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干燥的空气通入产品,保压2小时,产品放入水中或者焊缝涂上肥皂液观察产品是否泄露。鉴于气体的可压缩性,气体测试通常比较危险,产品若承受不了气体的高压,压缩气体瞬间释放能量会产生爆炸,该方法在实际操作中较少使用
蒸馏水或者纯净水通入产品,保压2小时,产品置空气中观察是否渗水或冒水。许多细小的泄露通常会冒极小的水珠,观察上时好用放大镜在灯光下观察。
在产品首批测试的时候,由于无法知道产品确切的能抗多少压力,所以测试的时候不可一次性将产品内通入大的压力,可以逐步从低压(20%,50%测试压力)往产品内通入介质,保压3~5分钟,观察产品是否变形、泄露,后增加至测试压力,观察是否泄露变形,产品在无法抵抗压力爆裂前都会变形,可以通过量块检查平面度来检测。
冷板设计的重心基本就集中到了提高冷板与电芯的接触面积、调整流道设计,提高流体自身的效果上来。这种变化我们可以从法雷奥对于不同充电功率所需冷却效果(综合换热系数)的划分上对比来看。
冲压流道和凸包这种大平板式的冷板设计迎合了当前快充和大模组、CTP的设计思路,是当前的主要应用趋势。另外,根据是否存在模组、界面材料TIM、箱体和电芯,这4者与冷板的位置来划分,冷板至少有6种的布置方案,其中箱体集成水冷板是目种比较受欢迎的设计思路。
Innerfins的设计思路在功率电子电气方面应用得较多,在电池系统领域还没有看到应用的量产案例,但国内有企业在做这块。
液冷板/水冷板散热器 埋铜管工艺选择:
浅埋管工艺:适用单面安装器件,铜管压扁后与铝板同时铣面,充分利于铜管高导热性能带走热量,利用铝的轻量化起到减重及成本控制。
深埋管工艺:适填料为美国进口高导热环氧树脂,双面器件温差要求不高的情况下,可单双面安装器件,因铜管厚度没有进行二次加工,且有填料保护可提供应用的安全性,特别适合冷媒为介质的冷板使用。
功率大的损耗的电子产品常见逼迫液体冷却的冷轧钢板设备来调节网络热点环境温度,水冷板由传热系数强的铜或铝做成,将水循环式系统置入冷轧钢板内部结构,电子组件立即固定于冷轧钢板上,运用循环内流动水来挥发电子组件传出热量。在电力电子技术操纵、变换、推动、数据传输等行业及其新能源市场(新能源车动力锂电池排热、UPS及储能设备排热、大型服务器排热、大中型太阳能逆变器排热、SVG/SVC排热等),为追求能、低噪声低温运作,且遭受空间限制时,排热难题变成产品研发理想化较大限定,液冷散热技术性变成优选热管理方法。
运用挤压工艺将冷轧钢板过流道立即成形,然后通过机加工方法连通循环系统,一般采用摩擦焊接、纤焊电焊焊接等焊接方法开展密封性,此加工工艺生产,成本费用低;不太适合排热相对密度太大,表层不适宜过多螺丝口而限定水路迈向或减少稳定性。广泛应用于:动力锂电池水冷式散热加热系统、分水镇盒及其规范功率模块一体化排热商品。
新能源技术(充电设备)、新能源技术(车辆)、电力电子技术、开关电源(感应加热设备、电镀电源、后备电源整流器、变频电源、开关电源电路、品开关电源,激光发生器等)、IGBT、SVG、SVC、APF、MOS管、变频调速器、逆变电源、自动焊接设备、广播节目通信、仪表设备、控制箱、调功器、软起动、LED、电子器件、、铁路线、航空航天等。
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