+86-18822802390

Ima li temperatura velik utjecaj na performanse i vijek trajanja komunikacijskog sklopnog napajanja?

Jul 18, 2023

Ima li temperatura velik utjecaj na performanse i vijek trajanja komunikacijskog sklopnog napajanja?

 

Glavna komponenta komunikacijskog sklopnog napajanja je visokofrekventni sklopni ispravljač, koji postupno sazrijeva s razvojem teorije i tehnologije energetske elektronike i energetskih elektroničkih uređaja. Ispravljač koji koristi tehnologiju mekog preklapanja ima manju potrošnju energije, nižu temperaturu, znatno smanjeni volumen i težinu te stalno poboljšanje ukupne kvalitete i pouzdanosti. Ali svaki put kad temperatura okoline poraste za 10 stupnjeva, životni vijek glavnih komponenti napajanja smanjuje se za 50 posto. Razlog tako brzog pada života su promjene temperature. Otkazivanje uslijed zamora uzrokovano različitim mikroskopskim i makroskopskim koncentracijama mehaničkog naprezanja, feromagnetskim materijalima i drugim komponentama inicirat će različite vrste mikroskopskih unutarnjih nedostataka pod kontinuiranim djelovanjem izmjeničnog naprezanja tijekom rada. Stoga je osiguranje učinkovite disipacije topline opreme nužan uvjet za osiguranje pouzdanosti i životnog vijeka opreme.


Odnos između radne temperature i pouzdanosti i životnog vijeka komponenti energetske elektronike
Napajanje je vrsta opreme za pretvorbu električne energije. Tijekom procesa pretvorbe potrebno je potrošiti nešto električne energije, a električna energija se pretvara u toplinu i oslobađa. Stabilnost i brzina starenja elektroničkih komponenti usko su povezani s temperaturom okoline. Komponente energetske elektronike sastoje se od raznih poluvodičkih materijala. Budući da se gubitak energetskih komponenti raspršuje njihovim vlastitim zagrijavanjem, toplinski ciklus više materijala s različitim koeficijentima širenja prouzročit će vrlo značajan stres, a može čak dovesti do trenutnog loma i kvara komponente. Ako element snage dugo vremena radi pod nenormalnim temperaturnim uvjetima, to će uzrokovati zamor koji će dovesti do loma. Zbog toplinskog vijeka trajanja poluvodiča, potrebno je da rade u relativno stabilnom i niskom temperaturnom području.


U isto vrijeme, brze promjene hladnoće i topline privremeno će generirati temperaturnu razliku poluvodiča, što će uzrokovati toplinski stres i toplinski šok. Izlaganje komponente toplinsko-mehaničkom naprezanju, kada je temperaturna razlika prevelika, uzrokovat će pukotine od naprezanja u različitim materijalnim dijelovima komponente. prijevremeni kvar komponente. Ovo također zahtijeva da komponente napajanja rade u relativno stabilnom rasponu radnih temperatura, smanjuju oštre promjene temperature, kako bi se eliminirao utjecaj šoka toplinskog naprezanja i osigurao dugotrajan pouzdan rad komponenti.


Utjecaj radne temperature na izolacijsku sposobnost transformatora
Nakon što je primarni namot transformatora pod naponom, magnetski tok koji stvara zavojnica teče u željeznoj jezgri. Budući da je željezna jezgra sama po sebi vodič, inducirani potencijal će se generirati na ravnini okomitoj na liniju magnetske sile, a zatvorena petlja će se formirati na presjeku željezne jezgre za generiranje struje, koja se naziva "vrtlog" . Ova "vrtložna struja" povećava gubitke transformatora i povećava porast temperature transformatora za grijanje jezgre transformatora. Gubitak uzrokovan "vrtložnim strujama" naziva se "gubitak željeza". Osim toga, potrebno je namotati bakrenu žicu koja se koristi u transformatoru. Ove bakrene žice imaju otpor. Kada struja teče, otpor će potrošiti određenu količinu energije, a ovaj dio gubitka će se potrošiti kao toplina. Ovaj gubitak se naziva "gubitak bakra". Stoga su gubitak željeza i gubitak bakra glavni razlozi porasta temperature transformatora.

 

Switching Power Supply

Pošaljite upit