艾默生热设计规范.doc

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1、共两部分:1.电子设备的自然冷却热设计规范2.电子设备的强迫风冷热设计规范电子设备的自然冷却热设计规范2004/05/01发布2004/05/01实施艾默生网络能源有限公司修订信息表版本修订人修订时间修订内容新拟制李泉明1999年01月01日V2.0李泉明2004年05月01日更改模板,增加部分新内容,重新在结构室规范下归档目录目录3前言51目的62适用范围63关键术语64引用/参考标准或资料75规范内容75.1遵循的原则75.2产品热设计要求85.2.1产品的热设计指标85.2.2元器件的热设计

2、指标85.3系统的热设计95.3.1常见系统的风道结构95.3.2系统通风面积的计算105.3.3户外设备(机柜)的热设计115.3.3.1太阳辐射对户外设备(系统)的影响115.3.3.2户外柜的传热计算135.3.4系统前门及防尘网对系统散热的影响155.4模块级的热设计155.4.1模块损耗的计算方法155.4.2机箱的热设计155.4.2.1机箱的选材155.4.2.2模块的散热量的计算155.4.2.3机箱辐射换热的考虑165.4.2.4机箱的表面处理175.5单板级的热设计175.5.

3、1选择功率器件时的热设计原则175.5.2元器件布局的热设计原则175.5.3元器件的安装185.5.4导热介质的选取原则195.5.5PCB板的热设计原则205.5.6安装PCB板的热设计原则225.5.7元器件结温的计算225.6散热器的选择与设计235.6.1散热器需采用的自然冷却方式的判别235.6.2自然冷却散热器的设计要点235.6.3自然冷却散热器的辐射换热考虑245.6.4海拔高度对散热器的设计要求245.6.5散热器散热量计算的经验公式255.6.6强化自然冷却散热效果的措施25

4、6产品的热测试256.1进行产品热测试的目的256.1.1热设计方案优化266.1.2热设计验证266.2热测试的种类及所用的仪器、设备266.2.1温度测试267附录277.1元器件的功耗计算方法277.2散热器的设计计算方法297.3自然冷却产品热设计检查模板30前言本规范由艾默生网络能源有限公司研发部发布实施,适用于本公司的产品设计开发及相关活动。本规范替代以前公司的同名规范,老版本的同名规范一律废除。本规范更换了新的模板,并根据公司产品开发需求的变化及已积累的设计经验增加了新的内容。本规范

5、由我司所有的产品开发部门遵照执行。本规范于2004/05/01批准发布;本规范拟制部门:结构设计中心;本规范拟制人:李泉明;审核人:张士杰;本规范标准化审查人:数据管理中心;本规范批准人:研发管理办;1目的建立一个电子设备在自然冷却条件下的热设计规范,以保证设备内部的各个元器件如开关管、整流管、IPM模块、整流桥模块、变压器、滤波电感等的工作温度在规定的范围内,从而保证电子设备在设定的环境条件下稳定、安全、可靠的运行。2适用范围本热设计规范适用于自然冷却电子设备设计与开发,主要应用于以下几个方面:

6、l机壳的选材l结构设计与布局l器件的选择l散热器的设计与选用l通风口的设计、风路设计l热路设计3关键术语3.1热环境设备或元器件的表面温度、外形及黑度,周围流体的种类、温度、压力及速度,每一个元器件的传热通路等情况3.2热特性设备或元器件温升随热环境变化的特性,包括温度、压力和流量分布特征。3.3导热系数(λw/m.k)表征材料热传导性能的参数指标,它表明单位时间、单位面积、负的温度梯度下的导热量。3.4对流换热系数(αw/m2.k)对流换热系数反映了两种介质间对流换热过程的强弱,表明了当流体与壁

7、面间的温差为1℃时,在单位时间通过单位面积的热量。3.5热阻(℃/w)反映介质或介质间传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小。3.6雷诺数(Re)雷诺数的大小反映了流体流动时的惯性力与粘滞力的相对大小,雷诺数是说明流体流态的一个相似准则。3.7普朗特数(Pr)普朗特数是说明流体物理性质对换热影响的相似准则。3.8格拉晓夫数(Gr)格拉晓夫数反映了流体所受的浮升力与粘滞力的相对大小,是说明自然对流换热强度的一个相似准则。3.9定性温度确定对流换热过程中流体物理性质参数的温度。3.10肋片的效

8、率表示某扩展表面单位面积所能传递的热量与同样条件下光壁所能传递的热量之比。3.11黑度实际物体的辐射力和同温度下黑体的辐射力之比,它取决于物体种类、表面状况、表面温度及表面颜色。3.12外部环境温度的定义自冷时指距设备各主要表面80mm处的温度平均值;强迫风冷(使用风扇)时指距离空气入口80~200mm截面的温度平均值。3.13机箱表面的温度定义机箱表面温度指在机箱各表面几何中心处的温度。3.14设备风道的进、出口风温的定义冷却空气入口、出口温度指在入口或出口处与风速方向垂直的截面

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