+86-18822802390

Het effect van temperatuur op de prestaties en levensduur van communicatie-schakelvoedingen

Aug 14, 2023

Het effect van temperatuur op de prestaties en levensduur van communicatie-schakelvoedingen

 

Het belangrijkste onderdeel van de communicatie-schakelende voeding is de hoogfrequente schakelende gelijkrichter, die zich geleidelijk heeft ontwikkeld en volwassen geworden met de ontwikkeling van de theorie en technologie van vermogenselektronica, evenals van vermogenselektronische apparaten. De gelijkrichter die gebruik maakt van soft-switching-technologie heeft het energieverbruik verlaagd, de temperatuur verlaagd, het volume en het gewicht aanzienlijk verminderd en de algehele kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend verbeterd. Wanneer de omgevingstemperatuur echter met 10 graden stijgt, neemt de levensduur van de belangrijkste voedingscomponenten met 50 procent af. De reden voor zo’n snelle afname van de levensduur is allemaal te wijten aan temperatuurveranderingen. Vermoeidheidsfalen veroorzaakt door verschillende micro- en macromechanische spanningsconcentraties, ferromagnetische materialen en andere componenten zullen verschillende soorten micro-interne defecten veroorzaken onder de voortdurende werking van wisselende spanningen tijdens bedrijf. Daarom is het garanderen van een effectieve warmteafvoer van apparatuur een noodzakelijke voorwaarde om de betrouwbaarheid en levensduur ervan te garanderen.


De relatie tussen bedrijfstemperatuur en de betrouwbaarheid en levensduur van vermogenselektronische componenten

Een voeding is een apparaat voor de conversie van elektrische energie dat tijdens het conversieproces een deel van de elektrische energie verbruikt, die vervolgens in warmte wordt omgezet en vrijkomt. De stabiliteit en verouderingssnelheid van elektronische componenten hangen nauw samen met de omgevingstemperatuur. Vermogenselektronische componenten zijn samengesteld uit verschillende halfgeleidermaterialen. Vanwege het feit dat het verlies aan vermogenscomponenten tijdens bedrijf wordt gedissipeerd door hun eigen verwarming, kan de thermische cyclus van verschillende materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten, die met elkaar verbonden zijn, aanzienlijke spanningen veroorzaken en zelfs tot onmiddellijke breuk leiden, wat kan leiden tot defecten aan de componenten. . Als de vermogenscomponent gedurende lange tijd onder abnormale temperatuuromstandigheden werkt, zal dit vermoeidheid veroorzaken die tot breuken zal leiden. Vanwege de thermische vermoeiingslevensduur van halfgeleiders is het vereist dat ze binnen een relatief stabiel en laag temperatuurbereik werken.


Tegelijkertijd zullen snelle koude en warme veranderingen tijdelijk een temperatuurverschil in halfgeleiders veroorzaken, wat resulteert in thermische stress en thermische schokken. Zorg ervoor dat het onderdeel thermische en mechanische spanning kan weerstaan. Als het temperatuurverschil te groot is, kunnen er spanningsscheuren ontstaan ​​in verschillende materiële delen van het onderdeel. Voortijdig falen van componenten. Dit vereist ook dat voedingscomponenten binnen een relatief stabiel bedrijfstemperatuurbereik werken, waardoor scherpe temperatuurveranderingen worden verminderd om de impact van thermische spanningsschokken te elimineren en een betrouwbare werking van de componenten op lange termijn te garanderen.


De invloed van de werktemperatuur op het isolatievermogen van transformatoren

Nadat de primaire wikkeling van de transformator is bekrachtigd, stroomt de door de spoel gegenereerde magnetische flux door de ijzeren kern. Vanwege het feit dat de ijzeren kern zelf een geleider is, wordt een geïnduceerde elektromotorische kracht gegenereerd in een vlak loodrecht op de magnetische veldlijn, waardoor een gesloten circuit wordt gevormd op de dwarsdoorsnede van de ijzeren kern en stroom wordt gegenereerd, bekend als "wervelstroom". huidig". Deze ‘wervelstroom’ vergroot het verlies van de transformator en vergroot de temperatuurstijging van de transformator door de opwarming van de ijzeren kern. Het verlies veroorzaakt door "wervelstroom" wordt "ijzerverlies" genoemd. Bovendien moeten de koperdraden die in transformatoren worden gebruikt, worden opgewonden. Deze koperdraden hebben een weerstand, die een bepaalde hoeveelheid stroom verbruikt als er stroom doorheen vloeit. Dit verlies wordt warmte en wordt verbruikt, wat "koperverlies" wordt genoemd. IJzer- en koperverliezen zijn dus de belangrijkste redenen voor temperatuurstijging tijdens de werking van de transformator.

 

Bench power

 

 

 

 

 

Aanvraag sturen