Hjem - Kunnskap - Detaljer

Analyse av forholdet mellom motstandens driftstemperatur og kraft (1)

Nylig, med den utbredte anvendelsen av forkant motstand innen ny energi, trenger flere og flere kunder å finne motstander med høy effekt og liten installasjonsstørrelse, og denne endringen i etterspørselen har også påvirket skiftet i fokus og FoU-selskaper. Generelt sett er prinsippet om forhåndsladingsmotstander det samme som for våre andre originale motstander, som er å konvertere overdreven elektrisk energi til termisk energi. Imidlertid har motstand mot lading av forskjellige krav fra våre tidligere hovedkunder (bremsemotstander). Installasjonsplassen til tidligere kunder er generelt tilstrekkelig, og det er relativt nok plass til motstandsdesign. Imidlertid er installasjonsrommet for forkant av forkant, generelt begrenset, og kundene vil at produktet skal være så lite som mulig. I dag vil vi analysere dette problemet fra et profesjonelt perspektiv:

Under driften av motstanden vil motstanden avgi varme for å øke omgivelsestemperaturen nær motstanden, noe som ikke bare påvirker arbeidseffektiviteten til halvlederapparatet, men også påvirker motstandens levetid på grunn av temperaturendringsgraden. Når vi forstår dette tilsvarende forholdet, kan vi med rimelighet anvende motstanden på motstanden uten å få overflatetemperaturen til å stige utover designkravene.

Først må vi forstå motstandsmetoden til motstanden:

Ved nominell effekt er motstanden et elektrisk energiromdekonverteringselement, som bruker elektrisk energi og konverterer det fullstendig til varmeenergi. Den elektriske kraften P spredt av motstanden er relatert til den påførte strømmen I og spenningen U:

P=ui=i²r=u²/r

Varmeenergien som genereres av motstanden forbrukes i oppvarmingen og spredte varme til det omkringliggende mediet. Derfor avhenger motstandens elektriske belastningskapasitet av motstandens tillatte oppvarmingstemperatur for langvarig stabil drift.
Under nominell effekt vil motstandens temperatur ikke lenger stige etter å ha nådd en viss temperatur, og all elektrisk effekt vil bli spredt til det omkringliggende mediet. Det er tre måter å spre varme: stråling, konveksjon og ledning. For motstander med høyere effekt utgjør stråling for omtrent 50%, konveksjon utgjør omtrent 25%, og ledning utgjør omtrent 25%. For motstander med lavere effekt utgjør stråling for omtrent 10%, konveksjon utgjør omtrent 30%, og ledning utgjør omtrent 60%.

 

 

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like