Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46878
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.advisorЗакордонець, Володимир Савич-
dc.contributor.advisorZakordonets, Volodymyr-
dc.contributor.authorКобаль, Максим Володимирович-
dc.contributor.authorKobal, Maksym-
dc.date.accessioned2024-12-23T21:29:40Z-
dc.date.available2024-12-23T21:29:40Z-
dc.date.issued2024-12-
dc.identifier.citationКобаль М. В. Розробка стабілізатора теплового режиму світлодіодних матриць термоелектричними охолоджувачами Пельтьє : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. кер. В. С. Закордонець. Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024. 69 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46878-
dc.descriptionОсновною причиною масового застосування напівпровідникових джерел світла в освітлювальній промисловості є їх економічна ефективність. Світлодіоди споживають майже в шість разів менше електроенергії порівняно з традиційними джерелами світла. Не дивлячись на те, що напівпровідникові джерела світла вважаються холодними, майже 75% споживаної ними нергії перетворюється в теплову. Це приводить до підвищення їх температури і, як наслідок, до зменшення ефективності та світловіддачі. В рамках побудованої математичної моделі системи термостабілізації були виявлені ключові параметри, які найбільше впливають на її тепловий режим. Встановлено, що зменшення загального теплового опору системи охолодження приводить до зменшення температури активної зони матриці. Термоелектрична система охолодження дозволяє значно зменшити, а в деяких випадках навіть повністю ліквідувати тепловий опір системи охолодження.uk_UA
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто та проаналізовано систему охолодження напівпровідникових джерел світла термоелектричними елементами. Мета кваліфікаційної роботи полягає у розробці системи охолодження напівпровідникових джерел світла термоелектричними елементами. Кваліфікаційна робота складається із вступу, 4 розділів і загальних висновків. У вступі визначено актуальність роботи, об’єкт, предмет, мету, завдання і практичну значимість роботи. У першому розділі виконано порівняльний аналіз існуючих систем охолодження напівпровідникових джерел світла. У другому здійснено вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації системи охолодження світлодіодних освітлювачів термоелектричними елементами. У третьому розділі побудована теплова математична модель системи охолодження. Розглянуті варіанти побудови систем охолодження напівпровідникових джерел світла термоелементами. У четвертому розділі розглянуті основні аспекти охорони праці та безпеки життєдіяльності при роботі з освітлювальними приладами.uk_UA
dc.description.abstractThe qualification work describes and analyses a system for cooling semiconductor light sources with thermoelectric elements. The purpose of the qualification work is to develop a system for cooling semiconductor light sources with thermoelectric elements. The qualification work consists of an introduction, 4 chapters and general conclusions. The introduction defines the relevance of the work, the object, subject, purpose, objectives and practical significance of the work. The first section provides a comparative analysis of existing cooling systems for semiconductor light sources. The second section selects and justifies possible options for the technical implementation of a cooling system for LED lighting with thermoelectric elements. In the third section, a thermal mathematical model of the cooling system is built. Variants of construction of cooling systems for semiconductor light sources with thermoelectric elements are considered. The fourth section discusses the main aspects of occupational health and safety when working with lighting devices.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВСТУП 5 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 9 1.1 . Принцип роботи та технологія виготовлення 9 1.2 . Причини використання світлодіодних джерел світла 21 1.3 Методи та способи стабілізації теплового режиму 22 2. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 27 2.1 Матеріали для світлодіодів 27 2.2 Електричні характеристики світлодіодів 31 2.3 Матеріали для термоелектричних охолоджувачів 37 2.4 Електротехнічні характеристики термоелектричних охолоджувачів 40 3. РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 43 3.1 Основні співвідношення в термоелектричному модулі 43 3.2 Напівпровідниковий термоелектричний модуль 49 3.3 Побудова математичної моделі 50 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 61 4.1 Аналіз шкідливих виробничих факторів, електробезпеки, пожежної небезпеки 61 4.2 Захист персоналу та навколишнього середовища від небезпечних виробничих факторів 64 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 66 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 67uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject141uk_UA
dc.subjectелектроенергетика, електротехніка та електромеханікаuk_UA
dc.subjectсвітловіддачаuk_UA
dc.subjectквантова ефективністьuk_UA
dc.subjectенергетична ефективністьuk_UA
dc.subjectсвітловий потікuk_UA
dc.subjectсвітловіддачаuk_UA
dc.subjectтепловий режимuk_UA
dc.subjectактивна зонаuk_UA
dc.subjectlight outputuk_UA
dc.subjectquantum efficiencyuk_UA
dc.subjectenergy efficiencyuk_UA
dc.subjectluminous fluxuk_UA
dc.subjectlight outputuk_UA
dc.subjectthermal regimeuk_UA
dc.subjectactive zoneuk_UA
dc.titleРозробка стабілізатора теплового режиму світлодіодних матриць термоелектричними охолоджувачами Пельтьєuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of LED matrices thermal mode stabilizer by Peltier thermoelectric coolersuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Кобаль М. В., 2024uk_UA
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.format.pages69-
dc.subject.udc621.47uk_UA
dc.relation.references1. Вайсфельд Н. Д. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посібн. для студ. спец. «Прикладна математика» / Н. Д. Вайсфельд, В. В. Реут. – Одеса : Одеськ. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 194 сuk_UA
dc.relation.references2. Карась В. І. Світлодіоди: фізика, технологія, застосування: навч. посібник/ В. І. Карась, Л. А. Назаренко, І. В. Карась; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2012, - 323 с.uk_UA
dc.relation.references3. Zakordonets V. Theoretical analysis of thermal conditions and ways of led temperature stabilization / Volodymyr Zakordonets, Natalija Kutuzova // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 4 (84). — С. 105–112.uk_UA
dc.relation.references4. Закордонець В. Стабілізація теплового режиму світлодіодних систем термоелектричними модулями охолодження / В. С. Закордонець, Т. М. Рекуник // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : Том 3. — С. 139. — (Електротехніка та енергозбереження).uk_UA
dc.relation.references5. Закордонець В. Стабілізація теплового режиму світлодів термоелектричними модулями охолодження / В. С. Закордонець, Н. В. Кутузова, О. Б. Підфігурний // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28-29 листопада 2018 року. — Т. : Том 3. — С. 27. — (Електротехніка та енергозбереження).uk_UA
dc.relation.references6. Zakordonets V. Stabilization of LEDs thermal conditions by thermoelectric modules of cooling / Volodymyr Zakordonets, Natalija Kutuzova // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 133– 140.uk_UA
dc.relation.references7. Закордонець В.С. Розрахунок системи охолодження світлодіода на базі теплової труби / В. С. Закордонець, Н. В. Кутузова // Термоелектрика. №4, 2018. — С. 60–67.uk_UA
dc.relation.references8. Закордонець В.С. Розрахунок термоелектричної системи охолодження світлодіодів / В. С. Закордонець, Н. В. Кутузова // Термоелектрика. №5, 2018. — С. 45–54.uk_UA
dc.relation.references9. Закордонець В.С. Стабілізація теплового режиму світлодіодів термоелектричними модулями охолодження / В. С. Закордонець, Н. В. Кутузова // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій“, 20-21 червня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — Том Ⅰ : Природничі науки та інформаційні технології. — С. 287-289. — (Секція: Світлотехніка і електроенергетика).uk_UA
dc.relation.references10. 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», 27-28 листопада 2019., м.Тернопіль. – С.34.uk_UA
dc.relation.references11. Закордонець В. С., Кутузова Н. В., Гридовий В. М.. «Вплив термоелектричного охолодження на ефективність світлодіодних матриць»// Мат. VIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні задачі сучасних технологій», 27-28 листопада 2019., м.Тернопіль. – С.35.uk_UA
dc.relation.references12. Закордонець В.С., Кобаль М.В., Шуба К.Ю. М..Термоелектричний конвертер низькопотенціальної теплової енергії. // Матеріали XIII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 11-28 грудня 2024., м.Тернопіль. – С.34.uk_UA
dc.relation.references13. Закордонець В.С. Термоерс в напівпровідникових надгратках при розсіюванні носіїв струму на фононах і точкових дефектах / В. С. Закордонець // Термоелектрика. №1, 2021. — С. 23–31.uk_UA
dc.relation.references14. Закордонець В.С., Сисак І.М. Термоелектична добротність напівпровідникових надграток / В. С. Закордонець, І.М. Сисак // Термоелектрика. №2, 2022. — С. 23–31.uk_UA
dc.relation.references15. Schubert E. F. Light-emitting diodes. – Cambridge, 2006.uk_UA
dc.relation.references16. 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.uk_UA
dc.relation.references17. Lee Н. Тhermal design: heat sinks, thermoelectrics, heat pipes, compact heat exchangers, and solar cells. – New Jersey: Wiley, 2010.uk_UA
dc.relation.references18. Reay D., Kew P., McGlen R. Heat pipes: theory, design and applications. – Oxford: Elsevier, 2014.uk_UA
dc.relation.references19. Faghri A. Heat pipes: review, opportunities and challenges // Frontiers in Heat Pipes. 2014. Vol. 5, Is. 1. P. 1uk_UA
dc.relation.references20. 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.uk_UA
dc.relation.references21. Коваль В.П. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого рівня вищої освіти за ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ В.П. Коваль, М.Г. Тарасенко, О.А. Буняк, Л.Т. Мовчан – Тернопіль: ТНТУ, 2024. – 51 с.uk_UA
dc.relation.references22. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ДНАОП 0.00–1.21–98.uk_UA
dc.relation.references23. Гандзюк, М. П. Основи охорони праці : підручник / М. П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред.. М.П. Гандзюка; МОН України. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2008. - 384 с.uk_UA
dc.relation.references24. Жидецький В. Ц, Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. — Вид. 5-те, доповнене. — Львів: Афіша, 2000, — 350 с.uk_UA
dc.relation.references25. Стручок В.С. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання / В.С.Стручок. — Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. — 156 с.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Розташовується у зібраннях:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кваліфікаційна робота_Кобаль М.В..pdfКваліфікаційна робота магістра_Кобаль М.В.2,68 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


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

Інструменти адміністратора