การจําลองความร้อนของสถานีฐาน 5G
สถานีฐาน 5G AAU ใช้เทคโนโลยีเสาอากาศขนาดใหญ่และทั้งจํานวนอาร์เรย์เสาอากาศและการใช้พลังงานของเครื่องทั้งหมดเป็นสองเท่าบนพื้นฐานของ 4G สถานีฐาน AAU กําลังพัฒนาไปสู่การลดขนาดและน้ําหนักเบาส่งผลให้ความหนาแน่นของพลังงานปริมาณที่เพิ่มขึ้นของสถานีฐานดังนั้นการออกแบบการกระจายความร้อนของสถานีฐานจึงยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในกระบวนการออกแบบความร้อนการจําลองความร้อนสามารถช่วยให้วิศวกรค้นหารูปแบบที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นในระดับหนึ่ง

ในปัจจุบันการใช้พลังงานโดยรวมของสถานีฐาน 5G ส่วนใหญ่มากกว่า 1200W ขนาดและความกว้างของ AAU อยู่ที่ประมาณ 500 มม. ความสูงประมาณ 900 มม. และน้ําหนักน้อยกว่า 47 กก. ในแง่หนึ่งขนาดและน้ําหนักของเครื่องแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต การวิเคราะห์การจําลองการกระจายความร้อนของสถานีฐานที่ใช้ซอฟต์แวร์ Flotherm สามารถทําให้วงจร R & D สั้นลงลดต้นทุนการผลิตและมีระดับการสร้างภาพผลลัพธ์ที่สูงขึ้น
การปลดปล่อยเชลล์:
การ emissivity อินฟราเรดของเปลือกสถานีฐานส่งผลโดยตรงต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เปล่งปลั่งระหว่างสถานีฐานและสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขการจําลองของ AAU มีดังนี้: อุณหภูมิแวดล้อมคือ 30 °C; ความหนาของผนังเปลือกหอยจะถูกกําหนดในขั้นต้นเป็น 4 มม. และวัสดุเปลือกเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061 การใช้พลังงานของเครื่องทั้งหมดคือ 1200W การ emissivity อินฟราเรดของวัสดุเปลือกถูกตั้งค่าเป็น 0.9, 0.8, 0.7 และ 0.6 ตามลําดับ ผลการกระจายความร้อนโดยรวมที่สอดคล้องกับวัสดุ emissivity ที่แตกต่างกันสี่ชนิดถูกเปรียบเทียบผ่านการจําลอง

เมื่อเพิ่มความ emissivity ของเปลือกอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดของเปลือกจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อ emissivity เปลือกคือ 0.9 อุณหภูมิสูงสุดของเปลือกหอยคือ 88.6 °Cเมื่อ emissivity เปลือกคือ 0.8 อุณหภูมิสูงสุดของเปลือกคือ 90.9 °Cเมื่อ emissivity เปลือกคือ 0.7 อุณหภูมิสูงสุดของเปลือกคือ 93.6 °Cและเมื่อ emissivity เปลือกเป็น 0.6 อุณหภูมิสูงสุดของเปลือกคือ 96.8 °C เหตุผลที่อุณหภูมิสูงสุดของเปลือกลดลงเนื่องจากวัสดุ emissivity สูงช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของรังสีจึงจําเป็นต้องใช้วัสดุเปลือก emissivity สูงสําหรับอุปกรณ์โดยใช้การกระจายความร้อนจากการพาความร้อนตามธรรมชาติเช่นสถานีฐาน 5G
ครีบเชลล์:
ครีบเชลล์ส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่การกระจายความร้อนของสถานีฐานจึงมีผลต่อการกระจายความร้อนของสถานีฐานทั้งหมด ดังนั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการศึกษาจํานวนครีบเปลือกหอยและครีบที่ไม่ต่อเนื่องเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพของสถานีฐาน

เมื่อเพิ่มจํานวนครีบอุณหภูมิสูงสุดของเปลือกจะค่อยๆลดลง แต่การไล่ระดับสีของการลดอุณหภูมิจะค่อยๆลดลง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจํานวนครีบกระจายความร้อนจะเพิ่มพื้นที่การกระจายความร้อนซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการกระจายความร้อนของสถานีฐาน อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มจํานวนครีบความต้านทานการไหลของอากาศระหว่างครีบจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการไล่ระดับสีการลดอุณหภูมิจะค่อยๆลดลง มีจํานวนครีบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับสถานีฐานเฉพาะ เมื่อพัฒนาสถานีฐานจริงควรเลือกจํานวนครีบที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่นการกระจายความร้อนต้นทุนน้ําหนักและอื่น ๆ
ด้วยการใช้อุปกรณ์ 5G อย่างกว้างขวางการกระจายความร้อนของสถานีฐานได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญ การออกแบบความร้อนที่ดีของสถานีฐานและควบคุมอุณหภูมิการทํางานของชิปหลักและเปลือกภายในช่วงที่อนุญาตเท่านั้นที่สามารถมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สถานีฐานมีอายุการใช้งานยาวนาน






