5G-tukiasemien lämmönpoisto on erottamaton korkean lämmönjohtavuuden materiaaleista!

Matkaviestinverkossa tukiaseman tuottama lämpö lisääntyy, ja myös lämpötilan hallinnan vaikeus kasvaa. 5G-tukiaseman virrankulutus on 2,5-4 kertaa 4G-tukiaseman virrankulutus, joka syntyy pääasiassa signaalin muuntamista, käsittelyä ja lähettämistä suorittavien AAU:n ja BBU:n avulla. Tukiaseman tehonkulutuksen kasvu tarkoittaa lämmöntuotannon lisääntymistä. Jos lämpö ei ole oikea-aikaista, se saa tukiaseman sisäilman lämpötilan nousemaan. Kun nimellislämpötila ylittyy, se vaikuttaa vakavasti verkon vakauteen ja laitteiden käyttöikään.

5G-tukiasemat asennetaan yleensä rautakunkoihin rakennusten katoille ja kentän korkeille paikoille. Siksi laitteiden koon ja painon pienentäminen on välttämätöntä asennuksen helpottamiseksi. Tämä tuo väistämättä suurempia haasteita 5G-tukiasemien lämmönpoistolle. 5G-tukiasemien lämmönpoisto-ongelman ratkaisemiseksi paremmin on tarpeen nostaa tukiaseman lämmönvaihtotehokkuutta mahdollisimman paljon ja pienentää lämmönsiirtovastusta rajoitetussa tilassa. Jäähdytyselementin suunnittelun optimoinnin, nestejäähdytysmenetelmien käyttöönoton, uusien lämmönpoistomateriaalien tai järkevien siruasettelujen lisäksi tarvitaan myös korkean lämmönjohtavuuden materiaaleja, joilla on korkeampi lämmönjohtavuus ja pienempi lämmönvastus, jotta lämmönlähteen lämpö voidaan siirtää. lämmönpoistokuoreen nopeammin.

Ottaen huomioon 5G-tukiasemien korkeat lämmönjohtavuusvaatimukset lämpöä johtaville materiaaleille, tärkeimmät suositellut materiaalit ovat: TIF800 lämpöä johtava silikonilevy, Z-Paster100-30-10S silikoniton lämpöä johtava levy ja TIG780-38 lämpöä johtava silikoni. rasva.

74d31a61f5c109598ec52eb16eea9f9

Saatat myös pitää

Lähetä kysely