Temperatūros poveikis ryšių jungiklio režimo maitinimo šaltinių veikimui ir tarnavimo tarnybai
Pagrindinis ryšių perjungimo maitinimo šaltinio komponentas yra aukšto dažnio perjungimo lygintuvas, kuris pamažu subrendo kuriant galios elektronikos teoriją ir technologijas bei galios elektroninius prietaisus. Lygintuvas, naudojantis minkšto perjungimo technologija, sumažino energijos suvartojimą, žemesnę temperatūrą, žymiai sumažino tūrį ir svorį bei nuolat pagerino bendrą kokybę ir patikimumą. Bet kai aplinkos temperatūra pakyla 10 laipsnių, pagrindinių galios komponentų gyvenimo trukmė sumažėja 50%. Greito gyvenimo trukmės sumažėjimo priežastis yra dėl temperatūros pokyčių. Nuovargio gedimas, kurį sukelia įvairios mikro ir makro mechaninių įtempių koncentracijos, feromagnetinės medžiagos ir kiti komponentai sukels įvairių tipų mikro vidinius defektus, esant nuolatiniam kintamam įtempiui veikimo metu. Todėl užtikrinti veiksmingą įrangos šilumos išsklaidymą yra būtina sąlyga užtikrinti jos patikimumą ir gyvenimo trukmę.
Ryšys tarp darbinės temperatūros ir galios elektroninių komponentų patikimumo bei gyvenimo trukmės
Maitinimo šaltinis yra elektrinės energijos konvertavimo įtaisas, kuris konversijos proceso metu sunaudoja tam tikrą elektros energiją, kuri vėliau paverčiama šiluma ir paleidžiama. Elektroninių komponentų stabilumas ir senėjimo greitis yra glaudžiai susiję su aplinkos temperatūra. Galios elektroninius komponentus sudaro įvairios puslaidininkinės medžiagos. Dėl to, kad galios komponentų nuostolius veikimo metu išsisklaido jų pačių šilumos generavimas, įvairių medžiagų, turinčių skirtingus išsiplėtimo koeficientus, šiluminis ciklas gali sukelti didelį stresą ir netgi sukelti momentinį lūžimą, todėl komponentų nepakankamumas. Jei galios komponentai ilgą laiką veikia nenormaliomis temperatūros sąlygomis, tai sukels nuovargį, kuris sukels lūžį. Dėl puslaidininkių terminio nuovargio laiko reikalaujama, kad jie veiktų santykinai stabiliame ir žemoje temperatūros diapazone.
Tuo pačiu metu spartus temperatūros pokyčiai gali laikinai sukelti temperatūros skirtumą puslaidininkyje, todėl atsiranda šiluminis įtempis ir šiluminis šokas. Atsiminkite komponentus į šiluminį mechaninį įtempį, o kai temperatūros skirtumas yra per didelis, skirtingose medžiagose komponentų dalyse gali atsirasti streso įtrūkimai. Sukelia priešlaikinį komponentų gedimą. Tam taip pat reikia galios komponentų, kurie veiktų santykinai stabiliame temperatūros diapazone, sumažinant greitus temperatūros pokyčius, kad būtų pašalintas šiluminio įtempio poveikis ir užtikrintas ilgalaikis patikimas komponentų veikimas.
Darbinės temperatūros įtaka transformatorių izoliacijos pajėgumui
Po pirminio transformatoriaus apvijos įteikimo, ritės srautas per geležies šerdį teka magnetinis srautas. Kadangi pati geležies šerdis yra laidininkas, sukeltas potencialas generuojamas plokštumoje statmenoje magnetinio lauko linijoms, sudarant uždarą kilpą ant geležies šerdies skerspjūvio ir generuojančios srovės, vadinamos „sūkurinė srovė“. Ši „sūkurinė srovė“ padidina transformatoriaus nuostolius ir sukelia transformatoriaus geležies šerdį, todėl padidėja transformatoriaus temperatūros kilimas. Eddy srovės sukeltas nuostolis vadinamas „geležies nuostoliu“. Be to, vario laidai, naudojami apvijų transformatoriams, turi atsparumą, o tai sunaudoja tam tikrą galią, kai srovė teka per juos. Šis praradimas tampa šiluma ir vadinamas „vario praradimu“. Taigi geležies ir vario nuostoliai yra pagrindinės transformatoriaus veikimo temperatūros kilimo priežastys.






