השפעת שיטת הקירור על טמפרטורת הפעולה של ספק הכוח
פיזור החום של ספק הכוח מאמץ בדרך כלל את שתי הדרכים של הולכה ישירה והולכה הסעה, הולכת חום ישירה היא אנרגיית החום לאורך האובייקט מקצה הטמפרטורה הגבוהה לקצה הטמפרטורה הנמוכה, יכולת הולכת החום יציבה. הולכה הסעה היא תהליך שבו נוזל או גז נוטים להומוג את הטמפרטורה שלו על ידי תנועה סיבובית. מכיוון שהולכת הסעה כרוכה בתהליך קינטי, הקירור חלק ומהיר יותר.
הרכבת אלמנט השיער על גוף קירור מתכת מאפשרת העברת אנרגיה על ידי סחיטת המשטח החם להשגת גוף אנרגיה גבוהה ונמוכה, ולא ניתן להקרין הרבה אנרגיה החוצה בהסתמכות על השטח הגדול של גוף הקירור. סוג זה של העברת חום נקרא קירור טבעי, שיש לו זמן עיכוב ארוך לפיזור חום. העברת חום Q=KA △ t (מקדם העברת חום K, אזור העברת חום A, הפרש טמפרטורות △ t), אם טמפרטורת הסביבה הפנימית גבוהה, הערך המוחלט של t △ קטן, כאשר ביצועי פיזור החום של שיטת העברת חום זו תצטמצם מאוד.
קירור טבעי
קירור טבעי הוא שיטת הקירור המסורתית של החלפת אספקת חשמל בימים הראשונים, שיטה זו מסתמכת בעיקר על גוף קירור מתכתי גדול לביצוע פיזור חום ישיר מסוג הולכת חום. העברת חום Q=KA△t (מקדם העברת חום K, אזור העברת חום A, הפרש טמפרטורות △t). כאשר הספק המוצא של המיישר עולה, הטמפרטורה של רכיבי ההספק שלו תעלה, △ t הפרש הטמפרטורה גם גדל, כך שכאשר המיישר מספיק שטח העברת חום, אין פיגור זמן בפיזור החום שלו, מרכיבי ההספק של הטמפרטורה ההבדל קטן, המתח התרמי וההלם התרמי שלו קטנים. עם זאת, החיסרון העיקרי של גישה זו הוא נפח והמשקל של גוף הקירור. פיתול שנאי לעליית הטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית, למניעת עליית הטמפרטורה משפיעה על הביצועים שלו, ולכן מרווח בחירת החומר שלו גדול יותר, גם נפח ומשקל השנאי גדולים. למיישרים עלויות חומר גבוהות ואינם נוחים לתחזוקה והחלפה. בגלל הניקיון שלה דרישות הסביבה אינן גבוהות, כיום עבור אספקת חשמל תקשורתית בעלת קיבולת קטנה, בחלק מרשת תקשורת מקצועית קטנה ובכמה יישומים, כגון חשמל, נפט, רדיו וטלוויזיה, צבא, שמירה על מים, ביטחון לאומי , ביטחון הציבור וכן הלאה.
קירור מאוורר
עם התפתחות טכנולוגיית ייצור המאווררים, יציבות המאווררים וחיי השירות היו צעד גדול קדימה, הזמן הממוצע ללא תקלות הוא 50,000 שעות. ניתן להפחית את השימוש בקירור מאוורר לאחר הרדיאטור המגושם, כך שהנפח והמשקל של המיישר השתפרו מאוד, גם עלות חומרי הגלם מופחתת מאוד. עם התגברות התחרות בשוק וירידת מחירי השוק, הפכה טכנולוגיה זו לטרנד העכשווי המרכזי.
החיסרון העיקרי של גישה זו הוא שהזמן הממוצע ללא תקלות של המאוורר קצר יותר מהמיישר 100,000 שעות, אם המאוורר נכשל בשיעור הכשל באספקת החשמל. אז על מנת להבטיח את חיי השירות של המאוורר, מהירות המאוורר משתנה בהתאם לטמפרטורה בתוך הציוד. פיזור החום שלו Q=Km △ t (מקדם העברת חום K, m איכות אוויר העברת חום, הפרש טמפרטורות △ t). m איכות האוויר של העברת חום קשורה למהירות המאוורר, כאשר הספק המוצא של המיישר עולה, הטמפרטורה של רכיבי הכוח שלו תעלה, והשינוי בטמפרטורה של רכיבי הכוח למיישר כדי להיות מסוגל לזהות שינוי זה , ולאחר מכן כדי להגביר את מהירות המאוורר כדי לחזק את פיזור החום, יש פיגור גדול בזמן. אם העומס הוא לעתים קרובות שינויים פתאומיים, או תנודות קלט שירות, זה יגרום לרכיבי החשמל להופיע שינויים מהירים חמים וקרים, שינוי פתאומי זה בהפרש טמפרטורת המוליכים למחצה הנוצרים על ידי הלחץ התרמי וההלם התרמי, יוביל לרכיבים שונים חומרים חלק סדקי הלחץ. הפוך את זה לכישלון בטרם עת.






