Met de snelle ontwikkeling van de markt voor handlaserlassen, heeft het gebruik van de watergekoelde koelmethode van handlaserlasmachines de afgelopen jaren een groot aantal verkopen op de markt gebracht, vergeleken met de grootte van de traditionele lasmachine, de bestaande water- gekoelde handheld laserlasmachine apparatuur grootte en gewicht laten klanten nog steeds te omvangrijk voelen, dagelijkse onderhoudsproblemen zoals frequent onderhoud, zodat de gebruiker nog steeds lijdt. Gebruikers verwachten dat de draagbare laserlasmachine in de richting van miniaturisatie, lichtgewicht, onderhoudsvrije ontwikkelingstrend, watergekoelde draagbare laserlasmachine belangrijke doorbraak ligt in het gebruik van watergekoelde warmteafvoer.
Op dit moment is de ontwikkeling van draagbare laserlasmachinetechnologie in de industrie voor de luchtgekoelde koelmethode van de oproep bijzonder duidelijk, en we hopen dat door de luchtgekoelde koeltechnologie de laserhandzame lasmachine verder lichter te maken, miniaturisatie , onderhoudsvrij, om de gebruikerservaring te verbeteren, zodat het gebruik ervan nauwer verband houdt met het gebruik van de traditionele lasmachine-ervaring. Daarom zijn er in de luchtgekoelde koeltechnologieroute ook twee verschillende luchtgekoelde koelprogramma's ontstaan, dus welk programma kan beter voldoen aan de productkoelingsbehoeften, welk programma is stabieler en betrouwbaarder?
01. Het hart van de laser: halfgeleiderlaserchip
Handheld laserlasmachine in de belangrijkste componenten is de fiberlaser, ongeacht welke koelmethoden ervoor moeten zorgen dat de fiberlaser een goede warmteafvoer heeft, en de kern van de fiberlaser warmteafvoer is de laser in de halfgeleiderlaserchip, die kan worden beschreven als het hart van de laser, als de laserchip geen effectieve warmteafvoer kan krijgen, wat betekent dat het falen van de chip om het risico van langdurig gebruik van vermogensverzwakking te vergroten toeneemt, waardoor de levensduur van de laserlasmachine wordt beïnvloed . Als de laserchip geen effectieve warmteafvoer kan krijgen, betekent dit dat het risico op chipstoringen en langdurig gebruik van stroomverzwakking toeneemt, waardoor de levensduur van de draagbare laserlasser wordt beïnvloed. Dit is een uiterst kritisch onderdeel. In de huidige technologische ontwikkeling zal de levensduur van de laserchip snel afnemen met de temperatuurstijging, de normale werktemperatuur van de chip zelf moet binnen 80 graden worden gehouden, de algemene veiligheid van de werktemperatuur moet ongeveer 60 zijn rang .
02. Geforceerde luchtkoeling VS airconditioning directe koeling
Laten we allereerst eerst de voor- en nadelen begrijpen van de geforceerde luchtgekoelde warmteafvoermethode in de draagbare laserlasser;
Voordeel: geforceerde luchtkoelingstechnologie is in de vorm van warmtegeleiding, de warmte die wordt gegenereerd naar de aluminium radiator, door de ventilator die de snelle stroom van omgevingslucht blaast, om de natuurlijke warmteoverdracht naar de radiator te bereiken. In vergelijking met waterkoelingstechnologie zijn er voor luchtkoeling geen extra waterkoeltanks nodig, waardoor het aantal en de omvang van de apparatuur kan worden verminderd.
Nadeel: vanwege de natuurlijke convectie-warmteoverdrachtsmethode wordt de warmteafvoerefficiëntie duidelijker beïnvloed door de omgevingstemperatuur en is het onmogelijk om de warmteafvoerefficiëntie te garanderen in omgevingen met hoge temperaturen, wat leidt tot de verhoging van de halfgeleiderlaserchip, vermindert de levensduur van de laserchip en voldoet niet aan de continue en betrouwbare werking in omgevingen met hoge temperaturen.
Waarom wordt er gezegd dat de geforceerde luchtgekoelde warmteafvoermethode niet kan garanderen dat de laserchip bij hoge temperaturen de levensduur van de laserchip vermindert, en zelfs het risico op falen?
Halfgeleiderlaserchip als een kerncomponent is ingekapseld in een verzegelde metalen schaal, vormt een complete halfgeleiderlaserpomp, in het werk zal een grote hoeveelheid warmte vrijkomen, als een 1500W laser vol vermogen werkt, volgens de elektro-optische efficiëntie van de pomp van 55 procent berekening, de halfgeleider pomp warmteafvoervermogen van ongeveer 2100W, wanneer de omgevingstemperatuur van 30 graden Celsius, de halfgeleider pomp shell temperatuur van 44 graden Celsius, de halfgeleider pomp shell temperatuur van ongeveer 44 graden Celsius, de halfgeleider pomp temperatuur is ongeveer 40 graden Celsius, de temperatuur van de halfgeleiderpomp is ongeveer 40 graden Celsius. Wanneer de omgevingstemperatuur van 30 graden Celsius, de temperatuur van de behuizing van de halfgeleiderpomp ongeveer 44 graden Celsius is, kan de temperatuur van de laserchip op dit moment 75 graden Celsius of meer bereiken, als de omgevingstemperatuur 35 graden Celsius of meer bereikt, kan de laserchip de bedrijfstemperatuur zal hoger zijn dan 80 graden Celsius of meer, met een zeer hoog risico op falen, dus voor de traditionele geforceerde luchtgekoelde koeling moet de hele machine 2500 W of zo van de warmte door de natuurlijke convectie van de aluminium radiator gaan om warmte uit te wisselen, kan worden gezegd dat de moeilijkheid enorm is, in combinatie met het koelvermogen van de laserchip van ongeveer 2100W. De moeilijkheid kan enorm worden genoemd, in combinatie met het risico van falen van de laserchip bij werking bij hoge temperaturen, kan de apparatuur niet voldoen aan een betrouwbare, continue werking op de lange termijn.
Laten we meer te weten komen over de voor- en nadelen van de actieve airconditioning directe koeltechnologie in de draagbare laserlasmachine.
Voordeel: het principe is om de airconditioningcompressor te combineren met de fiberlaser, door de airconditioningcompressor wordt gasvormig koelmiddel gecomprimeerd tot een gasvormige toestand op hoge temperatuur en hoge druk, en naar de condensor gestuurd voor koeling, gekoeld tot een medium - temperatuur en hogedruk vloeibaar koelmiddel, vloeibaar koelmiddel op gemiddelde temperatuur gesmoord door het expansieventiel om de druk te verminderen, in een gas-vloeistofmengsel bij lage temperatuur en lage druk, door de interne laser om de warmte en verdamping te absorberen, in een gasvormige toestand, en dan terug naar de De compressor blijft comprimeren en zet de koelcyclus voort, en de vierwegklep zorgt ervoor dat de stroomrichting van Freon in de condensor en verdamper tegengesteld is aan die van koeling tijdens verwarming, om te bereiken het effect van verwarming.
Nadeel: vanwege de toepassing van het technische principe dicht bij de inverter-airconditioner, zijn de fabricagekosten hoger dan die van de warmteafvoermethode met geforceerde luchtkoeling van de gewone radiator, en ten tweede is het gewicht van de apparatuur iets hoger.
03. Drie kernvoordelen, herdefiniëren de nieuwe maatstaf van luchtkoelingstechnologie.
Vergeleken met de zuinigere geforceerde luchtkoelingstechnologie, heeft de actieve airconditioner directe koelingstechnologie de volgende drie kernvoordelen:
Ultra-low power demping, stabiele prestaties, langdurige verdubbeling
Insiders uit de industrie weten dat de laserchip boven de 80 graden ernstige onomkeerbare schade zal oplopen. Dankzij de "actieve airconditioning directe koeltechnologie" kan het uitstekende intelligente temperatuurregelsysteem ervoor zorgen dat de apparatuur in de volle kracht van een lange periode van ononderbroken werkomstandigheden, de halfgeleiderpomp-sleutellaserchip blijft werken onder de 70 graden, daarna een jaar continu gebruik, de vermogensdemping Minder dan of gelijk aan 5 procent! De traditionele geforceerde luchtkoelingstechnologie kan de real-time regeling van de temperatuur niet realiseren, de temperatuur van de laserchip kan niet binnen een redelijk bereik worden geregeld, wat resulteert in geforceerde luchtkoelingstechnologie, de vermogensdemping van apparatuur is veel hoger dan de actieve airconditioning-koeltechnologie, lichte schade aan de laserchip resulterend in een kortere levensduur van de apparatuur, in ernstige gevallen kan de laserapparatuur niet direct worden doorgebrand. Het gebruik van actieve airconditioning-koeltechnologieproducten, zowel wat betreft levensduur als vermogensdemping, kan beter presteren, waardoor de levensduur van de apparatuur van de gebruiker aanzienlijk wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.
Verleg de grenzen van efficiënte warmteafvoer zonder angst voor kou en hitte
Omdat de geforceerde luchtkoeling afhankelijk is van de snelle luchtstroom in de omgeving, wordt de interne warmte van de apparatuur weggenomen, wat resulteert in geforceerde luchtkoelingstechnologie die sterk wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de weersveranderingen in het hete of koude seizoen , het zuidelijke of noordelijke regionale klimaat, enz. zullen een grotere impact hebben op de efficiëntie en stabiliteit van de geforceerde luchtgekoelde apparatuur, of zelfs direct stoppen met werken, wat de verwerkingsefficiëntie van de gebruiker en het normale gebruik van apparatuur beïnvloedt. Actieve airconditioning koeltechnologie maakt gebruik van een onafhankelijk compressor direct koelprogramma, waardoor het koeleffect ook bij extreme weersomstandigheden nog steeds sterk is. Optische laser innovatieve ACC intelligente temperatuurregelingstechnologie om ervoor te zorgen dat de interne temperatuur van de laser altijd stabiel is, om de stabiele output van fiberlaserapparatuur te beschermen.
Hogere warmteafvoercapaciteit, waarbij continu de bovengrens van het warmteafvoervermogen van de laser wordt doorbroken
Naarmate het vermogen van de fiberlaser stijgt, zal de gegenereerde warmte ook lineair stijgen. Momenteel op de markt met behulp van geforceerde luchtkoelingstechnologie fiberlaservermogen tot 1500W, bandlaser met een hoger vermogen als de geforceerde luchtkoelingstechnologie de door de apparatuur gegenereerde warmte niet kan wegnemen, wat resulteert in een hoge interne temperatuur van de fiberlaser , kan niet goed werken. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)





