陶文
摘要:隨著我國通信技術(shù)的不斷發(fā)展,全光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、高速度、大容量等已成為我國當代通信技術(shù)的發(fā)展目標。組成通信設(shè)備的主要元件就是高密度的表面貼裝元件,與多層電路板,通信設(shè)備在運行過程中熱流密度增加,散發(fā)出大量的熱量,根據(jù)相關(guān)調(diào)查得知,我國55%的通信設(shè)備因高溫導(dǎo)致?lián)p壞,溫度高低幾乎與通信設(shè)備的使用壽命成正比。
關(guān)鍵詞:通信設(shè)備;熱設(shè)計;機械結(jié)構(gòu)設(shè)計;分析
在我國通信技術(shù)不斷進步的前提下,現(xiàn)代通信技術(shù)的發(fā)展目標正在向全光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、高速、大容量等方面轉(zhuǎn)變。高密度的表面貼裝元件,和多層電路板是組成的通信設(shè)備的主要設(shè)備。通信設(shè)備在運行過程中會出現(xiàn)熱流密度增加,大量的熱量被散發(fā)出來的現(xiàn)象。根據(jù)相關(guān)調(diào)查,55%的中國的通信設(shè)備損壞是由于高溫造成的,所以說,高溫的高低幾乎和通信設(shè)備的使用壽命是成正比的。因此,為了提高通信設(shè)備的利用率,必須對通信設(shè)備的熱設(shè)計進行充分的研究,以提高通信設(shè)備的質(zhì)量。
一、熱設(shè)計的基本方法
我們都知道,熱設(shè)計有高溫部件的選擇和熱控制兩種方法。高溫部件的選擇就是指采用耐高溫元件,保證元件和材料的工作溫度。這種方法的使用必然會增加成本,甚至還有可能是找不到合適的耐高溫元件,所以,在通信設(shè)備熱設(shè)計項目中基本不會使用這種方法。熱控制方法的關(guān)鍵環(huán)節(jié)就是使用熱保護和合理選擇的一些組件的熱流道。可以對熱設(shè)備的保護措施,如安裝在低溫區(qū)或屏蔽等,合理選擇熱源組件的熱流道,合理的安裝,實現(xiàn)布局優(yōu)化,減少熱量和設(shè)備的數(shù)量。在通信設(shè)備熱設(shè)計中,一般會綜合運用幾種方法來實現(xiàn)最佳的熱設(shè)計效果。
二、通信設(shè)備熱設(shè)計要求和準則
通信設(shè)備熱設(shè)計準則是把設(shè)備運行產(chǎn)生的熱量盡量采用上述熱傳遞方式進行最大限度的降低,全面提升系統(tǒng)散熱效果,確保設(shè)備及系統(tǒng)在安全可靠的溫度范圍內(nèi)高效運行,熱設(shè)計過程一般要求準則和要求為:熱設(shè)計符合國家或者行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范準則;熱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可以滿足元器件最高運行溫度、熱阻、功耗等的功能指標;滿足強制冷卻裝置的運行限制狀況和熱環(huán)境要求等。
通信設(shè)備熱設(shè)計主要包括系統(tǒng)級(SYSTEMS)熱設(shè)計,主要包括通信機柜、通信機箱和方艙等設(shè)計;對于封裝級(PACKAGES)熱設(shè)計主要包括通信系統(tǒng)模塊(主要有電源、接口、數(shù)據(jù)處理單元、終端接收、信道傳輸、功率放大、低頻、射頻,光纖物理連接等模塊)、散熱裝置(冷卻風扇、散熱器、水泵等)、PCB電路集成板等;組件級(COMPONENTS)熱設(shè)計主要針對功率器件、硅元器件等元器件。SYSTEMS熱設(shè)計針對設(shè)備溫度環(huán)境影響進行研究和設(shè)計,因為環(huán)境溫度是封裝級熱分析重要邊界條件,設(shè)計過程應(yīng)研究如何采取有效措施控制設(shè)備運行的環(huán)境溫度,使設(shè)備處于合理溫度環(huán)境范圍內(nèi)運行。對于封裝級及電路板級的熱設(shè)計,應(yīng)充分分析電路布局、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、電路板及元器件的耐溫特性、材料熱應(yīng)力、絕緣等級、熱強度(膨脹)、導(dǎo)熱性能、介質(zhì)系數(shù)等指標,這部分熱設(shè)主要研究器件過熱、溫度交變、熱應(yīng)力變化引起的失效等問題。綜上分析,通信設(shè)備熱設(shè)計一般遵循的步驟應(yīng)為:設(shè)備加熱、冷卻要求分析一環(huán)境溫度(邊界條件)計算確立一模型設(shè)計一材料、熱交換方式應(yīng)用(多種組合)確定一計算機輔助程序熱設(shè)計一仿真測試與分析一文件輸出、溫度分布圖驗證等。目前,主要利用ANSYS. CINDA,PHOENICS/Hobox等計算機輔助熱設(shè)計軟件進行設(shè)計和仿真測試、驗證。通過計算流體動力學(xué)進行熱分析,利用邊界元法、限元法、有限差分法和容積法建立數(shù)學(xué)模型,簡化熱設(shè)計模型,并求解具體的方程,仿真、測試、分析程序。
三、通信設(shè)備熱設(shè)計方案
該方案基本原理是充分利用室外空氣對流,采用熱交換方式強迫空氣對流,降低通信機房溫度。通過計算機控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)熱交換器和機柜空調(diào)等冷卻設(shè)備的聯(lián)動,當室外溫度高于機體內(nèi)溫度時,新風滿足不了排出全部冷負荷要求,此時,機柜空調(diào)設(shè)備通過計算機程序啟動運行,降低機柜內(nèi)溫度,滿足通信設(shè)備運行的溫度環(huán)境要求。當機柜內(nèi)的溫度上升到25'C時,并且柜外溫度低于柜內(nèi)溫度時,主控板輸出開關(guān)量信號給輔控板,熱交換器開始工作,按照預(yù)先設(shè)置的溫度轉(zhuǎn)速比例調(diào)節(jié)熱交換器風機轉(zhuǎn)速;如果熱交換器風機轉(zhuǎn)速己全速運轉(zhuǎn),且柜內(nèi)溫度仍持續(xù)上升,當柜內(nèi)溫度達到空調(diào)器啟動點溫度時,接通空調(diào)器,開始制冷;此時若仍滿足柜外溫度低于柜內(nèi)溫度,熱交換器繼續(xù)工作;當柜外溫度高于柜內(nèi)溫度時,主控板發(fā)出信號,熱交換器停止工作;當柜外溫度低于柜內(nèi)溫度,且持續(xù)180S的時間后,熱交換器再次啟動。當柜內(nèi)溫度未達到空調(diào)啟動溫度點時,空調(diào)內(nèi)風機亦停止運轉(zhuǎn)。當熱交換器出現(xiàn)故障,或-48V電源出現(xiàn)問題時,柜內(nèi)溫度上升到空調(diào)器啟動溫度點時,空調(diào)將自動投入運行。當空調(diào)器斷電或出現(xiàn)故障,空調(diào)無法給熱交換器工作信號,造成柜內(nèi)溫度升高到40℃時,熱交換器自動進入應(yīng)急運行狀態(tài)(采用應(yīng)急電源供電),并根據(jù)柜內(nèi)溫度,按預(yù)定的溫度轉(zhuǎn)速比例調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速。當主控板測量到柜內(nèi)溫度低于5℃時,且持續(xù)300S的時間,空調(diào)內(nèi)風機啟動,接通電加熱,9℃時電加熱停止工作。
四、結(jié)論
通信設(shè)備熱結(jié)構(gòu)設(shè)計工作相對繁瑣,要充分考慮地域溫度環(huán)境,還應(yīng)滿足具體工程設(shè)計要求,因此在通信設(shè)備熱結(jié)構(gòu)設(shè)計中,應(yīng)充分掌握微電子結(jié)構(gòu)還應(yīng)結(jié)合計算機輔助熱設(shè)計程序的應(yīng)用,充分采用熱交換器等新型設(shè)備的性能,滿足熱交換設(shè)計的要求和準則。本文設(shè)計的通信設(shè)備控溫方案,節(jié)電效果可達到40%左右,有效調(diào)節(jié)設(shè)備運行溫度,能夠滿足系統(tǒng)運行要求,具有極高的可靠性和安全性,可以延長設(shè)備使用壽命,減低設(shè)備運行故障率,而且通過計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)遠程控制和在線環(huán)境溫度監(jiān)測,大大較低了運維費用。
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