저항 작동 온도와 전력 사이의 관계 분석 (1)
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최근 새로운 에너지 분야에서 사전 차지 저항기를 광범위하게 적용함에 따라 점점 더 많은 고객이 전력과 소규모 설치 규모로 저항기를 찾아야하며, 이러한 수요 변화는 생산 및 R & D 회사의 초점의 변화에 큰 영향을 미쳤습니다. 일반적으로 사전 차전 저항의 원리는 과도한 전기 에너지를 열 에너지로 변환하는 다른 원래 저항의 원리와 동일합니다. 그러나 사전 차지 저항은 이전 주요 고객 (브레이크 저항기)과 요구 사항이 다릅니다. 이전 고객의 설치 공간은 일반적으로 충분하며 저항 설계를위한 공간이 상대적으로 충분합니다. 그러나 사전 차지 저항의 설치 공간은 일반적으로 제한적이며 고객은 제품이 가능한 한 작기를 원합니다. 오늘 우리는 전문적인 관점 에서이 문제를 분석 할 것입니다.
저항의 작동 동안, 저항은 열을 방출하여 저항 근처의 주변 온도를 증가시켜 반도체 장치의 작동 효율에 영향을 줄뿐만 아니라 온도 변화 정도로 인해 저항의 서비스 수명에 영향을 미칩니다. 이 상응하는 관계를 이해하면 표면 온도가 설계 요구 사항을 넘어 상승하지 않고 저항에 전력을 적용 할 수 있습니다.
먼저, 우리는 저항의 열 소산 방법을 이해해야합니다.
정격 전력에서 저항은 전기 에너지 가열 에너지 변환 요소로 전기 에너지를 소비하고 열 에너지로 완전히 변환합니다. 저항에 의해 소산 된 전력 P는 적용된 전류 I 및 전압 u와 관련이 있습니다.
p=ui=i²r=u²/r
저항에 의해 생성 된 열 에너지는 가열 자체에서 소비되고 주변 매체로 열을 소비합니다. 따라서, 저항의 전기 하중 용량은 장기 안정적인 작동을위한 저항의 허용 가열 온도에 의존한다.
정격 전력 하에서, 특정 온도에 도달 한 후에 저항의 온도가 더 이상 상승하지 않으며, 모든 전력은 주변 매체로 소산됩니다. 열, 대류 및 전도의 열을 소비하는 세 가지 방법이 있습니다. 전력이 높은 저항의 경우 방사선은 약 50%를 차지하고 대류는 약 25%를 차지하며 전도는 약 25%를 차지합니다. 전력이 낮은 저항의 경우 방사선은 약 10%를 차지하고 대류는 약 30%를 차지하며 전도는 약 60%를 차지합니다.








