在电能储存单元LED光源的照明辅助供电

摘要: 系统中的两个热源,LED芯片内基板以及冷凝器都接合了热电转换器。热电转换原理是依据塞贝克效应,即把两种半导体的接合端置于高温环境,处于低温环境的另一端就可得到电动势,实现热电转换。半导体的温差电势最明显,可用作热电转换器件,目前市场上现有半导体热电转换器件效率一般为30。LED光源通电工作后,通过高导热材料制成的盒形

 系统中的两个热源,LED芯片内基板以及冷凝器都接合了热电转换器。热电转换原理是依据塞贝克效应,即把两种半导体的接合端置于高温环境,处于低温环境的另一端就可得到电动势,实现热电转换。半导体的温差电势最明显,可用作热电转换器件,目前市场上现有半导体热电转换器件效率一般为30。LED光源通电工作后,通过高导热材料制成的盒形内基板将热量在其表面散开。内基板传导的热量给安装在内基板外侧面的片式热电转换器加热,形成热端,而片式热电转换器的另一面紧贴于装有散热翅片的外基板,形成冷端。另一部分片式热电转换器安装在管带式冷凝器每根扁管的上方,由于制冷剂在管带式冷凝器内冷凝放热,片式热电转换器受热面形成热端,片式热电转换器的另一面装有散热翅片,形成冷端。热电转换器冷热端形成较大温差,生成电流。以上两部分热电转换器生成的电流通过输出导线输出,储存在电能储存单元,为LED光源的照明辅助供电。[br]  热量分析假设LED芯片的电功率为405W,由81只(横9纵9)每只5W的LED芯片组成,按照10的发光效率,LED释放的热量Q为364.5W.内基板将该热量在表面散开,先经过热电转换器将热量转化为电能,剩余热量被蒸发器吸收。假定半导体热电器件的热电转换效率η为30;内基板外侧面的热电转换器转化的电功率为P;蒸发器吸收的热量为Q,根据热量平衡:压缩机可采用某型号微型封闭转子压缩机,假定该系统的COP(制冷系统中产出与投入比,产出指蒸发器的吸热量,投入指压缩机消耗的电功)=3,压缩机电功率:压缩机功率Q按照理想压缩机计算,输入效率η取0.6.根据制冷系统能量守恒:抗恶劣环境设计与试验技术。

常见问题(FAQ)

这篇文章主要讲了什么?
 系统中的两个热源,LED芯片内基板以及冷凝器都接合了热电转换器。热电转换原理是依据塞贝克效应,即把两种半导体的接合端置于高温环境,处于低温环境的另一端就可得到电动势,实现热电转换。半导体的温差电势最明显,可用作热电转换器件,目前市场上现有半导体热电转换器件效率一般为30。LED光源通电工作后,通过高导热材料制成的盒形
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