Hva er effekten av temperatur på kommunikasjonssvitsjingsstrømforsyning
Effekten av temperatur på ytelsen og levetiden til kommunikasjonsbytte strømforsyninger
Hovedkomponenten i kommunikasjonssvitsjingsstrømforsyningen er høyfrekvent svitsjlikeretter, som gradvis har utviklet seg og modnet med utviklingen av kraftelektronikk teori og teknologi samt kraftelektroniske enheter. Likeretteren som bruker soft switching-teknologi har redusert strømforbruk, senket temperatur, betydelig redusert volum og vekt, og kontinuerlig forbedret generell kvalitet og pålitelighet. Men når omgivelsestemperaturen øker med 10 grader, reduseres levetiden til hovedkraftkomponentene med 50 prosent. Årsaken til en så rask nedgang i levetid er alt på grunn av temperaturendringer. Tretthetssvikt forårsaket av ulike mikro- og makromekaniske spenningskonsentrasjoner, ferromagnetiske materialer og andre komponenter vil initiere ulike typer mikro interne defekter under den kontinuerlige virkningen av vekslende stress under drift. Derfor er å sikre effektiv varmeavledning av utstyr en nødvendig forutsetning for å sikre dets pålitelighet og levetid.
Forholdet mellom driftstemperatur og påliteligheten og levetiden til kraftelektroniske komponenter
En strømforsyning er en elektrisk energikonverteringsenhet som bruker noe elektrisk energi under konverteringsprosessen, som deretter omdannes til varme og frigjøres. Stabiliteten og aldringshastigheten til elektroniske komponenter er nært knyttet til miljøtemperaturen. Kraftelektroniske komponenter er sammensatt av forskjellige halvledermaterialer. På grunn av det faktum at tapet av kraftkomponenter under drift forsvinner av deres egen oppvarming, kan termisk syklus av forskjellige materialer med forskjellige ekspansjonskoeffisienter, som er sammenkoblet, forårsake betydelig stress og kan til og med føre til øyeblikkelig brudd, som fører til komponentfeil . Hvis strømkomponenten fungerer under unormale temperaturforhold i lang tid, vil det føre til tretthet som vil føre til brudd. På grunn av den termiske utmattelseslevetiden til halvledere, kreves det at de skal operere innenfor et relativt stabilt og lavt temperaturområde.
Samtidig vil raske kalde og varme endringer midlertidig generere en temperaturforskjell i halvledere, noe som resulterer i termisk stress og termisk sjokk. Få komponenten til å tåle termisk mekanisk påkjenning, og når temperaturforskjellen er for stor kan det føre til at det oppstår spenningssprekker i ulike materialdeler av komponenten. For tidlig svikt i komponenter. Dette krever også at strømkomponenter opererer innenfor et relativt stabilt driftstemperaturområde, noe som reduserer skarpe temperaturendringer for å eliminere virkningen av termisk stresssjokk og sikre langsiktig pålitelig drift av komponentene.
Påvirkningen av arbeidstemperatur på isolasjonsevnen til transformatorer
Etter at primærviklingen til transformatoren er aktivert, strømmer den magnetiske fluksen generert av spolen gjennom jernkjernen. På grunn av det faktum at selve jernkjernen er en leder, genereres en indusert elektromotorisk kraft i et plan vinkelrett på magnetfeltlinjen, og danner en lukket krets på tverrsnittet av jernkjernen og genererer strøm, kjent som "eddy nåværende". Denne 'virvelstrømmen' øker tapet av transformatoren og øker temperaturøkningen til transformatoren på grunn av oppvarmingen av jernkjernen. Tapet forårsaket av "virvelstrøm" kalles "jerntap". I tillegg må kobbertrådene som brukes i transformatorer vikles. Disse kobbertrådene har motstand, som bruker en viss mengde strøm når strømmen flyter gjennom dem. Dette tapet blir til varme og forbrukes, som kalles "kobbertap". Så jern- og kobbertap er hovedårsakene til temperaturøkning under transformatordrift.






