НОВОСТИ

Индивидуальные резисторы с водяным охлаждением: растворы теплового управления с высоким содержанием для ядерных подводных систем

fhgrthj

В экстремальных условиях глубоководных операций энергосистемы ядерных подводных лодок сталкиваются со значительными проблемами: мощные нагрузки, ограниченное пространство рассеивания тепла, экстремальные условия температуры и давления и строгое требование для абсолютной надежности. В качестве высокотехнологичного предприятия, ориентированного на исследования и производство мощных резисторов, мы разработали ** индивидуальные модули резисторов с водяным охлаждением **, в частности, для уникальных потребностей ядерных подводных лодок. Эти модули оснащены двойной технологией диссипации подложки с двумя сторонами, в сочетании с рейтингом напряжения 10 кВ и превосходными характеристиками элементов резистора сплавов никель-хромия, обеспечивающих эффективные, стабильные и безопасные решения для силовой нагрузки для глубоководного оборудования.

1. Индивидуальный дизайн: точно соответствует сложным условиям ядерных подводных лодок **

Силовые системы ядерных подводных лодок должны работать при высокой плотности мощности в ограниченных пространствах, в то время как традиционные резисторы с воздушным охлаждением или одноотер-охлаждаемые борются за удовлетворение двойных потребностей эффективности рассеяния тепла и использования пространственного. Наши индивидуальные модули резисторов с водяным охлаждением достигают точной адаптации с помощью следующих технологий:

Структура подложки с двумя охлаждением водяного охлаждения: использование двухканальной конструкции водяного охлаждения вверх и вниз, охлаждающая жидкость течет вокруг обеих сторон элемента резистора, увеличивая область теплообмена более на 60%. Это гарантирует, что повышение температуры остается ниже 45 ℃ при мощности 3,6 кВт, что значительно превышает отраслевые стандарты.

Модульные комбинированные решения: поддержка гибких конфигураций множества элементов резистора в параллельных и сериях, позволяющих регулировать размер модуля и местоположения интерфейса в соответствии с макетами подводных салонов для бесшовной интеграции с силовыми системами и двигателями.

Защита от изоляции 10 кВ.

2. Технологические прорывы: синергия оптимизация никель-хромий сплавов и теплового управления

Ядерные подводные лодки работают в течение продолжительных периодов в средах с высокой влажностью и высокой соленой, требуя строгого коррозионного сопротивления и долгосрочной стабильности от резисторов. Мы выбрали элементы резистора сплавов никель-хромий в качестве основного проводящего материала из-за их преимуществ:

1. Низкий температурный коэффициент (TCR): изменение значения резистора менее ± 5 частей на час/℃ в диапазоне от -50 до 200 ℃, обеспечивая точную выходную мощность.

2. Устойчивость к сульфидированию и окислению: технология обработки поверхностной пассивации может противостоять коррозии от сульфидов в глубоководной среде, при этом срок службы конструкции превышает 100 000 часов.

3. Возможность высокой плотности мощности: высокая температура плавления (1455 ℃) и превосходная теплопроводность сплава никеля-хромий позволяют двойной стороне водяной структуры для достижения плотности мощности в 2,5 раза больше, чем у традиционных продуктов.

3. Сценарии применения: комплексная поддержка от экспериментального моделирования до тактического развертывания

Наши индивидуальные резисторы с водяным охлаждением были успешно применены в нескольких ключевых национальных атомных подводных проектах, охватывающих следующие критические сценарии:

Тестирование нагрузки на двигатель системы: моделирование требований к мощности двигателя пропеллера на различных скоростях модуль с водяным охлаждением быстро поглощает мгновенную энергию перегрузки для предотвращения колебаний системы.

Аварийное рассеяние мощности: во время аварийного отключения ядерного реактора резистор может служить в качестве мощного рассеивающей нагрузки, поглощая и рассеивая более 80 мДж энергии в течение 5 секунд, чтобы обеспечить безопасность цепи.

Электромагнитная совместимость (EMC) Оптимизация: используя распределенную компоновку элементов резистора и конструкцию защиты от водяного охлаждения, электромагнитные помехи уменьшаются, что удовлетворяет требованиям низкометражного коммуникации и навигационных систем.


Время сообщения: март-31-2025