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12V与24V直流开关电源散热壳体结构

项目分类:通讯工具类 发布时间:2022-07-14 ID:678188
  • 12V与24V直流开关电源散热壳体结构
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  在工业控制、通讯基站配套、小型自动化设备供电场景中,直流开关电源是为后端负载提供稳定低压直流输出的核心部件,本次呈现的结构针对12V、24V两类常规输出电压的开关电源做了适配性的壳体设计。从实际安装场景来看,这类电源多采用导轨式或螺丝固定式安装在电控柜内部、设备侧方的安装板上,108mm*82mm的外形尺寸刚好适配多数小型电控柜的预留安装位,不会占用过多柜内走线空间,同时预留的安装孔位兼容市面主流的M3、M4固定螺丝规格,安装时不需要额外做打孔改造,能直接替换同尺寸规格的老旧电源产品。

  设计过程中优先考虑了电源长期工作的散热需求,壳体侧方做了连续的冲压式散热鳍片结构,相比平面壳体能提升30%以上的被动散热面积,配合侧面的蜂窝状通风孔,能让电源内部功率器件工作产生的热量通过自然对流快速导出,避免高温环境下功率管、变压器等核心器件出现过热降额甚至损坏的问题,这种结构不需要额外加装散热风扇,能减少后期运维的风扇更换成本,也避免了风扇积尘带来的设备故障风险。壳体的侧边通风孔采用六边形蜂窝排布,在保证通风效率的同时,能提升壳体侧面的结构强度,避免安装或运输过程中侧面受挤压出现变形,同时蜂窝孔的孔径做了限制,能防止柜内走线的铜线头、安装掉落的金属碎屑掉入电源内部引发短路故障。

  从结构细节来看,壳体顶部预留了接线端子的避让槽与固定卡扣位,能兼容常规的栅栏式接线端子安装,输入输出端的标识位做了凹陷设计,粘贴标识标签后不会因为安装剐蹭导致标识磨损模糊,方便现场接线时快速区分交流输入、直流输出的正负极接线位,减少接线错误的概率。壳体的拼接结构采用卡扣加少量点焊的固定方式,相比全螺丝固定的结构,装配时能减少螺丝锁付的工序,提升生产装配效率,同时卡扣结构能让上下壳体的拼接缝隙更均匀,避免缝隙过大导致电磁屏蔽性能下降,满足工业现场的电磁兼容要求,减少电源工作时对周边通讯设备、传感器的信号干扰。

  在安装边界的考量上,壳体的外轮廓做了圆角处理,安装时不会划伤施工人员的手部,也不会刮破周边的线缆绝缘层;底部预留的接地柱位置刚好对应常规安装板的接地汇流排方向,接线时不需要弯折过长的接地线,能让接地路径更短,提升设备的用电安全性。针对不同使用场景的适配,壳体表面采用黑色氧化喷塑处理,不仅能提升金属壳体的防锈耐腐蚀能力,在潮湿、多粉尘的车间环境下也能长期保持表面不生锈、不积垢,日常运维时只需要用干燥抹布擦拭即可清理表面浮尘。

  这类双电压规格的开关电源壳体,在设计时还兼顾了内部器件的布局兼容性,内部的安装柱位置同时适配12V输出规格的整流桥、滤波电容布局,也能容纳24V输出规格的变压器、电感器件,不需要重新开模就能覆盖两类常用电压等级的电源生产需求,能有效降低生产端的模具投入成本。实际选型使用时,这个尺寸的电源能为小型PLC、传感器组、通讯中继模块、低压直流风机等设备提供稳定供电,在通讯机柜、小型自动化工作站、户外监控设备配套供电场景中都能适配,安装时只需要预留出侧面10mm的通风间隙,就能保证长期满负载工作的散热需求,不需要额外加装散热辅件。

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