Вплив температури на продуктивність та термін експлуатації живлення режиму комунікацій
Основним компонентом джерела живлення комутації комунікації є випрямляч високочастотного комутації, який поступово дозрівав при розробці теорії електроніки та технології та електронних пристроїв живлення. Випрямляч із застосуванням технології м'якого комутації знижує споживання електроенергії, нижчу температуру, значно знизив об'єм та вагу та постійно покращив загальну якість та надійність. Але коли температура навколишнього середовища піднімається на 10 градусів, термін експлуатації основних компонентів потужності зменшується на 50%. Причина швидкого зниження тривалості життя пояснюється змінами температури. Невдача втоми, спричинена різними мікро- та макро механічними концентраціями напруги, феромагнітними матеріалами та іншими компонентами, розвиватимуть різні типи мікро -внутрішніх дефектів при безперервному змінному напрузі під час роботи. Тому забезпечення ефективного тепловіддачі обладнання є необхідною умовою для забезпечення його надійності та тривалості життя.
Взаємозв'язок між робочою температурою та надійністю та терміном експлуатації електронних компонентів потужності
Блок живлення - це пристрій перетворення електричної енергії, який споживає трохи електричної енергії під час процесу перетворення, який потім перетворюється в тепло і вивільняється. Стабільність та швидкість старіння електронних компонентів тісно пов'язані з температурою навколишнього середовища. Електронні компоненти потужності складаються з різних напівпровідникових матеріалів. Через те, що втрати силових компонентів під час експлуатації розсіюються власним виробництвом тепла, термічна цикліка різних матеріалів з різними коефіцієнтами розширення може спричинити значне напруження і навіть призвести до миттєвого перелому, що призводить до відмови компонентів. Якщо компоненти потужності працюють в ненормальних температурних умовах протягом тривалого часу, це спричинить втому, яка призведе до перелому. Через термін термічної втоми напівпровідників потрібно, щоб вони працювали у відносно стабільному та низькому температурному діапазоні.
У той же час, швидкі зміни температури можуть тимчасово створити різницю температур напівпровідника, що призводить до теплового напруги та теплового удару. Піддайте компоненти теплового механічного напруження, і коли різниця температури занадто велика, тріщини напруги можуть виникати в різних матеріальних частинах компонентів. Спричиняючи передчасну збій компонентів. Для цього також потрібні компоненти потужності для роботи в відносно стабільному температурному діапазоні, зменшуючи швидкі зміни температури для усунення впливу теплового напруги та забезпечення тривалої надійної роботи компонентів.
Вплив робочої температури на ізоляційну здатність трансформаторів
Після того, як первинна обмотка трансформатора піддається енергії, магнітний потік, що генерується котушкою, протікає через залізне ядро. Оскільки саме залізне ядро є провідником, індукований потенціал генерується в площині, перпендикулярній до ліній магнітного поля, утворюючи закриту петлю на поперечному перерізі залізного ядра та генеруючи струм, який називається "Едді струмом". Цей «екранний струм» збільшує втрати трансформатора і змушує залізне ядро трансформатора нагріватися, що призводить до збільшення підвищення температури трансформатора. Втрата, спричинена Едді, називається "втрата заліза". Крім того, мідні дроти, що використовуються для обмотки трансформаторів, мають опір, що споживає певну кількість потужності, коли струм протікає через них. Ця втрата стає теплом і називається "втрата міді". Тож втрати заліза та міді є основними причинами підвищення температури роботи трансформатора.






