Termisk simulering av 5G-basstation

   5G AAU-basstationen antar storskalig antennteknik, och både antalet antennmatriser och strömförbrukningen för hela maskinen fördubblas på grundval av 4G. AAU-basstationen utvecklas mot miniatyrisering och lätt, vilket resulterar i basstationens ökande volymeffekttäthet, så värmeavledningsdesignen för basstationen blir allt svårare. Därför kan termisk simulering i processen med termisk design hjälpa ingenjörer att hitta det optimala systemet snabbare i viss utsträckning.

5G station

För närvarande är den totala strömförbrukningen för de flesta 5G-basstationer mer än 1200W. Storleken och bredden på AAU är ca 500mm, höjden är ca 900mm och vikten är mindre än 47kg. På sätt och vis representerar maskinens storlek och vikt tillverkarens konkurrenskraft. Simuleringsanalysen av basstationsvärmeavledning baserad på Flotherms programvara kan förkorta R & D-cykeln, minska produktionskostnaden och ha en högre grad av visualisering av resultat.

Shell-emissivitet:    

Basstationsskalets infraröda emissivitet påverkar direkt det strålande värmeutbytet mellan basstationen och miljön. AAU:s simuleringsförhållanden är följande: omgivningstemperaturen är 30 °C; Skalväggstjockleken bestäms ursprungligen som 4mm, och skalmaterialet är aluminiumlegering 6061; Hela maskinens strömförbrukning är 1200W. Skalmaterialens infraröda emissivitet är inställd på 0,9, 0,8, 0,7 respektive 0,6. De totala värmeavledningseffekterna motsvarande fyra olika emissivitetsmaterial jämförs genom simulering.

5G base thermal simulation

Med ökningen av skalets emissivitet minskar skalets maximala yttemperatur kontinuerligt. När skalets emissivitet är 0,9 är skalets maximala temperatur 88,6 °C, när skalets emissivitet är 0,8, skalets maximala temperatur 90,9 °C, när skalets emissivitet är 0,7, skalets maximala temperatur är 93,6 °C, och när skalets emissivitet är 0,6 är skalets maximala temperatur 93,6 °C, och när skalets emissivitet är 0,6 ° Anledningen till att den maximala temperaturen på skalet minskar, Eftersom det höga emissivitetsmaterialet förbättrar strålningsvärmeöverföringen, är det nödvändigt att använda det höga emissivitetsskalmaterialet för utrustningen med hjälp av naturlig konvektionsvärmeavledning som 5G-basstation.

Skalfenor:

Skalfenor påverkar direkt basstationens värmeavledningsområde, vilket påverkar värmeavledning av hela basstationen. Därför är det av stor betydelse att studera antalet skalfenor och diskontinuerliga fenor för effektiv värmeavledning av basstationen.

5G shell fin

   Med ökningen av antalet fenor minskar skalets maximala temperatur gradvis, men gradienten av temperaturreduktion minskar gradvis. Detta visar att en ökning av antalet värmeavledningsfenor kommer att öka värmeavledningsområdet, vilket ökar värmeavledningskapaciteten på basstationen. Men med ökningen av antalet fenor kommer luftflödesmotståndet mellan fenorna också att öka, Således minskar temperaturreduktionsgradienten gradvis. Det finns ett optimalt antal fenor för en specifik basstation. När man faktiskt utvecklar en basstation bör det optimala antalet fenor väljas genom att noggrant överväga faktorer som värmeavledning, kostnad, vikt och så vidare.

Med den breda användningen av 5G-utrustning har värmeavledning av basstationen blivit en nyckelfaktor. Endast god termisk design av basstationen och styr arbetstemperaturen för kärnchipet och skalet inom det tillåtna intervallet kan effektivt säkerställa att basstationsutrustningen har lång livslängd.




Du kanske också gillar

Skicka förfrågan