换热机组是工业生产中常见的一种设备,它能够通过传递热量来实现不同介质之间的热交换。本文将介绍换热机组的工作原理以及在各个
概述大功率磁控管本文所涉及的大功率磁控管是面向商用微波炉和工业应用而开发的输出功率在1.5~2.0kW的连续波磁控管,频率为2450MHz,其架构与普通家用微波炉磁控管相似。由于互作用空间功率容量提高的需要,管芯部分的尺寸相应增大,同时管外件围绕散热和磁路设计也相对普通家用微波炉磁控管大。大功率磁控管散热系统设计原则基于磁控管*坏的工况——空载考虑其散热系统。对于功率越大的磁控管,其要求的阳极温度更低,因为其管内温升比小功率管高。参考小功率磁控管温升要求,结合叶片热传导能力分析,2kW磁控管的阳极温升以280℃甚至更低为设计目标。设计需综合考虑可制造性、性能、成本。 磁控管空载耗散由反射功率决定,反射功率由驻波系数求得真空电子技术式中,PS分别代表代表耗散功率、输入功率、输出功率和驻波系数(VSWR)。显示了在不同驻波系数下的耗散功率与标准输出功率之间的关系。本文首先在的散热系统设计基于P的情况开展,用户在应用磁控管时可结合自身的驻波情况调整功率适用范围。驻波系数决定了耗散功率与标准输出功率的关系仿真模型对管内热分析中本着留有余量的目的,将耗散加于叶片端面。耗散功率是指整管的耗散功率。管外件仿真模型中包含阳极筒、热源、散热片、磁铁,支架对传导影响不大,对气流影响重大,以薄壁代替。
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