Анализ на връзката между резисторната работна температура и мощността (1)
Остави съобщение
Напоследък, с широкото приложение на резистори за предварително зареждане в областта на новата енергия, все повече клиенти трябва да намерят резистори с висока мощност и малък размер на инсталацията и тази промяна в търсенето също се отрази дълбоко на промяната във фокуса на нашето производство и научноизследователска и развойна дейност. По принцип принципът на резисторите за предварително зареждане е същият като този на другите ни оригинални резистори, който е да преобразува прекомерната електрическа енергия в топлинна енергия. Въпреки това, резисторите за зареждане имат различни изисквания от предишните ни основни клиенти (спирачни резистори). Инсталиционното пространство на предишни клиенти като цяло е достатъчно и има сравнително достатъчно място за нашия резисторен дизайн. Въпреки това, инсталационното пространство на резисторите за предварително зареждане обикновено е ограничено и клиентите искат продуктът да бъде възможно най-малък. Днес ще анализираме този проблем от професионална гледна точка:
По време на работата на резистора резисторът ще излъчва топлина, за да повиши температурата на околната среда в близост до резистора, което не само влияе върху работната ефективност на полупроводниковото устройство, но също така влияе върху експлоатационния живот на резистора поради степента на промяна на температурата. Когато разберем тази съответна връзка, можем разумно да приложим мощността към резистора, без да причиняваме повърхностната му температура да се повиши извън изискванията за проектиране.
Първо, трябва да разберем метода на разсейване на топлината на резистора:
При номинална мощност резисторът е елемент за преобразуване на електрическа енергия на енергията, който консумира електрическа енергия и я превръща напълно в топлинна енергия. Електрическата мощност P, разсеяна от резистора, е свързана с приложения ток I и напрежение U:
P=ui=i²r=u²/r
Топлинната енергия, генерирана от резистора, се консумира при нагряване и разсейване на топлина към околната среда. Следователно, електрическото натоварване на резистора зависи от допустимата температура на нагряване на резистора за дългосрочна стабилна работа.
При номинална мощност температурата на резистора вече няма да се повишава след достигане на определена температура и цялата електрическа мощност ще се разсее към околната среда. Има три начина за разсейване на топлината: радиация, конвекция и проводимост. За резистори с по -висока мощност, радиационният представлява около 50%, конвекцията представлява около 25%, а проводимостта представлява около 25%. За резистори с по -ниска мощност, радиационният представлява около 10%, конвекцията представлява около 30%, а проводимостта представлява около 60%.








