Analyse af forholdet mellem modstand driftstemperatur og effekt (1)
Læg en besked
For nylig, med den udbredte anvendelse af forudoplodningsmodstande inden for ny energi, er flere og flere kunder nødt til at finde modstande med høj effekt og lille installationsstørrelse, og denne ændring i efterspørgslen har også dybt påvirket skiftet i fokus for vores produktions- og F & U-virksomheder. Generelt er princippet om opladningsmodstande det samme som for vores andre originale modstande, som er at konvertere overdreven elektrisk energi til termisk energi. Imidlertid har modstandens modstande forskellige krav fra vores tidligere hovedkunder (bremsemodstande). Installationsrummet for tidligere kunder er generelt tilstrækkelig, og der er relativt nok plads til vores modstandsdesign. Imidlertid er installationsrummet for opladningsmodstande generelt begrænset, og kunderne ønsker, at produktet skal være så lille som muligt. I dag vil vi analysere dette problem fra et professionelt perspektiv:
Under betjeningen af modstanden vil modstanden udsende varme for at øge omgivelsestemperaturen nær modstanden, som ikke kun påvirker arbejdseffektiviteten af halvlederindretningen, men påvirker også modstandens levetid på grund af temperaturændringsgraden. Når vi forstår dette tilsvarende forhold, kan vi med rimelighed anvende strøm til modstanden uden at få dens overfladetemperatur til at stige ud over designkravene.
Først skal vi forstå modstandens varmeafledning:
Hos nominel effekt er modstanden et elektrisk energi-heat-energikonverteringselement, der forbruger elektrisk energi og omdanner det fuldstændigt til varmeenergi. Den elektriske effekt P spredt af modstanden er relateret til den påførte strøm I og spænding U:
P=ui=i²r=u²/r
Varmeenergien genereret af modstanden forbruges ved opvarmning af sig selv og spreder varme til det omgivende medium. Derfor afhænger modstandens elektriske belastningskapacitet af den tilladte opvarmningstemperatur for modstanden for langvarig stabil drift.
Under nominel effekt vil temperaturen på modstanden ikke længere stige efter at have nået en bestemt temperatur, og al den elektriske effekt spredes til det omgivende medium. Der er tre måder at sprede varme på: stråling, konvektion og ledning. For modstande med højere magt tegner stråling sig for ca. 50%, konvektion tegner sig for ca. 25%, og ledningen tegner sig for ca. 25%. For modstande med lavere effekt tegner stråling sig for ca. 10%, konvektion tegner sig for ca. 30%, og ledningen tegner sig for ca. 60%.








