抵抗動作温度と電力との関係の分析(1)
ご伝言
最近、新しいエネルギーの分野での事前充電抵抗器の広範な適用により、ますます多くの顧客が高出力と少量の設置サイズの抵抗器を見つける必要があり、この需要の変化は、当社の生産企業とR&D企業の焦点の変化にも大きな影響を与えました。一般に、プレシェンジ抵抗器の原理は、過剰な電気エネルギーを熱エネルギーに変換することである他の元の抵抗器の原理と同じです。ただし、事前充電抵抗器には、以前の主要な顧客(ブレーキ抵抗器)とは異なる要件があります。以前の顧客の設置スペースは一般的に十分であり、抵抗器設計には比較的十分なスペースがあります。ただし、事前充電抵抗器の設置スペースは一般的に制限されており、顧客は製品を可能な限り小さくすることを望んでいます。今日は、この問題を専門的な観点から分析します。
抵抗器の動作中、抵抗器は熱を放出して抵抗器近くの周囲温度を上昇させます。これは、半導体デバイスの作業効率に影響するだけでなく、温度変化の程度により抵抗器のサービス寿命にも影響します。この対応する関係を理解すると、表面温度が設計要件を超えて上昇することなく、抵抗器に電力を合理的に適用できます。
まず、抵抗器の熱放散方法を理解する必要があります。
定格電力では、抵抗器は電気エネルギーエネルギー変換要素であり、電気エネルギーを消費し、それを完全に熱エネルギーに変換します。抵抗器によって放散される電力Pは、印加された電流Iと電圧uに関連しています。
p=ui =i²r=u²/r
抵抗器によって生成される熱エネルギーは、それ自体を加熱し、周囲の培地に熱を放散する際に消費されます。したがって、抵抗器の電気負荷容量は、長期の安定した動作のための抵抗器の許容加熱温度に依存します。
定格電力では、特定の温度に達した後、抵抗器の温度が上昇しなくなり、すべての電力が周囲の培地に消散されます。熱を放散するには、放射、対流、伝導の3つの方法があります。より高い出力の抵抗器の場合、放射線は約50%を占め、対流は約25%を占め、伝導は約25%を占めます。低電力の抵抗器の場合、放射線は約10%、対流は約30%を占め、伝導は約60%を占めます。








