Különböző hőleadási módszerek alkalmazása és elemzése kültéri távközlési berendezésekhez

A kommunikációs iparban felerősödő verseny következtében a beruházási költségek és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében egyre több szolgáltató választja a kültéri kommunikációs berendezéseket kommunikációs hálózatok kiépítéséhez. Különféle hőelvezetési módszerek léteznek a kültéri kommunikációs berendezésekhez. Jelenleg elterjedt a természetes hőleadás, a ventilátoros hőleadás, a hőcserélős hőelvezetés és a termoelektromos hűtés (TEC klíma). A kültéri szekrény hőelvezetési módszerének megválasztása és a magas és alacsony hőmérsékletű környezet berendezésre gyakorolt ​​hatásának minimalizálása olyan probléma, amely miatt az üzemeltetők nagyon aggódnak. Ez a cikk javaslatokat ad különböző hőelvezetési módszerek szimulációjával, tesztelésével és elemzésével.


  

Kültéri szekrényhűtés szimuláció és tesztelés


Elméleti szimulációs elemzés


Hőelvezető ventilátorral vagy anélkül, az akkumulátorszekrény hőmérséklet-eloszlásának szimulációs eredményei az 1. és 2. ábrán láthatók (a külső környezeti hőmérséklet 35 fok). A szimulációs eredmények alapján a ventilátor nélküli természetes hőleadáshoz a rendszer belső hőmérséklete viszonylag magas a napsugárzás hője és a rendszer rossz légmentes hőleadó hatása miatt. Az átlaghőmérséklet körülbelül 3 fokkal magasabb, mint a környezeti hőmérséklet.

  telecommunication simulationtelecommunication 2telecommunication 3

ábra 1 ábra 2 ábra 3

Az akkumulátorszekrény hőmérséklet-eloszlásának szimulációja TEC klíma hűtési üzemmódban a 3. ábrán látható (a külső környezeti hőmérséklet 50 fok). A szimulációs eredmények alapján, amikor a környezeti hőmérséklet 50 fok, az akkumulátor felületének átlagos hőmérséklete körülbelül 35 fok, ami körülbelül 15 fokot érhet el. A hőmérséklet csökkentése jobb hűtőhatást eredményez.


teszt teszt elemzés


1. tesztforgatókönyv: A természetes hűtés és a ventilátorhűtés összehasonlító vizsgálata;

Teszt hőmérséklet: 20 fok -26 fok (kültéri természetes környezet hőmérséklete);

Tesztfelszerelés: kültéri tápellátásra integrált szekrény (beleértve a berendezés- és az akkumulátorrekeszt);


Ha az akkumulátorház ventilátorral van felszerelve, akkor az akkumulátorház belső és külső része között lényegesen gyorsabb a hőcsere, mint a ventilátor nélkül. Miután elérte a hőegyensúlyt a szekrényen belül és kívül, a hőmérséklet-különbség a szekrény belső és külső része között ventilátor esetén körülbelül 3 fok; ha a ventilátor nincs bekapcsolva, A maximális hőmérsékletkülönbség a szekrény belső és külső része között 8,5 fok . Ha a külső környezeti hőmérséklet magasabb, ventilátor nélkül felhalmozódik a hő, és nagyobb lesz a belső és a külső hőmérséklet különbség.


2. tesztforgatókönyv: A ventilátorhűtés és a TEC légkondicionáló hűtésének összehasonlító vizsgálata;

Teszt hőmérséklet: 40 fok (magas hőmérsékletű beltéri környezetben);

Tesztfelszerelés: kültéri tápellátásra integrált szekrény (beleértve a berendezés- és az akkumulátorrekeszt);


Magas hőmérséklet esetén a TEC klíma aktív hűtési funkcióval rendelkezik. A külső környezeti hőmérséklet 40 fok, a szekrény belsejében a stabil hőmérséklet 25 fok, ami 15 fokkal alacsonyabb, mint a külső környezeti hőmérséklet; a ventilátor passzív hőelvezetésű, és a szekrény belsejében a stabil hőmérséklet 44 fok. fok, ami 4 fokkal magasabb a környezeti hőmérsékletnél. Ezért magas hőmérsékletű környezetben a TEC hőelvezetés választása alkalmasabb az akkumulátor használatára, ami hatékonyan meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.


A Sinda Thermal professzionális hőtechnikai szakértő, számos hőtechnikai megoldást és hűtőbordát kínálunk a globális ügyfelek számára, az optimalizált teljesítményű hűtőbordákat meg tudjuk tervezni és házon belül gyártani, gyárunk több mint 100 alkalmazottat foglalkoztat, és számos precíz létesítményt és berendezést birtokol. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen hőigénye van.



Akár ez is tetszhet

A szálláslekérdezés elküldése