Analyse de la relation entre la température de fonctionnement de la résistance et la puissance (1)
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Récemment, avec l'application généralisée de résistances de pré-chargement dans le domaine de la nouvelle énergie, de plus en plus de clients doivent trouver des résistances à haute puissance et à petite taille d'installation, et ce changement de demande a également profondément affecté le changement dans le foyer de nos entreprises de production et de R&D. En général, le principe des résistances de pré-charge est le même que celui de nos autres résistances d'origine, qui est de convertir l'énergie électrique excessive en énergie thermique. Cependant, les résistances de pré-chargement ont des exigences différentes de nos principaux clients précédents (résistances de frein). L'espace d'installation des clients précédents est généralement suffisant, et il y a relativement suffisamment d'espace pour notre conception de résistance. Cependant, l'espace d'installation des résistances de pré-charge est généralement limité et les clients veulent que le produit soit aussi petit que possible. Aujourd'hui, nous analyserons ce problème dans une perspective professionnelle:
Pendant le fonctionnement de la résistance, la résistance émettra la chaleur pour augmenter la température ambiante près de la résistance, ce qui affecte non seulement l'efficacité de travail du dispositif de semi-conducteur, mais affecte également la durée de vie de la résistance en raison du degré de changement de température. Lorsque nous comprenons cette relation correspondante, nous pouvons raisonnablement appliquer de la puissance à la résistance sans provoquer une augmentation de sa température de surface au-delà des exigences de conception.
Tout d'abord, nous devons comprendre la méthode de dissipation de chaleur de la résistance:
À la puissance nominale, la résistance est un élément de conversion d'énergie d'énergie électrique, qui consomme l'énergie électrique et la convertit complètement en énergie thermique. La puissance électrique P dissipée par la résistance est liée au courant appliqué I et à la tension u:
P=ui=i²r=u² / r
L'énergie thermique générée par la résistance est consommée pour chauffer elle-même et dissiper la chaleur au milieu environnant. Par conséquent, la capacité de charge électrique de la résistance dépend de la température de chauffage admissible de la résistance pour un fonctionnement stable à long terme.
Sous la puissance nominale, la température de la résistance n'augmentera plus après avoir atteint une certaine température, et toute la puissance électrique sera dissipée au milieu environnant. Il existe trois façons de dissiper la chaleur: le rayonnement, la convection et la conduction. Pour les résistances avec une puissance plus élevée, le rayonnement représente environ 50%, la convection représente environ 25% et la conduction représente environ 25%. Pour les résistances avec une puissance inférieure, le rayonnement représente environ 10%, la convection représente environ 30% et la conduction représente environ 60%.








