Критеріальний підхід до пошуку струмових режимів роботи термоелектричних пристроїв підвищеної надійності

  • В. П. Зайков
  • В. І. Мещеряков Одеський державний екологічний університет, Одеса, Україна
  • Ю. І. Журавльов Національний університет «Одеська морська академія», Одеса, Україна
Ключові слова: термоелектричний охолоджувальний пристрій, режим роботи, показники надійності, геометрія гілок термоелементів, електронні компоненти

Анотація

Автори розглядають можливості критеріального підходу до визначення поточного режиму роботи одноступеневого термоелектричного охолоджувального пристрою (ТЕП), коли як базовий параметр використовується інтенсивність відмов надійності. Отримано співвідношення для визначення поточного режиму роботи ТЕП із заданою геометрією гілок для різних умов експлуатації з урахуванням різноманітних обмежувальних вимог. У статті представлено порівняльний аналіз поточних умов, близьких до режимів максимальної енергоефективності та мінімальної інтенсивності відмов, що дозволяє вибирати компромісні варіанти.

Посилання

Huan-Liang Tsai, Phuong Truong Le. Self-sufficient energy recycling of light emitter diode/thermoelectric generator module for its active-cooling application. Energy Conversion and Management, 2016, vol. 118, pp. 170-178. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.03.077

Semenyuk V.A., Dekhtiaruk R.I. Increase in CPU power by integrating TEC into the standard heat sink: experimental results. Journal of Thermoelectricity, 2011, no. 32, pp. 69-78.

Anatychuk L., Vikhor L., Rozver Yu., Rassamakin B., Khairnasov S., Nikolaenko Yu. Research and development on performances of large-sized thermoelectric module with heat pipes. Heat Pipe Science and Technology, Аn International Journal, 2011, vol. 2, iss. 1-4, pp. 115-120. http://dx.doi.org/10.1615/HeatPipeScieTech.v2.i1-4.120

Anatychuk L., Vikhor L., Nikolaenko Yu., Rassamakin B., Rozver Yu. [Simulation of large format thermoelectric cooling module with heat pipes]. Journal of Thermoelectricity, 2010, no. 3, pp. 71-77.

Reiyu Chein, Guanming Huang. Thermoelectric cooler application in electronic cooling. Applied Thermal Engineering, 2004, vol. 24, iss. 14-15, pp. 2207-2217. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2004.03.001

Li C. et al. Thermoelectric Cooling for power electronics circuits: Modeling and applications. Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2013 Twenty-Eighth Annual IEEE, pp. 3275-3282.

Zaykov V. P., Kinshova L. A., Bykadorov V. V., Khramova L. F. [Criterial approach to the selection of the operating mode of the thermoelectric device]. Tekhnologiya i Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature, 2003, no. 5, pp. 37-41. (Rus)

Zaykov V. P., Kinshova L. A. [Integrated approach when choosing modes of operation of the thermoelectric cooling device]. Teplovye Rezimy i Okhlazdenie REA, 1999, iss. 1, pp. 47-49. (Rus)

Zaikov V. P., Kinshova L. A., Moiseev V. F., Efremov V. I., Melnik Yu. V. Choice of mode of operations of the thermoelectrical cooling device, ensuring the minimal failure rate. Tekhnologiya i Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature, 2008, no. 2, pp. 45-47. (Rus)

Zaykov V. P., Efremov B. I. [Criterial approach to the selection of the operating mode of the thermoelectric device for thermal systems]. Teplovye Rezimy i Okhlazdenie REA, 2001, iss. 1, pp. 47-50. (Rus)

Zaykov V. P., Kinshova L. A., Moiseev V. F. Prognozirovanie pokazatelei nadezhnosti termoelektricheskikh okhlazhdayushchikh ustroistv. Kniga 1. Odnokaskadnye ustroistva [Reliability indicators prediction for thermoelectric cooling devices. Book 1. Single-stage unit]. Odesa, Politehperiodika, 2009, 120 p. (Rus)

Опубліковано
2017-04-27