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    在電能儲存單元LED光源的照明輔助供電

        系統中的兩個熱源,LED芯片內基板以及冷凝器都接合了熱電轉換器。熱電轉換原理是依據塞貝克效應,即把兩種半導體的接合端置于高溫環境,處于低溫環境的另一端就可得到電動勢,實現熱電轉換。半導體的溫差電勢最明顯,可用作熱電轉換器件,目前市場上現有半導體熱電轉換器件效率一般為30。LED光源通電工作后,通過高導熱材料制成的盒形內基板將熱量在其表面散開。內基板傳導的熱量給安裝在內基板外側面的片式熱電轉換器加熱,形成熱端,而片式熱電轉換器的另一面緊貼于裝有散熱翅片的外基板,形成冷端。另一部分片式熱電轉換器安裝在管帶式冷凝器每根扁管的上方,由于制冷劑在管帶式冷凝器內冷凝放熱,片式熱電轉換器受熱面形成熱端,片式熱電轉換器的另一面裝有散熱翅片,形成冷端。熱電轉換器冷熱端形成較大溫差,生成電流。以上兩部分熱電轉換器生成的電流通過輸出導線輸出,儲存在電能儲存單元,為LED光源的照明輔助供電。[br]  熱量分析假設LED芯片的電功率為405W,由81只(橫9縱9)每只5W的LED芯片組成,按照10的發光效率,LED釋放的熱量Q為364.5W.內基板將該熱量在表面散開,先經過熱電轉換器將熱量轉化為電能,剩余熱量被蒸發器吸收。假定半導體熱電器件的熱電轉換效率η為30;內基板外側面的熱電轉換器轉化的電功率為P;蒸發器吸收的熱量為Q,根據熱量平衡:壓縮機可采用某型號微型封閉轉子壓縮機,假定該系統的COP(制冷系統中產出與投入比,產出指蒸發器的吸熱量,投入指壓縮機消耗的電功)=3,壓縮機電功率:壓縮機功率Q按照理想壓縮機計算,輸入效率η取0.6.根據制冷系統能量守恒:抗惡劣環境設計與試驗技術。

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