Aug 02, 2023 Остави поруку

Ручна машина за ласерско заваривање, принудно хлађење ваздухом наспрам директног хлађења клима уређаја, на крају ко је најјачи краљ?

Уз брз развој тржишта ручног ласерског заваривања, последњих година употреба водено хлађеног метода хлађења ручне машине за ласерско заваривање, велики број продаје на тржишту, у поређењу са величином традиционалне машине за заваривање, постојећим воденим Охлађена ручна машина за ласерско заваривање, величина и тежина опреме и даље омогућавају купцима да се осећају превише гломазни, проблеми свакодневног одржавања, као што је често одржавање, тако да корисник и даље пати. Корисници очекују да ручна машина за ласерско заваривање буде у правцу минијатуризације, лаганог, тренда развоја без одржавања, водено хлађене ручне машине за ласерско заваривање кључно откриће лежи у коришћењу одвођења топлоте хлађеном водом.

Тренутно је посебно очигледан развој технологије ручне ласерске машине за заваривање у индустрији за ваздушно хлађени метод хлађења позива, и надамо се да ће кроз технологију хлађења ваздухом додатно учинити ласерску ручну машину за заваривање лакшом, минијатуризацијом , без одржавања, како би се побољшало корисничко искуство, тако да је употреба његове употребе ближе повезана са употребом традиционалног искуства машине за заваривање. Дакле, на путу технологије хлађења ваздухом су се такође родила два различита ваздушно хлађена програма хлађења, па који програм може боље да задовољи потребе за хлађењем производа, који је стабилнији и поузданији?

 

01. Срце ласера: полупроводнички ласерски чип

Ручна машина за ласерско заваривање у најважнијим компонентама је ласер са влакнима, без обзира на то које методе хлађења треба да осигурају да ласер са влакнима добро одводи топлоту, а језгро одвођења топлоте ласерског влакна је ласер у полупроводничком ласерском чипу, који може може се описати као срце ласера, ако ласерски чип не може да постигне ефективну дисипацију топлоте, што значи да се неуспех чипа да повећа ризик од дуготрајне употребе слабљења снаге повећава, што утиче на радни век машине за ласерско заваривање . Ако ласерски чип не може да постигне ефикасно расипање топлоте, то значи да се повећава ризик од квара чипа и дуготрајне употребе слабљења снаге, што утиче на радни век ручног ласерског заваривача, што је изузетно критична компонента. У тренутном технолошком развоју, радни век ласерског чипа ће се брзо смањити са повећањем температуре, нормална радна температура самог чипа треба да се одржава унутар 80 степени, општа безбедност радне температуре треба да буде око 60 степени. степен .

 

02. Принудно хлађење ваздуха ВС директно хлађење клима уређаја

Пре свега, хајде да прво разумемо предности и недостатке методе принудног одвођења топлоте са ваздушним хлађењем у ручном ласерском заваривачу;

Предност: Технологија принудног хлађења ваздухом је у облику проводљивости топлоте, топлоте која се ствара до алуминијумског радијатора, кроз вентилатор који дува брзи проток амбијенталног ваздуха, како би се постигао природни пренос топлоте до радијатора. У поређењу са технологијом воденог хлађења, ваздушно хлађење не захтева додатне резервоаре за хлађење водом, што може смањити број и величину опреме.

Недостатак: Због природне конвективне методе преноса топлоте, на његову ефикасност расипање топлоте очигледније утиче температура околине, а немогуће је гарантовати ефикасност одвођења топлоте у окружењима високе температуре, што доводи до подизања полупроводничког ласерског чипа, смањује радни век ласерског чипа и не успева да задовољи континуиран и поуздан рад у окружењима са високим температурама.

Зашто се каже да принудни ваздушно хлађени метод дисипације топлоте не може гарантовати да ће ласерски чип на високим температурама смањити животни век ласерског чипа, па чак и ризик од квара?
Полупроводнички ласерски чип као основна компонента је инкапсулиран у запечаћеном металном омотачу, формирајући комплетну полупроводничку ласерску пумпу, у раду ће ослободити велику количину топлоте, ако ласер ради пуном снагом од 1500В, према електрооптичкој ефикасности пумпе од 55 процената прорачуна, снага дисипације топлоте полупроводничке пумпе од око 2100В, када је температура околине од 30 степени Целзијуса, температура кућишта полупроводничке пумпе од 44 степена Целзијуса, температура кућишта полупроводничке пумпе од око 44 степена Целзијуса, температура полупроводничке пумпе је око 40 степени Целзијуса, температура полупроводничке пумпе је око 40 степени Целзијуса. Када је температура околине од 30 степени Целзијуса, температура кућишта полупроводничке пумпе од 44 степена Целзијуса или тако, у овом тренутку температура ласерског чипа може да достигне 75 степени Целзијуса или више, ако температура околине достигне 35 степени Целзијуса или више, ласерски чип радна температура ће бити виша од 80 степени Целзијуса или више, суочавајући се са веома високим ризиком од квара, тако да за традиционално принудно хлађење ваздухом, цела машина 2500В или тако нешто топлоте треба да буде кроз природну конвекцију алуминијумског радијатора за размену топлоте, може се рећи да је тешкоћа огромна, заједно са снагом хлађења ласерског чипа од око 2100В. Тешкоћа се може рећи да је огромна, заједно са ризиком квара ласерског чипа у раду на високим температурама, не може задовољити опрему за дуготрајан поуздан континуирани рад.

Хајде да сазнамо више о предностима и недостацима активне технологије директног хлађења клима уређаја у ручној машини за ласерско заваривање.

Предност: Принцип је комбиновање компресора клима уређаја са ласерским влакнима, кроз компресор клима уређаја ће се гасовито расхладно средство компримовати у гасовито стање високе температуре и високог притиска и послати у кондензатор за хлађење, охлађено у медијум -течно расхладно средство са температуром и високим притиском, течно расхладно средство средње температуре које се гаси експанзионим вентилом како би се смањио притисак, у мешавину гаса и течности ниске температуре и ниског притиска, преко унутрашњег ласера ​​да апсорбује топлоту и испаравање, у гасовитом стању, а затим назад у Компресор наставља да се компресује и наставља циклус хлађења, а четворосмерни вентил прави смер протока фреона у кондензатору и испаривачу супротан од смера хлађења током загревања, како би се постигао ефекат загревања.

Недостатак: Због усвајања техничког принципа блиског инвертерском клима-уређају, његова цена производње је већа од цене принудног ваздушног хлађења методе дисипације топлоте заједничког радијатора, а друго, тежина опреме је нешто већа.


03. 
Три кључне предности, редефинишу нови стандард технологије ваздушног хлађења.

У поређењу са економичнијом технологијом присилног хлађења ваздуха, технологија директног хлађења активног клима уређаја има следеће три основне предности:

Ултра-ниско слабљење снаге, стабилне перформансе, дуготрајно удвостручавање

Инсајдери из индустрије знају да ће ласерски чип претрпети озбиљна неповратна оштећења изнад 80 степени. Захваљујући "активној технологији директног хлађења за климатизацију", одличан интелигентни систем контроле температуре, може осигурати да опрема у пуној снази дугог периода непрекидног рада, ласерски чип полупроводничке пумпе наставља да ради испод 70 степени, након годину непрекидног рада, слабљење снаге мање од или једнако 5 процената! Традиционална технологија принудног ваздушног хлађења не може да реализује регулацију температуре у реалном времену, температура ласерског чипа се не може контролисати у разумном опсегу, што резултира пригушењем снаге опреме за технологију хлађења принудним ваздухом много веће од активне расхладне технологије за климатизацију, светлосна оштећења ласерског чипа што резултира краћим животним веком опреме, у озбиљним случајевима, директно изгорела ласерска опрема се не може користити. Употреба производа активне расхладне технологије за климатизацију, како у погледу радног века, тако иу смислу слабљења снаге, може имати бољи учинак, значајно побољшавајући животни циклус опреме корисника, смањујући трошкове.

Изазивање граница ефикасног одвођења топлоте без страха од хладноће и врућине
Пошто се присилно хлађење ваздухом ослања на брз проток ваздуха у околном окружењу, одузима унутрашњу топлоту опреме, што доводи до тога да на технологију хлађења принудним ваздухом у великој мери утиче температура околине, временске промене у топлој или хладној сезони , јужна или северна регионална клима итд. ће имати већи утицај на ефикасност и стабилност опреме са принудним ваздушним хлађењем, или чак директно престати са радом, утичући на ефикасност обраде корисника и нормално коришћење опреме. Активна расхладна технологија за климатизацију која користи независни програм директног хлађења компресора, што чини ефекат хлађења чак иу екстремним временским условима и даље јак. Оптички ласер Иновативна АЦЦ технологија интелигентне контроле температуре како би се осигурало да је унутрашња температура ласера ​​увек стабилна, како би се заштитио стабилан излаз опреме са оптичким ласером.

Већа способност дисипације топлоте, непрекидно пробијање горње границе снаге ласерске дисипације топлоте

Како снага ласера ​​са влакнима расте, произведена топлота ће такође расти линеарно. Тренутно на тржишту користи технологију принудног ваздушног хлађења снаге ласера ​​са влакнима до 1500В, ласер у опсегу веће снаге ако технологија принудног ваздушног хлађења неће моћи да одузме топлоту коју производи опрема, што резултира високом унутрашњом температуром ласера ​​са влакнима , не може да ради исправно. Преведено са ввв.ДеепЛ.цом/Транслатор (бесплатна верзија)

Pošalji upit

whatsapp

Telefon

E-pošta

Istraga