+86-18822802390

Hvad er effekten af ​​temperatur på kommunikationsskiftende strømforsyning

Aug 22, 2023

Hvad er effekten af ​​temperatur på kommunikationsskiftende strømforsyning

 

Temperaturens indvirkning på ydeevnen og levetiden for kommunikationsskifte strømforsyninger

Hovedkomponenten i kommunikationskoblingsstrømforsyningen er højfrekvent omskiftningsensretter, som gradvist har udviklet sig og modnet med udviklingen af ​​kraftelektronikteori og -teknologi samt kraftelektroniske enheder. Ensretteren, der anvender soft switching-teknologi, har reduceret strømforbrug, sænket temperatur, væsentligt reduceret volumen og vægt og løbende forbedret den generelle kvalitet og pålidelighed. Men når den omgivende temperatur stiger med 10 grader, falder levetiden for de vigtigste strømkomponenter med 50 procent. Årsagen til et så hurtigt fald i levetid er alt på grund af temperaturændringer. Træthedsfejl forårsaget af forskellige mikro- og makromekaniske spændingskoncentrationer, ferromagnetiske materialer og andre komponenter vil initiere forskellige typer af interne mikrodefekter under den kontinuerlige påvirkning af vekslende belastning under drift. Derfor er sikring af effektiv varmeafledning af udstyr en nødvendig betingelse for at sikre dets pålidelighed og levetid.


Forholdet mellem driftstemperatur og pålideligheden og levetiden af ​​elektriske komponenter

En strømforsyning er en elektrisk energikonverteringsenhed, der bruger noget elektrisk energi under konverteringsprocessen, som derefter omdannes til varme og frigives. Stabiliteten og ældningshastigheden af ​​elektroniske komponenter er tæt forbundet med miljøtemperaturen. Power elektroniske komponenter er sammensat af forskellige halvledermaterialer. På grund af det faktum, at tabet af strømkomponenter under drift spredes af deres egen opvarmning, kan den termiske cyklus af forskellige materialer med forskellige udvidelseskoefficienter, som er indbyrdes forbundne, forårsage betydelig stress og kan endda føre til øjeblikkelig brud, hvilket fører til komponentfejl . Hvis strømkomponenten fungerer under unormale temperaturforhold i lang tid, vil det forårsage træthed, der vil føre til brud. På grund af halvlederes termiske udmattelseslevetid er det påkrævet, at de skal fungere inden for et relativt stabilt og lavt temperaturområde.


Samtidig vil hurtige kolde og varme ændringer midlertidigt generere en temperaturforskel i halvledere, hvilket resulterer i termisk stress og termisk chok. Få komponenten til at modstå termisk mekanisk belastning, og når temperaturforskellen er for stor, kan det forårsage spændingsrevner i forskellige materialedele af komponenten. For tidlig svigt af komponenter. Dette kræver også, at strømkomponenter fungerer inden for et relativt stabilt driftstemperaturområde, hvilket reducerer skarpe temperaturændringer for at eliminere virkningen af ​​termisk spændingschok og sikre langsigtet pålidelig drift af komponenterne.


Arbejdstemperaturens indflydelse på transformatorernes isoleringsevne

Efter at transformatorens primære vikling er aktiveret, strømmer den magnetiske flux, der genereres af spolen, gennem jernkernen. På grund af det faktum, at selve jernkernen er en leder, genereres en induceret elektromotorisk kraft i et plan vinkelret på magnetfeltlinjen, der danner et lukket kredsløb på tværsnittet af jernkernen og genererer strøm, kendt som "eddy nuværende". Denne 'hvirvelstrøm' øger tabet af transformeren og øger temperaturstigningen på transformeren på grund af opvarmningen af ​​jernkernen. Tabet forårsaget af "hvirvelstrøm" kaldes "jerntab". Derudover skal kobbertrådene, der bruges i transformere, vikles. Disse kobbertråde har modstand, som bruger en vis mængde strøm, når der løber strøm gennem dem. Dette tab bliver til varme og forbruges, hvilket kaldes "kobbertab". Så jern- og kobbertab er hovedårsagerne til temperaturstigning under transformatordrift.

 

Switching Power Supply

Send forespørgsel