Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38080
Назва: Розробка системи охолодження напівпровідникових джерел світла тепловими трубками
Інші назви: Development of cooling system for semiconductor light sources with heat pipes
Автори: Волос, Роман Анатолійович
Volos, Roman
Бібліографічний опис: Волос Р. А. Розробка системи охолодження напівпровідникових джерел світла тепловими трубками: кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю "141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"/ Р. А. Волос – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 59 с.
Дата публікації: чер-2022
Дата внесення: 19-чер-2022
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Закордонець, Володимир Савич
Zakordonets, Volodymyr
УДК: 621.47
Теми: світлодіод
теплова трубка
світловий потік
світловіддача
тепловий режим
тепловий опір
LED
heat pipe
luminous flux
light output
thermal regime
Кількість сторінок: 59
Короткий огляд (реферат): У кваліфікаційній роботі розглянуто та проаналізовано систему охолодження світлодіодних освітлювачів тепловими трубами. Мета кваліфікаційної роботи полягає у розробці системи охолодження світлодіодних освітлювачів тепловими трубами. Кваліфікаційна робота складається із вступу, 4 розділів і загальних висновків. У вступі визначено актуальність роботи, об’єкт, предмет, мету і завдання, практичну значимість роботи. У першому розділі виконано порівняльний аналіз існуючих систем охолодження світлодіодних освітлювачів. У другому здійснено вибір та обгрунтування можливих варіантів технічної реалізації системи охолодження світлодіодних освітлювачів тепловими трубами. У третьому розділі побудована теплова математична модель системи охолодження. Розглянуті варіанти побудови систем охолодження світлодіодних освітлювачів тепловими трубами та радіатором. У четвертому розділі розглянуті основні аспекти охорони праці та безпеки життєдіяльності при роботі з освітлювальними приладами
In the qualification work the system of cooling of LED illuminators by heat pipes is considered and analyzed. The purpose of the qualification work is to develop a system for cooling LED luminaires with heat pipes. Qualification work consists of an introduction, 4 sections and general conclusions. The introduction identifies the relevance of the work, the object, subject, purpose and objectives, the practical significance of the work. The first section compares the existing cooling systems of LED luminaires. In the second choice and substantiation of possible variants of technical realization of system of cooling of LED illuminators by heat pipes is carried out. In the third section the thermal mathematical model of cooling system is constructed. Variants of construction of cooling systems of LED illuminators by heat pipes and a radiator are considered. The fourth section discusses the main aspects of occupational safety and health when working with lighting fixtures
Опис: Для побудови ефективної охолоджувальної системи НПДС побудована математична теплова модель з тепловою трубкою і пасивним радіатором. Математична модель показала збільшення ефективності охолодження при збільшенні довжини теплової трубки та площі її бокової поверхні. Аналіз показав, що система охолодження з тепловими трубками має вищу ефективність в порівнянні з такою ж системою металевих трубок. Перевага обумовлена їх більшою на кілька порядків ефективною теплопровідністю порівняно з теплопровідністю металів. Температура світловипромінювальних кристалів НПДС зменшується при зменшенні теплового опору між кристалом та навколишнім середовищем. Подальше зменшення теплового опору можливе при використанні активних радіаторів. Для відведення тепла від потужних НПДС можна застосовувати радіальну систему теплових трубок, з’єднаних з пасивним радіатором великої площі. Використання такої схеми охолодження дасть можливість стабілізувати температуру НПДС на оптимальному рівні.
Зміст: ВСТУП 5 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Вплив температури на параметри НПДС 8 1.2 Практичні конструкції охолодження НПДС тепловими трубками 9 1.3 Охолодження вентилятором в тандемі з тепловою трубкою 14 2. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 18 2.1 Принцип роботи та будова теплової трубки 18 2.2 Тепловий менеджмент потужних НПДС 25 2.3 Експериментальні дослідження системи охолодження з ТТ 29 3. РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ 33 3.1 Вплив температури на світловий потік НПДС 33 3.2 Теплова математична модель НПДС з тепловою трубкою 38 3.3 Розрахунок системи охолодження НПДС з ТТ 44 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 51 4.1 Аналіз шкідливих виробничих факторів, електробезпеки, пожежної небезпеки світлодіодних ламп 47 4.2 Захист персоналу та навколишнього середовища від небезпечних виробничих факторів 52 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 56 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 57
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38080
Власник авторського права: © Волос Р. А., 2022
Перелік літератури: 1. Справочная книга по светотехнике / Под ред.. Ю. Б. Айзенберга. 3-е узд. Перераб. И доп. М.: Знак. – 972 с. 3. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики. / А.Н. Тихонов, А.А. Самарський. – M.: Наука, 1977. – 735 с. 4. Беляев Н.М. Методы теории теплопроводности. Ч.1. / Н.М. Беляев, А.А. Рядно. – M.: Высш. шк., 1982. –327 с. 5. Светодиоды / Авт.: Шуберт Ф.Е. Издательство: ФИЗМАТЛИТ, 2008. –496 с. ISBN: 978-5-9221-0851-5. 6. В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев Электроника. М: Высш. школа, 1991 г. - 622 с. 7. Полищук А.А. Обеспечение теплового режима светодиодных ламп при разработке светотехнических устройств. /А.А Полищук // Современная электроника. – 2006. – № 3. – С. 42-45. 8. Алферов Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур. /Ж.И Алферов // Физика и техника полупроводников. – 1998. – т. 32, – № 1. – С.3-18. 9. Давыденко Ю. Высокоэффективные современные светодиоды. / Ю. Давыденко // Современная электроника. – 2004. – № 10. – С. 36-43. 10. Никифоров С. Температура в жизни и работе светодиодов. / С. Никифоров // Компоненты и технологии. – 2005. – № 9. – С. 140-146. 11. Лотар Ноэль. Охлаждение и регулирование температурных режимов светодиодов. / Лотар Ноэль // Полупроводниковая светотехника. – 2010. – № 3. – С. 13-15. 12. Миранович В. Мощные светодиоды: особенности применения, проблемы и методы решения на примере светодиодов компании 13. PROLIGHT OPTO TECHNOLOGY. / В. Миранович, И. Филоненко // Электронные компоненты. – 2007. – № 6. – С. 45-49. 14. Староверов К. Системы охлаждения для светодиодов. / К. Староверов // Новости электроники. – 2008. – № 17. – С. 21-23. 15. Константинов В. И. Выбор оптимального режима работы светодиодных излучателей / В. И. Константинов, Е. В. Вставская, Т. А. Барбасова, В. О. Волков // Вестник ЮУрГУ. 2010, № 2. C.46–51. 16. Schubert E. F. Light-emitting diodes. – Cambridge, 2006. 17. Вейнерт Дж. Справочник: светодиодное освещение. – М., 2010. 18. Ноэль Л. Охлаждение и регулирование температурных режимов светодиодов // Полупроводниковая светотехника. 2010, № 3. С. 13–15. 19. Колпаков А. Охлаждение силовых модулей: проблемы и решения // Силовая электроника. 2012, № 3. С. 12–18. 20. Huaiyu Y. A review of passive thermal management of LED module / Y. Huaiyu, S. Koh, H. Zeijl, A.W.J. Gielen, Z. Guoqi // J. of Semiconductors. 2011. Vol. 32, N 1.P. 0140081–0140084. 21. Поль А. Особенности расчета систем отвода тепла при использовании светодиодов в корпусах PLCC // Полупроводниковая светотехника. 2010, № 5. С. 54–57. 22. Колпаков А. Охлаждение в системах высокой мощности // Силовая электроника. 2010, № 3. С. 62–66. 23. Lee Н. Тhermal design: heat sinks, thermoelectrics, heat pipes, compact heat exchangers, and solar cells. – New Jersey: Wiley, 2010. 24. Reay D., Kew P., McGlen R. Heat pipes: theory, design and applications. – Oxford: Elsevier, 2014. 25. Чи С. Тепловые трубы. Теория и практика. – М., 1981. 26. Faghri A. Heat pipes: review, opportunities and challenges // Frontiers in Heat Pipes. 2014. Vol. 5, Is. 1. P. 1 27. Закордонець В.С., Фера В.І. Розрахунок системи охолодження світлодіода на базі теплової труби. // Матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 16-17 листопада 2017., м.Тернопіль. – С.138. 28. Арутюнян А. А. - Основы энергосбережения. Москва, Энергосервис. – 2007.-387с. 29. Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. М.: Энергоатомиздат, 1991.- 586с. 30. http://duray.ru/database/stati/svetodiod-ustroystvo-printsip-rabotypreimushchestva/ 31. http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2009_12_120.php 32. http://elektrotovary.te.ua/index.php?route=information/news&news_id=6 33. https://dilux.com.ua/p461859293-svetodiodnaya-matritsa-prozhektora.html 34. http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2010_12_131.php 35. http://www.led-e.ru/articles/led-cooling/2010_3_13.php 36. https://moluch.ru/archive/131/36367/ 37. http://www.electrosad.ru/Ohlajd/TC.htm 38. https://npostk.ru/teplovaya-trubka-heat-pipe.html 39. https://cyberleninka.ru/article/v/analiz-effektivnosti-primeneniyatermoelektricheskih- moduley-v-sistemah-ohlazhdeniya-radioelementov 40. https://foton.ua/upload/datasheet/cree/CXA1507.pdf 41. https://www.compel.ru/lib/ns/2013/2/5-spasitelnaya-prohlada ili teplootvod dlya moshhnyih svetodiodnyih matrits. 42. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00–1.21–98. 43. Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред.. М.П.Гандзюка: МОН УКраїни - 4-вид. - К.: Каравела, 2008. - 384 с.
Тип вмісту: Bachelor Thesis
Розташовується у зібраннях:141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалаври)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Волос_Авторська довідка.docxАвторська довідка_Волос Р. А.19,88 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити
Волос.pdfКваліфікаційна робота бакалавра_Волос Р. А.3,63 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора