تاثیر دما بر منبع تغذیه سوئیچینگ ارتباطی چیست؟
تأثیر دما بر عملکرد و طول عمر منابع تغذیه سوئیچینگ ارتباطی
جزء اصلی منبع تغذیه سوئیچینگ ارتباطی یکسو کننده سوئیچینگ فرکانس بالا است که با توسعه تئوری و فناوری الکترونیک قدرت و همچنین دستگاه های الکترونیکی قدرت به تدریج توسعه یافته و بالغ شده است. یکسو کننده با استفاده از فناوری سوئیچینگ نرم، مصرف برق را کاهش داده، دما را کاهش داده، حجم و وزن را به میزان قابل توجهی کاهش داده و به طور مداوم کیفیت و قابلیت اطمینان کلی را بهبود می بخشد. با این حال، هر زمان که دمای محیط 10 درجه افزایش یابد، طول عمر قطعات اصلی برق 50 درصد کاهش می یابد. دلیل چنین کاهش سریع طول عمر همه به دلیل تغییرات دما است. شکست خستگی ناشی از غلظتهای مختلف استرس مکانیکی میکرو و ماکرو، مواد فرومغناطیسی و سایر اجزاء باعث ایجاد انواع مختلفی از عیوب داخلی میکرو تحت تأثیر مداوم تنش متناوب در طول عملیات میشود. بنابراین، اطمینان از اتلاف گرمای موثر تجهیزات، شرط لازم برای اطمینان از قابلیت اطمینان و طول عمر آن است.
رابطه بین دمای عملیاتی و قابلیت اطمینان و طول عمر قطعات الکترونیکی قدرت
منبع تغذیه یک وسیله تبدیل انرژی الکتریکی است که در طی فرآیند تبدیل مقداری انرژی الکتریکی مصرف می کند که سپس به گرما تبدیل شده و آزاد می شود. پایداری و سرعت پیری قطعات الکترونیکی ارتباط نزدیکی با دمای محیط دارد. قطعات الکترونیکی قدرت از مواد نیمه هادی مختلفی تشکیل شده اند. با توجه به اینکه اتلاف نیرو در حین کار با گرمایش خود آنها از بین می رود، چرخه حرارتی مواد مختلف با ضرایب انبساط متفاوت که به هم متصل هستند، می تواند باعث ایجاد استرس قابل توجهی شود و حتی ممکن است منجر به شکست آنی شود و منجر به خرابی قطعه شود. . اگر قطعه برق تحت شرایط دمایی غیرعادی برای مدت طولانی کار کند، باعث خستگی می شود که منجر به شکستگی می شود. با توجه به عمر خستگی حرارتی نیمه هادی ها، لازم است که آنها در محدوده دمایی نسبتاً پایدار و پایین کار کنند.
در عین حال، تغییرات سریع سرد و گرم به طور موقت باعث ایجاد اختلاف دما در نیمه هادی ها می شود که منجر به تنش حرارتی و شوک حرارتی می شود. قطعه را در برابر تنش مکانیکی حرارتی مقاوم کنید و زمانی که اختلاف دما خیلی زیاد باشد، میتواند باعث ایجاد ترکهای تنشی در قسمتهای مختلف مادی قطعه شود. خرابی زودرس قطعات این همچنین مستلزم عملکرد اجزای قدرت در محدوده دمای عملیاتی نسبتاً پایدار، کاهش تغییرات شدید دما برای از بین بردن تأثیر شوک استرس حرارتی و اطمینان از عملکرد قابل اعتماد طولانی مدت قطعات است.
تأثیر دمای کار بر ظرفیت عایق ترانسفورماتورها
پس از روشن شدن سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، شار مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ از طریق هسته آهنی جریان می یابد. با توجه به اینکه هسته آهنی خود یک رسانا است، یک نیروی الکتروموتور القایی در صفحه ای عمود بر خط میدان مغناطیسی ایجاد می شود و مدار بسته ای را روی سطح مقطع هسته آهنی تشکیل می دهد و جریانی به نام "گردابی" تولید می کند. جاری". این جریان گردابی باعث افزایش تلفات ترانسفورماتور و افزایش دمای ترانسفورماتور به دلیل گرم شدن هسته آهنی می شود. تلفات ناشی از «جریان گردابی» را «اتلاف آهن» میگویند. علاوه بر این، سیم های مسی مورد استفاده در ترانسفورماتورها نیاز به سیم پیچی دارند. این سیمهای مسی دارای مقاومت هستند که وقتی جریان از آنها عبور میکند مقدار مشخصی انرژی مصرف میکند. این تلفات تبدیل به گرما می شود و مصرف می شود که به آن «تلفات مس» می گویند. بنابراین تلفات آهن و مس از دلایل اصلی افزایش دما در حین کار ترانسفورماتور هستند.






