१. सिद्धान्त
तरल शीतलन हाल सबैभन्दा राम्रो शीतलन प्रविधि हो। परम्परागत एयर शीतलन भन्दा मुख्य भिन्नता भनेको तरल शीतलन चार्जिङ मोड्युल + तरल शीतलन चार्जिङ केबलले सुसज्जित प्रयोग गर्नु हो। तरल शीतलन ताप अपव्ययको सिद्धान्त निम्नानुसार छ:
२. मुख्य फाइदाहरू
A. उच्च-दबावको द्रुत चार्जिङले बढी ताप उत्पन्न गर्छ, राम्रो तरल शीतलन हुन्छ, र कम आवाज हुन्छ।
एयर कूलिंग: यो एक एयर कूलिंग मोड्युल + प्राकृतिक कूलिंग होचार्जिङ केबल, जुन तापक्रम घटाउन हावाको ताप आदानप्रदानमा निर्भर गर्दछ। उच्च-भोल्टेज द्रुत चार्जिङको सामान्य प्रवृत्ति अन्तर्गत, यदि तपाईंले एयर कूलिङ प्रयोग गर्न जारी राख्नुभयो भने, तपाईंले बाक्लो तामाको तारहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ; लागतमा वृद्धिको अतिरिक्त, यसले चार्जिङ गन तारको तौल पनि बढाउनेछ, जसले गर्दा असुविधा र सुरक्षा खतराहरू निम्त्याउँछ; यसबाहेक, एयर कूलिङलाई केबल कोर कूलिङमा तार गर्न सकिँदैन।
तरल शीतलन: तरल शीतलन मोड्युल + तरल शीतलन प्रयोग गर्नुहोस्चार्जिङ केबलतरल शीतलन केबलबाट बग्ने शीतलन तरल पदार्थ (इथिलिन ग्लाइकोल, तेल, आदि) मार्फत तातो हटाउन, ताकि साना क्रस-सेक्शन केबलहरूले ठूलो प्रवाह र कम तापक्रम वृद्धि बोक्न सकून्; एकातिर, यसले बलियो बनाउन सक्छ यसले गर्मीलाई नष्ट गर्छ र सुरक्षा सुधार गर्छ; अर्कोतर्फ, केबल व्यास पातलो भएकोले, यसले तौल घटाउन र प्रयोग गर्न सजिलो बनाउन सक्छ; थप रूपमा, पंखा नभएकोले, आवाज लगभग शून्य छ।
B. तरल शीतलन, कठोर वातावरणमा स्थिर रूपमा काम गर्न सक्छ।
परम्परागत पाइल्सहरू चिसो हुन हावाको ताप आदानप्रदानमा भर पर्छन्, तर आन्तरिक कम्पोनेन्टहरू अलग्गिएका हुँदैनन्; चार्जिङ मोड्युलमा रहेका सर्किट बोर्डहरू र पावर उपकरणहरू बाह्य वातावरणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्, जसले गर्दा मोड्युल सजिलै विफल हुन सक्छ। ओसिलोपन, धुलो र उच्च तापक्रमले मोड्युलको वार्षिक विफलता दर ३ ~ ८% वा त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ।
तरल शीतलनले पूर्ण आइसोलेसन सुरक्षा अपनाउँछ र शीतलनकर्ता र रेडिएटर बीचको ताप आदानप्रदान प्रयोग गर्दछ। यो बाह्य वातावरणबाट पूर्ण रूपमा पृथक हुन्छ र उपकरणको सेवा जीवन विस्तार गर्दछ। त्यसैले, विश्वसनीयता हावा शीतलनको भन्दा धेरै उच्च छ।
ग. तरल शीतलनले सञ्चालन लागत घटाउँछ, सेवा जीवन बढाउँछ, र जीवन चक्र लागत घटाउँछ।
हुवावे डिजिटल इनर्जीका अनुसार, परम्परागत पाइलहरू लामो समयसम्म कठोर वातावरणमा काम गर्छन्, र तिनीहरूको सेवा जीवन धेरै कम हुन्छ, जसको जीवन चक्र केवल ३ देखि ५ वर्षको हुन्छ। साथै, क्याबिनेट फ्यान र मोड्युल फ्यानहरू जस्ता मेकानिकल कम्पोनेन्टहरू सजिलै बिग्रन्छन्, तर बारम्बार सफाई र मर्मतसम्भार पनि आवश्यक पर्दछ। सफाई र मर्मतसम्भारको लागि वर्षमा कम्तिमा चार पटक साइटमा म्यानुअल भ्रमण आवश्यक पर्दछ, जसले साइट सञ्चालन र मर्मतसम्भार लागतमा धेरै वृद्धि गर्दछ।
तरल शीतलनको प्रारम्भिक लगानी अपेक्षाकृत ठूलो भए पनि, पछिल्ला मर्मतसम्भार र मर्मतको संख्या कम छ, सञ्चालन लागत कम छ, र सेवा जीवन १० वर्षभन्दा बढी छ। हुवावे डिजिटल इनर्जीले १० वर्षमा कुल जीवन चक्र लागत (TCO) ४०% ले घट्ने भविष्यवाणी गरेको छ।
३. मुख्य घटकहरू
A. तरल शीतलन मोड्युल
ताप अपव्यय सिद्धान्त: पानी पम्पले शीतलकलाई तरल-कूल्ड चार्जिङ मोड्युलको भित्री भाग र बाह्य रेडिएटरको बीचमा परिसंचरण गर्न चलाउँछ, जसले गर्दा मोड्युलको ताप हट्छ।
हाल, बजारमा रहेका मुख्यधारा १२० किलोवाट चार्जिङ पाइलहरूले मुख्यतया २० किलोवाट र ३० किलोवाट चार्जिङ मोड्युलहरू प्रयोग गर्छन्, ४० किलोवाट अझै परिचय अवधिमा छ; १५ किलोवाट चार्जिङ मोड्युलहरू बिस्तारै बजारबाट बाहिरिँदैछन्। १६० किलोवाट, १८० किलोवाट, २४० किलोवाट वा सोभन्दा बढी पावर चार्जिङ पाइलहरू बजारमा प्रवेश गर्दा, मिल्दो ४० किलोवाट वा सोभन्दा बढी पावर चार्जिङ मोड्युलहरूले पनि व्यापक अनुप्रयोगहरू ल्याउनेछन्।
ताप अपव्यय सिद्धान्त: इलेक्ट्रोनिक पम्पले शीतलकलाई प्रवाह गर्न चलाउँछ। जब शीतलक तरल-शीतलक केबलबाट जान्छ, यसले केबल र चार्जिङ कनेक्टरको ताप हटाउँछ र इन्धन ट्याङ्कीमा फर्कन्छ (शीतलक भण्डारण गर्न); त्यसपछि यसलाई रेडिएटर मार्फत फैलाउन इलेक्ट्रोनिक पम्पद्वारा संचालित गरिन्छ। ताप।
पहिले उल्लेख गरिएझैं, परम्परागत विधि भनेको केबलको ताप कम गर्न केबलको क्रस-सेक्शनल क्षेत्र विस्तार गर्नु हो, तर चार्जिङ गनले प्रयोग गर्ने केबलको मोटाईको माथिल्लो सीमा हुन्छ। यो माथिल्लो सीमाले परम्परागत सुपरचार्जरको अधिकतम आउटपुट करेन्ट २५०A मा निर्धारण गर्छ। चार्जिङ करेन्ट बढ्दै जाँदा, उही मोटाईको लिक्विड-कूल्ड केबलहरूको ताप अपव्यय प्रदर्शन राम्रो हुन्छ; थप रूपमा, लिक्विड-कूल्ड गन तार पातलो भएकोले, लिक्विड-कूल्ड चार्जिङ गन परम्परागत चार्जिङ गन भन्दा लगभग ५०% हल्का हुन्छ।
यदि तपाईं यस बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
टेलिफोन: +८६ १९११३२४५३८२ (व्हाट्सएप, विच्याट)
Email: sale04@cngreenscience.com
पोस्ट समय: अप्रिल-१४-२०२४