)-определяется по

 

 

 

вспомогательны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х коффициентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K (t

 

 

t

 

 

 

 

 

)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ср

окр.ср

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M L14

 

 

C

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 (tm )bC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Продолжение табл. 4

24

Относительный

 

 

H

 

 

H f ( ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

температурный

 

 

 

 

 

 

 

определяется по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

графику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Температура

'

 

 

 

 

C 10

 

'

 

 

 

 

 

 

H(tср tокр

Продолже

 

среды между

tокр.ср ,

 

 

tокр.ср tср

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние

 

ребрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблицы 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t'

0.5(t

ср

 

t'

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окр.ср

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 (tm ) -определяется

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по графику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

' (t

ср

t

окр.ср

) 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

'

K '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотдачи

к.ор

, Вт/ м

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

'

 

 

 

 

 

 

 

26

конвекцией (для

 

к.ор А1 (tm )C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оребренной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

 

 

 

 

 

 

 

л.ор f (tср

,tокр.ср )

 

b

 

 

теплоотдачи

л.ор

, Вт/ м

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h b

27

излучением (для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оребренной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность

 

 

 

 

 

 

 

Pт.ор [ к.ор (tср

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассеиваемая

Pт.ор , Вт

 

t окр.ср) л.ор

 

 

 

 

 

 

 

28

оребренной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхностью

 

 

 

 

 

 

 

(tср t окр.ср)]Sор

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Тепловое

 

 

 

 

 

 

 

Rт.ор

t

ср t

окр.ср

 

 

 

 

 

 

сопротивление

Rт.ор ,

 

С / Вт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оребренной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рт.ор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Общее

R

 

,

С / Вт

Rт. расч

 

 

 

 

Rт.гл Rт.ор

 

 

 

 

расчетное

т. расч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rт.гл

Rт.ор

 

 

 

 

сопротивление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплоотвода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Продолжение табл. 4

31

Мощность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассеиваемая

Рт,Вт

 

Рт =PT.глТ.ор

 

 

 

 

 

теплоотводом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Проверка

 

 

Rт. расч Rт.исх.дан

 

 

 

 

 

правильности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рт Р

 

 

 

 

 

расчета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размеров

 

h

 

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δр

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ1

Sш

Рис. 8

23

На рис. 9 изображен жалюзийный радиатор.

Sш

δ р

L2

Рис. 9

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 10 изображен радиатор типа «краб». Рис. 10

На рис . 11 изображен петельно-проволочный радиатор.

24

Рис. 11

2.3. Выбор элементов, для которых необходим подробный тепловой расчет

В связи с тем, что расчет температуры всех входящих в блок вторичного электропитания элементов представляет собой трудоемкий, а зачастую и практически трудно выполнимый процесс, встает вопрос: для каких элементов необходимо рассчитать температуру, чтобы с заданной достоверностью можно было судить о соответствии теплового режима всего аппарата требованиям технического задания.

При помощи электронно-вычислительной машины были рассчитаны зависимость величины θэл(д) (действительное значение перегрева элементов) от θэ при дисперсии ζε = 10 и

вероятностях, равных p = 0,95; 0,96; 0,97; 0,98; 0,99; 0,995; 0,999

[4]. Эти зависимости представлены на рис. 12 (для естественного воздушного охлаждения) и на рис. 13 (для принудительного воздушного охлаждения).

Методика определения числа элементов ИВЭП, подлежащих расчету теплового режима, состоит в следующем:

25

1.Задаемся вероятностью правильного расчета p (произвольно).

2.По одной из методик, изложенных в [6], определяем средний перегрев нагретой зоны (или воздуха) в ИВЭП.

3.По рис. 12, 13 находим значения θэл(д) .

4.Расчету подлежат те элементы ИВЭП, допустимые по техническому заданию, перегревы которых больше найденных

по п. 3, то есть θэл k(д) > θэл(д) , k = 1, 2, 3 … ,.(n –m), где ,(n – m) – число элементов ИВЭП, для которых необходимо выполнить расчет теплового режима.

Все элементы, для которых необходим дальнейший расчет, делятся на группы, к каждой из которых принадлежат элементы одного типа и наименования с близкой рассеваемой мощностью. Для блоков вторичного питания с естественным воздушным охлаждением рассчитывается перегрев поверхности (либо окружающей среды) любого одного элемента из каждой группы.

26

θэл(д), К

 

P = 0,995

 

120

 

 

 

P = 0,99

 

 

 

 

 

P = 0,999

100

 

P = 0,98

 

P = 0,97

 

 

 

 

 

80

 

P = 0,96

 

50

 

P = 0,95

 

 

 

 

 

40

20

20

40

60 θэ, К

Рис. 12

Для источников вторичного электропитания с принудительным воздушным охлаждением рассчитывается перегрев поверхности (либо окружающей среды) того элемента из группы, который стоит последним по ходу теплоносителя.

27

2.4. Методы оценки тепловых режимов блоков

По окончанию процесса конструирования и проектирования источника вторичного электропитания, после проведения всех тепловых расчетов, встает вопрос о соответствии реально получившегося теплового режима заданному, проектировщику, в ТУ. Существует несколько методов оценки теплового режима спроектированного ИВЭП [4], рассмотрим некоторые из них.

Необходимо сразу отметить, что соответствие реально полученного теплового режима заданному в ТУ можно определить двумя способами: экспериментально и проведя необходимые расчеты. Тепловой режим блока питания можно считать допустимым, если температуры в критических зонах элементов ИВЭП меньше допустимых значений в ТЗ и ТУ.

Практически установить температуры критических зон невозможно, по целому ряду причин:

-критические зоны элементов обычно недоступны для измерения;

-так, как в ТУ приводятся значения допустимых температур корпуса или окружающий элемент среды, то определенные разработчиком экспериментально или в результате поверочного расчета температуры лишь косвенно свидетельствуют о температуре критической зоны;

-в связи с тем, что тепловое сопротивление между корпусом и критической зоной элемента имеет определенный разброс по технологическим причинам при массовом производстве элементов, температуры критических зон могут быть определены только приближенно.

28