Навіны

Індывідуальныя рэзістары з астуджэннем вады: высокаадказнасць цеплавых рашэнняў для кіравання ядзернай падводнай падводнай сістэмай

fhgrthj

У экстрэмальных умовах аперацый з глыбокімі морамі сілавыя сістэмы ядзерных падводных лодак сутыкаюцца з значнымі праблемамі: нагрузкі высокай магутнасці, абмежаваная прастора рассейвання цяпла, экстрэмальныя ўмовы тэмпературы і ціск і строгае патрабаванне да абсалютнай надзейнасці. Як высокатэхналагічны прадпрыемства, арыентаванае на даследаванні і вытворчасць рэзістараў з высокай магутнасцю, мы распрацавалі ** індывідуальныя модулі рэзістара з вадзяным астуджэннем ** спецыяльна для унікальных патрэбаў ядзерных падводных лодак. Гэтыя модулі маюць падвойную тэхналогію рассейвання падкладкі падкладкі падкладкі ў спалучэнні з рэйтынгам напружання 10 кВ і выдатнымі характарыстыкамі элементаў рэзістара нікеля-хрому, якія забяспечваюць эфектыўныя, стабільныя і бяспечныя растворы нагрузкі для глыбока-мора.

1

Сістэмы харчавання ядзерных падводных лодак павінны працаваць з высокай шчыльнасцю магутнасці ў абмежаваных прасторах, у той час як традыцыйныя паветраныя астуджаныя або аднаразовыя астуджаныя рэзістары змагаюцца за тое, каб задаволіць двайныя патрабаванні эфектыўнасці цяпла і прасторавае выкарыстанне. Нашы індывідуальныя модулі рэзістара з вадзяным астуджэннем дасягаюць дакладнай адаптацыі праз наступныя тэхналогіі:

Падвойная структура субстрата з падвойным астуджэннем: Выкарыстоўваючы ўверх і ўніз з падвойным каналам астуджэння вады, цепланосбіт цячэ па абодвух баках элемента рэзістара, павялічваючы плошчу цеплавой абмену больш чым на 60%. Гэта гарантуе, што павышэнне тэмпературы застаецца ніжэй за 45 ℃ пры магутнасці 3,6 кВт, што значна перавышае галіновыя стандарты.

Модульныя камбінаваныя рашэнні: Падтрымка гнуткіх канфігурацый некалькіх элементаў рэзістара ў паралельных і серыях, што дазваляе карэкціроўваць памер модуля і размяшчэнне інтэрфейсу ў адпаведнасці з макетамі кабіны падводных лодак для бесперашкоднай інтэграцыі з сілавымі сістэмамі і рухальнымі прыладамі.

Абарона ізаляцыі 10 кВ: дасягнута шляхам працэсаў інкапсуляцыі керамікі і эпаксіднай смалы, забяспечваючы высокі напружанне ізаляцыі і ўстойлівасці да дугі ў кампактным аб'ёме, адпавядаючы экстрэмальным патрабаванням бяспекі ядзернай падводнай сістэмы.

2. Тэхналагічныя прарывы: сінэргія аптымізацыі сплаву нікеля-хрому і цеплавога кіравання

Ядзерныя падводныя лодкі дзейнічаюць на працягу доўгага перыяду ў асяроддзі з высокай устойлівасцю і высокай салёнасцю, патрабуючы жорсткай устойлівасці да карозіі і доўгатэрміновай стабільнасці з боку рэзістараў. Мы абралі элементы рэзістара нікель-хрому ў якасці асноўнага праводнага матэрыялу з-за іх пераваг:

1. Каэфіцыент нізкай тэмпературы (TCR): Варыяцыі значэння рэзістара менш за ± 5PPM/℃ ў дыяпазоне ад -50 ℃ да 200 ℃, забяспечваючы дакладную магутнасць.

2. Устойлівасць да сульфіда і акіслення: Тэхналогія лячэння павярхоўнага пасівацыі можа супрацьстаяць карозіі ад сульфідаў у глыбокай моры, пры гэтым праектнае тэрмін перавышае 100 000 гадзін.

3. Магчымасць высокай шчыльнасці магутнасці: высокая тэмпература плаўлення (1455 ℃) і выдатная цеплаправоднасць сплаву нікеля-хрому дазваляюць падвойнай структуры астуджэння вады дасягнуць шчыльнасці магутнасці ў 2,5 разы больш, чым у традыцыйных прадуктах.

3. Сцэнарыі прыкладанняў: усёабдымная падтрымка ад эксперыментальнага мадэлявання да тактычнага разгортвання

Нашы індывідуальныя рэзістары з астуджэннем водазабеспячэння былі паспяхова ўжыты ў некалькіх ключавых нацыянальных праектах па ядзернай падводнай лодцы, якія ахопліваюць наступныя крытычныя сцэнарыі:

Тэставанне нагрузкі на рухальную сістэму: мадэляванне патрабаванняў магутнасці рухавіка вінта з рознымі хуткасцямі, вадзяны астуджальны модуль хутка паглынае імгненную энергію перагрузкі для прадухілення ваганняў сістэмы.

Рассейванне экстранай магутнасці: Падчас аварыйнага адключэння ядзернага рэактара рэзістар можа служыць нагрузкай на вялікую магутнасць, паглынаючы і рассейваючы больш за 80 Мж энергіі на працягу 5 секунд, каб забяспечыць бяспеку схемы.

Электрамагнітная сумяшчальнасць (EMC) Аптымізацыя: Выкарыстоўваючы размеркаваную планіроўку элементаў рэзістара і астуджэнне астуджэння, электрамагнітнае ўмяшанне памяншаецца, адпавядаючы патрабаванням сувязі і навігацыйных сістэм падводных падводных падводных шумоў.


Час паведамлення: 31-2025