+86-18822802390

Učinak temperature na performanse i vijek trajanja komunikacijske sklopne jedinice napajanja

Apr 12, 2024

Učinak temperature na performanse i vijek trajanja komunikacijske sklopne jedinice napajanja

 

Glavna komponenta komunikacijskog sklopnog napajanja je visokofrekventni sklopni ispravljač, koji se postupno razvija i sazrijeva zajedno s razvojem teorije i tehnologije energetske elektronike i energetskih elektroničkih uređaja. Potrošnja energije ispravljača s tehnologijom mekog preklapanja postaje manja, temperatura je niža, volumen i težina su znatno smanjeni, a ukupna kvaliteta i pouzdanost se kontinuirano poboljšavaju. Međutim, kad god temperatura okoline poraste za 10 stupnjeva, životni vijek glavnih komponenti napajanja smanjuje se za 50 posto. Razlozi za tako brzi pad života su svi zbog promjena temperature. Kvar uslijed zamora uzrokovan različitim mikro- i makro-mehaničkim koncentracijama naprezanja, feromagnetskim materijalima i drugim komponentama koje rade pod kontinuiranim djelovanjem izmjeničnog naprezanja, proizvest će mnoge vrste mikro-unutarnjih nedostataka. Stoga je osiguravanje učinkovite disipacije topline opreme nužan uvjet za osiguranje pouzdanosti i životnog vijeka opreme.

 

Odnos između radne temperature i pouzdanosti i životnog vijeka energetskih elektroničkih komponenti

Napajanje je oprema za pretvorbu energije, u samom procesu pretvorbe treba potrošiti nešto električne energije, a ta se električna energija pretvara u oslobađanje topline. 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 tijekom rada raspršuje njihovim vlastitim stvaranjem topline, toplinsko kruženje više materijala s različitim koeficijentima širenja u odnosu na druge može izazvati vrlo značajna naprezanja, pa čak može dovesti do trenutnog loma i kvara komponenti. . Ako energetski element radi u nenormalnim temperaturnim uvjetima dulje vrijeme, doći će do zamora koji će dovesti do loma. Postojanje otpornosti na toplinski zamor u poluvodičima zahtijeva da oni rade u relativno stabilnom i niskom temperaturnom području.

 

U isto vrijeme, brze promjene vrućeg i hladnog mogu privremeno stvoriti temperaturne razlike poluvodiča, što može generirati toplinska naprezanja i toplinske šokove. Komponente su podvrgnute toplinsko-mehaničkim naprezanjima koja, kada je temperaturna razlika prevelika, dovode do pukotina od naprezanja u različitim materijalima dijelova komponenti. Učinite komponentu prijevremenim kvarom. To također zahtijeva da komponente snage trebaju raditi u relativno stabilnom rasponu radne temperature, smanjiti brze promjene temperature, kako bi se eliminirao utjecaj toplinskog stresa, kako bi se osiguralo da komponente dugoročno pouzdano rade.

 

Radna temperatura na izolacijskom kapacitetu transformatora

Primarni namot transformatora pod naponom, magnetski tok koji generira zavojnica u toku jezgre, jer je sama jezgra vodič, okomito na ravninu magnetskih linija sile proizvest će inducirani potencijal, u presjeku jezgre do formiraju zatvorenu petlju i proizvode struju, poznatu kao "vrtložna struja". Ova "vrtložna struja" povećava gubitak transformatora i povećava temperaturu grijanja jezgre transformatora. Gubitak koji stvara "vrtložna struja" naziva se "gubitak željeza". Osim namotavanja transformatora pomoću bakrene žice, ove bakrene žice imaju otpor, struja koja teče kroz otpor će potrošiti određenu količinu energije, ovaj dio gubitka u toplinu i potrošnju, rekao je da je ovaj gubitak "gubitak bakra". Dakle, gubitak željeza i gubitak bakra je glavni razlog za porast temperature rada transformatora.

 

Regulator Bench Source

Pošaljite upit