Analyse van de relatie tussen weerstandstemperatuur en vermogen (1)
Laat een bericht achter
Onlangs, met de wijdverbreide toepassing van pre-oplaadweerstanden op het gebied van nieuwe energie, moeten steeds meer klanten weerstanden vinden met een hoog vermogen en kleine installatiegrootte, en deze verandering in de vraag heeft ook de verschuiving in de focus van onze productie- en R & D-bedrijven diepgaand beïnvloed. Over het algemeen is het principe van pre-oplaadweerstanden hetzelfde als dat van onze andere oorspronkelijke weerstanden, namelijk om overmatige elektrische energie om te zetten in thermische energie. Pre-oplaadweerstanden hebben echter verschillende vereisten dan onze vorige hoofdklanten (remweerstanden). De installatieruimte van eerdere klanten is over het algemeen voldoende en er is relatief voldoende ruimte voor ons weerstandsontwerp. De installatieruimte van pre-oplaadweerstanden is echter over het algemeen beperkt en klanten willen dat het product zo klein mogelijk is. Vandaag zullen we dit probleem analyseren vanuit een professioneel perspectief:
Tijdens de werking van de weerstand zal de weerstand warmte uitzenden om de omgevingstemperatuur in de buurt van de weerstand te verhogen, wat niet alleen de werkefficiëntie van het halfgeleiderapparaat beïnvloedt, maar ook de levensduur van de weerstand beïnvloedt vanwege de mate van temperatuurverandering. Wanneer we deze overeenkomstige relatie begrijpen, kunnen we redelijkerwijs vermogen op de weerstand toepassen zonder de oppervlaktetemperatuur te laten stijgen buiten de ontwerpvereisten.
Ten eerste moeten we de warmtedissipatiemethode van de weerstand begrijpen:
Bij nominale kracht is de weerstand een elektrische energieverwarmingsenergie-conversie-element, dat elektrische energie verbruikt en deze volledig omzet in warmte-energie. Het elektrische vermogen p gedissipeerd door de weerstand is gerelateerd aan de toegepaste stroom i en spanning u:
P=ui=i²r=u²/r
De warmte -energie die wordt gegenereerd door de weerstand wordt geconsumeerd bij het verwarmen van zichzelf en het dissiperen van warmte naar het omliggende medium. Daarom is de elektrische belastingscapaciteit van de weerstand afhankelijk van de toegestane verwarmingstemperatuur van de weerstand voor stabiele werking op lange termijn.
Onder beoordeelde vermogen zal de temperatuur van de weerstand niet langer stijgen na het bereiken van een bepaalde temperatuur, en al het elektrische vermogen wordt gedissipeerd naar het omliggende medium. Er zijn drie manieren om warmte af te voeren: straling, convectie en geleiding. Voor weerstanden met een hoger vermogen is straling goed voor ongeveer 50%, convectie is goed voor ongeveer 25%en de geleiding is goed voor ongeveer 25%. Voor weerstanden met een lager vermogen is straling ongeveer 10%, convectie is goed voor ongeveer 30%en de geleiding is goed voor ongeveer 60%.








