RU2246188C2 - Защитный термочехол - Google Patents

Защитный термочехол Download PDF

Info

Publication number
RU2246188C2
RU2246188C2 RU2001135415/09A RU2001135415A RU2246188C2 RU 2246188 C2 RU2246188 C2 RU 2246188C2 RU 2001135415/09 A RU2001135415/09 A RU 2001135415/09A RU 2001135415 A RU2001135415 A RU 2001135415A RU 2246188 C2 RU2246188 C2 RU 2246188C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric heater
heat
temperature
thermal
protective
Prior art date
Application number
RU2001135415/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001135415A (ru
Inventor
В.И. Безукладов (RU)
В.И. Безукладов
Н.В. Кийко (RU)
Н.В. Кийко
В.И. Костенко (RU)
В.И. Костенко
Н.С. Ямбуренко (RU)
Н.С. Ямбуренко
Original Assignee
Костенко Валерий Иванович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Костенко Валерий Иванович filed Critical Костенко Валерий Иванович
Priority to RU2001135415/09A priority Critical patent/RU2246188C2/ru
Publication of RU2001135415A publication Critical patent/RU2001135415A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2246188C2 publication Critical patent/RU2246188C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Casings For Electric Apparatus (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к области приборостроения и может быть использовано при конструировании блоков радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат достигается тем, что защитный термочехол, выполненный с возможностью размещения в нем стационарного радиоблока спутникового телефона (системы Globalstar), содержащий нагревательный элемент и защитные экраны, изготовленный в виде конструкции типа "сэндвич", отличается тем, что нагревательный элемент реализован в виде гибкого тканого электронагревателя, по обе стороны которого размещены защитные экраны, выполненные из двух слоев, включающих теплозащитную ткань с различными оптическими характеристиками наружной и внутренней сторон и теплоизоляционный материал. На гибком тканом электронагревателе установлено защитное тепловое реле, срабатывающее при температуре электронагревателя +60°+2°С, кроме того, коммутация электронагревателя осуществляется блоком управления, установленным на корпусе радиоблока, причем температура включения электронагревателя устанавливается на уровне -23±1°С, а выключения -17±2°С. Предлагаемое техническое решение позволяет расширить эксплуатационные возможности работы радиоблока стационарного спутникового телефона системы в жестких климатических условиях окружающей среды. 1 з.п ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области приборостроения и может быть использовано при конструировании блоков радиоэлектронной аппаратуры.
Как известно, в процессе передачи тепловой энергии существуют три формы потери тепловой энергии радиоэлектронных блоков (РЭБ): конвекционная теплопередача, теплопроводность и тепловое излучение, причем наличие хорошей термической изоляции должно одновременно снизить интенсивность всех этих трех форм переноса тепловой энергии.
Известен термоизолированный корпус (см. патент FR N 2137316, МПК Н 05 К 05/00, 29.12.72), предназначенный для термической изоляции электронного устройства, а более конкретно корпуса, предназначенного для термической изоляции генератора с кварцевой стабилизацией, причем процесс термической изоляции достигается в результате использования материала, имеющего неоднородную структуру и заполняющего полости термоизолирующего корпуса, причем этот материал с неоднородной структурой обладает слабой удельной теплопроводностью и невысокой степенью термопоглощения и отражения почти полностью тепловых излучений еще до того, как оно достигает внешней стенки термоизолирующего корпуса, причем внутри его поддерживается вакуум или внутренняя полость его заполнена газом, для которого характерна невысокая величина термической удельной проводимости, а сам термоизолирующий корпус имеет герметическую крышку, кроме того, в качестве материала, имеющего неоднородную, расчлененную структуру, используются шарики из материала, обладающие высоким коэффициентом преломления (например, изготовленные из стекла), а диаметр шариков приблизительно равен 0,1 самого близкого расстояния между устройством и стенкой корпуса.
Однако известное техническое решение дорогостоящее и трудно выполнимое.
Известны электронные модули, содержащие печатную плату, микросхемы и радиаторы воздушного охлаждения.
Известен радиоэлектронный блок, содержащий монтажную плату, размещенные на одной ее стороне теплонагруженные электронные элементы с теплоотводами, расположенные в отверстиях монтажной платы с возможностью теплового контактирования одних из концов с теплорассеивающей шиной, расположенные с другой стороны монтажной платы.
Охлаждение осуществляется под воздействием сил тяготения (горячий воздух стремится подняться вверх, циркулируя между охлаждающими ребрами, расположенными параллельно друг другу), а также рассеяния тепла путем конвекции, а наличие пластичного органа между переносчиком тепла элемента и охлаждающим схемным компонентом, обеспечивающим полный контакт соприкасающихся поверхностей, позволяет эффективно и стабильно охлаждать схемные компоненты.
Но при работе радиоэлектронной аппаратуре в более жестких условиях окружающей среды необходимо осуществить как отвод тепла, так и при очень низких температурах осуществлять подвод тепла, чтобы сохранить работоспособность аппаратуры.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является защитный экран, выполненный с возможностью размещения в нем стационарного абонентского терминала FAU-200 фирмы Erisccon (см. FAU installation Handbook Erisccon N LZT 123 55 50 R18, oт 10.11.99), содержащий нагревательный элемент и защитные экраны, изготовленный в виде конструкции типа "сэндвич", причем антенный блок представляет собой полую тонкостенную призму из литьевого алюминиевого сплава, боковые стенки имеют вид трапеции, кроме того, на внутренней поверхности днища отлит совместно со стенкой днища полый короб, к торцевым поверхностям которого крепится приборная доска, прикрытая сверху защитными экранами в виде пластикового кожуха и пластикового корпуса, закрывающего корпус антенного блока и внешнюю поверхность днища и нагревательного элемента, причем радиоблок FAU, выполняющий функции приемника, передатчика и антенны спутникового телефона, осуществляет защиту от воздействия окружающей среды блока радиоантенны в пределах от -30 до +50° С путем создания теплового баланса для характерных элементов антенного блока с защитными экранами и квазистационарной теплопередачи воздуха между ребрами днища и крышки.
Система Globalstar осуществляет сотовую связь, используя 52 спутника, размещенных на оптимальных орбитах в целях лучшего распространения зоны покрытия и мощности, а также максимальной возможности связности и удержания вызова и чистоты сигнала. Однако обеспечивая большую зону покрытия на море, включая Карибский бассейн, Японское море и полностью Средиземноморье, где климатические условия позволяют осуществлять работу в диапазоне температур от -30° С до +50° С, но при работе в зоне к северу - большая часть Аляски, северо-восточная часть
Тихого океана и выше к северу от 30 параллели - условия работы радиоблока, где температура колеблется в широких пределах, невозможно осуществить работу в этих условиях при очень низких температурах окружающей среды.
Техническим результатом предлагаемого решения является расширение эксплуатационных возможностей работы в жестких климатических условиях окружающей среды.
Технический результат достигается тем, что защитный термочехол, выполненный с возможностью размещения в нем стационарного радиоблока спутникового телефона (системы Globalslar), содержащий нагревательный элемент и защитные экраны, изготовленный в виде конструкции типа "сэндвич", а нагревательный элемент реализован в виде гибкого тканого электронагревателя, по обе стороны которого размещены защитные экраны, выполненные из двух слоев, включающих теплозащитную ткань с различными оптическими характеристиками наружной и внутренней сторон и теплоизоляционный материал.
На гибком тканом электронагревателе установлено защитное тепловое реле, срабатывающее при температуре электронагревателя +60+2° C, кроме того, коммутация электронагревателя осуществляется блоком управления, установленным на корпусе радиоблока, причем температура включения электронагревателя устанавливается на уровне -23± 1° С, а выключение -17± 2° С.
Предложен гибкий всепогодный термочехол, обеспечивающий высокоэффективную термическую изоляцию в диапазоне температур от -70 до +60° С блока радиоантенны стационарного спутникового телефона системы Globalstar за счет использования блока автоматического управления и предложенной структуры термочехла, где в качестве нагревателя применен тканый гибкий электронагреватель, реализованный из полимерных материалов (см., например, патент RU N 2046552, МПК Н 05 В 03/36, 20.10.95), а защитные экраны с теплозащитной тканью, выполненной из материала типа РVС-420 (см. протокол испытаний №8588-5.082-01 от 14.12.2001), причем оптические коэффициенты ткани: коэффициент поглощения солнечного излучения Аs≈ 0,2-0,24, степень черноты поверхности ε ≈ 0,92-0,93 с неоднородной, расчлененной структурой, для которой характерны малые величины значения удельных коэффициентов теплопроводности, малые величины значения коэффициентов поглощения и которая почти полностью отражает энергию теплового излучения; и теплоизоляционным материалом, который может быть выполнен типа вспененного полиэтилена в мелкодисперсном состоянии, например, с коэффициентом теплопроводности λ ≈ 0,04 Вт/мК, при толщине δ ≈ 2-5 мм, имеющего плотность 30 кг/м3 и коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/мК.
Сравнение предлагаемого решения с известными техническими решениями показывает, что оно обладает новой совокупностью существенных признаков, которые позволяют успешно реализовать поставленную цель.
Сущность предлагаемого технического решения будет понятна из следующего описания и приложенного к нему графического материала.
На фиг.1 изображен термочехол, а на фиг.2 - структура термочехла.
Защитный термочехол 1, выполненный с возможностью размещения в нем стационарного радиоблока 2 спутникового телефона (системы Globalstar), содержащий нагревательный элемент 3 и защитные экраны 4, изготовлен в виде конструкции типа "сэндвич", а нагревательный элемент 3 реализован в виде гибкого тканого электронагревателя, по обе стороны которого размещены защитные экраны 4, выполненные из двух слоев, включающих теплозащитную ткань 5 с различными оптическими характеристиками наружной 51 и внутренней 52 сторон и теплоизоляционный материал 6.
На гибком тканом электронагревателе установлено защитное тепловое реле 7, срабатывающее при температуре электронагревателя +60+2° C, кроме того, коммутация электронагревателя осуществляется блоком управления 8, установленным на корпусе радиоблока 1, причем температура включения электронагревателя устанавливается на уровне - 23± 1° С, а выключение –17± 2° С.
Отверстие 9 для антенны стационарного радиоблока 2 спутникового телефона, ремни крепления 10 термочехла 1.
Термочехол работает следующим образом.
Внешняя поверхность стационарного радиоблока 2 спутникового телефона закрыта от внешней среды термочехлом 1, стенка термочехла 1 выполнена из теплоизоляционного материала 61,2 (вспененного полиэтилена). Толщина внешнего слоя 61 4 мм, толщина внутреннего слоя 62 2 мм. Между ними расположен гибкий тканый электронагреватель 3 (греющийся слой) из полимерной токопроводящей ткани, причем с внешней и внутренней сторон термочехол 1 облицован влагонепроницаемой теплозащитной тканью 51,2.
Принцип действия термочехла 1 основан в поэтапном задействовании термостабилизации при изменении климатических условий окружающей среды.
При высоких температурах воздействия на наружную 51 теплозащитную ткань, которая отражает лучистую энергию Солнца, при проникновении тепла через теплоизоляционные материалы 61,2, отражение осуществляет второй слой теплозащитной ткани 52, не нарушая теплового баланса корпуса радиоблока 2.
При низких температурах воздействия на термочехол 1 тканый электронагреватель 3 выделяет тепло, направленное для радиоблока 2, через теплоизолированный материал 62 и теплозащитную ткань 52, и отраженное от внутренней стороны 52 теплозащитной ткани 51, как от рефлектора, со степенью черноты поверхности ε ≈ 0,92, тепло возвращается для радиоблока 2.
Гибкий тканый электронагреватель 3 включается циклически, обеспечивая работоспособность радиоблока 2 при изменении климатических условий окружающей среды, определяемом режимами работы блока управления 8.
Время включения значительно меньше или равно времени выключения, что позволяет снизить общее время энергопотребления на 25-50%.
Предлагаемое техническое решение позволяет расширить эксплуатационные возможности работы блока радиоантенны стационарного спутникового телефона Globalstar за счет использования гибкого всепогодного термочехла, обеспечивает долговечность использования, длительную эксплуатацию в жестких климатических условиях окружающей среды.

Claims (3)

1. Защитный термочехол, выполненный с возможностью размещения в нем стационарного радиоблока спутникового телефона, содержащий нагревательный элемент и защитные экраны, изготовленный в виде конструкции типа "сэндвич", отличающийся тем, что нагревательный элемент реализован в виде гибкого тканого электронагревателя, по обе стороны которого размещены защитные экраны, выполненные из двух слоев, включающих теплозащитную ткань с различными оптическими характеристиками наружной и внутренней сторон и теплоизоляционный материал.
2. 3ащитный термочехол по п.1, отличающийся тем, что на гибком тканом электронагревателе установлено защитное тепловое реле, срабатывающее при температуре электронагревателя +60+2°С.
3. Защитный термочехол по п.1, отличающийся тем, что коммутация гибкого тканого электронагревателя осуществляется блоком управления, установленным на корпусе радиоблока, причем температура включения электронагревателя устанавливается на уровне -23±1°С, а выключение - -17±2°С.
RU2001135415/09A 2001-12-28 2001-12-28 Защитный термочехол RU2246188C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135415/09A RU2246188C2 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Защитный термочехол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135415/09A RU2246188C2 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Защитный термочехол

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001135415A RU2001135415A (ru) 2003-07-10
RU2246188C2 true RU2246188C2 (ru) 2005-02-10

Family

ID=35209083

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001135415/09A RU2246188C2 (ru) 2001-12-28 2001-12-28 Защитный термочехол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2246188C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011015291A2 (de) 2009-08-03 2011-02-10 Koenig Olga Vorrichtung zur enteisung von fahrzeugen, insbesondere flugzeugen
RU2498426C2 (ru) * 2007-12-28 2013-11-10 Роберт Бош Гмбх Электронный блок с корпусом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FAU installation Handbook Erisccon N LZT 1235550 К 18 от 10.11.1999. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498426C2 (ru) * 2007-12-28 2013-11-10 Роберт Бош Гмбх Электронный блок с корпусом
WO2011015291A2 (de) 2009-08-03 2011-02-10 Koenig Olga Vorrichtung zur enteisung von fahrzeugen, insbesondere flugzeugen

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100995082B1 (ko) 안테나 모듈의 온도 제어 시스템
US5804297A (en) Thermal insulating coating employing microencapsulated phase change material and method
JP2023500005A (ja) 宇宙空間の構造体のための熱管理システム
US3532158A (en) Thermal control structure
JP2542314B2 (ja) 熱制御及び静電気放電の積層体
CZ207395A3 (en) Superinsulating panel with thermoelectric apparatus and method
JP2006210940A (ja) 通信機器
RU2246188C2 (ru) Защитный термочехол
JP7120467B2 (ja) 車載用電子装置
US6853071B2 (en) Electronic device having dewing prevention structure and dewing prevention structure of electronic device
CA3174501A1 (en) Telecommunications housing with improved thermal load management
US5316872A (en) Passive cooling system
CN110167325A (zh) 散热装置及电子设备
CN113260222A (zh) 一种电子元件用双相控温式保护套
US3258225A (en) Satellite mounting structure
AU722131B2 (en) Container for housing heat generating equipment
ES2393250T3 (es) Dispositivo de multiplexado de canales de hiperfrecuencia térmicamente optimizado
CA2286011A1 (en) Thermal insulating coating employing microencapsulated phase change material and method
RU2161384C1 (ru) Устройство для температурной стабилизации электронного оборудования
JP2003060141A (ja) 超伝熱部材およびそれを用いた冷却装置
CN220123357U (zh) 屏蔽罩、无线通信模组及电子设备
KR101981785B1 (ko) 전자부품의 방진 및 방충을 위한 방열판 구조체
WO2020261655A1 (ja) 車載用電子装置
CN216928905U (zh) 耐高温共形微带贴片天线
JPH0613059A (ja) バッテリー保護用の遮熱装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051229

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20090227

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181229