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閱讀:18發(fā)布時(shí)間:2026-5-31

對(duì)于集成內(nèi)置風(fēng)扇的電源,有些電源讓風(fēng)扇將冷空氣吹入電源,而有些電源則讓風(fēng)扇將熱空氣排出。有些產(chǎn)品可以讓電源制造商改變風(fēng)扇的方向。當(dāng)系統(tǒng)和電源氣流方向不同時(shí),對(duì)用戶可能會(huì)有幫助。這將限度地減少可能會(huì)導(dǎo)致電源風(fēng)扇停轉(zhuǎn)和過(guò)熱的背壓?jiǎn)栴}。
決定標(biāo)準(zhǔn)電源產(chǎn)品氣流方向的是產(chǎn)品的使用方式、機(jī)械結(jié)構(gòu)、工作環(huán)境、內(nèi)部背壓和可靠性。
機(jī)架安裝設(shè)備的風(fēng)扇方向
機(jī)架安裝設(shè)備,如TDK-Lambda Genesys+ 系列直流可編程電源(圖1),冷空氣從設(shè)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(shù)人員,引起不適。這是大多數(shù)大型機(jī)架系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)配置,可利用安裝在系統(tǒng)機(jī)柜頂部或背部的風(fēng)扇將熱量排出系統(tǒng)??捎霉艿缹⒖諝馀懦鍪彝庖越档涂照{(diào)成本

圖1:Genesys+直流可編程電源
關(guān)鍵元器件的冷卻
風(fēng)扇在電源內(nèi)的位置和風(fēng)向是在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)早期就做出的決定。電解電容器廣泛用于電源內(nèi)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(huì)減半,因此必須相應(yīng)地引入冷空氣以避免早期現(xiàn)場(chǎng)故障。
輸入(初級(jí))部分的電容器用于存儲(chǔ)能量,以允許產(chǎn)品在交流輸入出現(xiàn)暫降(通常為10 到 20 毫秒)期間繼續(xù)運(yùn)行。電容器還用于輸出(次級(jí))濾波電路以減少高頻紋波和控制電路。由于過(guò)熱而導(dǎo)致的電容量損失可能表現(xiàn)為輸出電壓振蕩、隨機(jī)關(guān)機(jī)以及斷電后無(wú)法重新啟動(dòng)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(圖2)為例,該電源帶有內(nèi)部風(fēng)扇并有反向氣流選項(xiàng)。

圖2:TDK-Lambda 1000W RWS-B AC-DC電源
圖 3將 RWS-B 的上蓋移除,以顯示風(fēng)扇和電解電容器位置。通過(guò)該視圖,我們可以查看風(fēng)扇氣流方向的優(yōu)缺點(diǎn)。

圖3:電解電容和風(fēng)扇位置
輸入和輸出端子在產(chǎn)品的前面(左側(cè)),風(fēng)扇在背面(右側(cè))。紅色箭頭顯示輸入和輸出電容器的位置。
排出熱風(fēng)的優(yōu)點(diǎn)
如圖 4 中箭頭的大小所示,左側(cè)進(jìn)入電源的空氣速度低于出口速度。這是因?yàn)橛行M截面積大約是右側(cè)(風(fēng)扇)橫截面積的兩倍。低速空氣不太可能吸入可能影響產(chǎn)品壽命的外部污染物(灰塵和污垢)。

圖4:風(fēng)扇將熱空氣吹出電源(出風(fēng))
冷空氣從電源左側(cè)通過(guò)吸入,經(jīng)由輸出電容器,使它們保持涼爽并延長(zhǎng)其使用壽命。
排熱風(fēng)的壞處
輸入電容器將接收較熱的空氣,但增加的導(dǎo)風(fēng)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(duì)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(dǎo)到磁性器件等熱的物體上??諝饪偸亲咦枇ψ钚〉穆窂?/span>
熱空氣被吸入風(fēng)扇軸承,這可能會(huì)影響風(fēng)扇壽命。如果根據(jù)環(huán)境溫度控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,可減少軸承磨損。也可以使用更高質(zhì)量或更高溫度的風(fēng)扇。
風(fēng)扇吹入冷風(fēng)的優(yōu)點(diǎn)
從圖 5 中可以看出,冷空氣被吸入風(fēng)扇軸承,從而延長(zhǎng)了風(fēng)扇壽命。

圖5:風(fēng)扇吹入冷空氣
更高速度的冷空氣會(huì)產(chǎn)生背壓,并且可以利用擋板將其引導(dǎo)到熱區(qū)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(huán)境溫度下提供更多的功率。
風(fēng)扇吹入冷風(fēng)的缺點(diǎn)
當(dāng)熱空氣從左側(cè)排出時(shí),輸出電容器可能會(huì)變得更熱??梢允褂酶蠛?或更高質(zhì)量的電容器,這樣可以減少內(nèi)部發(fā)熱、運(yùn)行溫度更低并抵消縮短的使用壽命。
更多的污染物可能會(huì)被吸入電源。
許多風(fēng)扇冷卻電源(如RWS1000B)在其數(shù)據(jù)表中提供“反向風(fēng)扇"選項(xiàng)。通常,由于電源內(nèi)的熱性能降低或提高,以及通過(guò)風(fēng)扇的熱空氣流動(dòng),工作環(huán)境溫度可能會(huì)有所不同。
依賴系統(tǒng)氣流冷卻的開(kāi)架式電源
以 TDK-Lambda 的開(kāi)放式框架電源CUS600M(圖 6)為例。該產(chǎn)品的額定功率為對(duì)流冷卻時(shí) 400W(600W 峰值)或外部氣流冷卻時(shí)持續(xù) 600W。

圖6:TDK-Lambda CUS600M電源
雖然不用擔(dān)心一體式風(fēng)扇可能存在的背壓?jiǎn)栴},但系統(tǒng)氣流的方向可能會(huì)影響產(chǎn)品降額。CUS600M使用說(shuō)明書(shū)顯示,2.7m/s 氣流的方向是橫向,離開(kāi)大黑色電容器的一側(cè)。(圖7)。冷的空氣首先施加到主變壓器和功率因數(shù)校正升壓電感器。

圖7:根據(jù)冷卻空氣方向的降額百分比
為了提供這些數(shù)據(jù),制造商使用熱電偶對(duì)關(guān)鍵器件進(jìn)行了多次溫度測(cè)量。在進(jìn)行測(cè)量時(shí)確保有足夠的時(shí)間使溫度穩(wěn)定是非常重要的。
CUS600M 還提供外殼和一體式風(fēng)扇選項(xiàng)(/EF型號(hào),如圖8)。這可以簡(jiǎn)化系統(tǒng)熱管理并且無(wú)需進(jìn)行過(guò)多的溫度測(cè)量。

圖8:TDK-Lambda CUS600M/EF電源
使用具有本地技術(shù)支持的電源制造商,他們將很樂(lè)意為您的系統(tǒng)產(chǎn)品選擇配置提供建議。制造商的網(wǎng)站應(yīng)該有相關(guān)的技術(shù)文檔可供用戶隨時(shí)使用,以設(shè)計(jì)產(chǎn)品并確保多年可靠、運(yùn)行。
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