Утицај температуре на перформансе и животни век комуникационог прекидачког напајања
Главна компонента комуникационог прекидачког напајања је високофреквентни прекидачки исправљач, који је постепено сазревао са развојем теорије и технологије енергетске електронике и уређаја енергетске електронике. Исправљачи који користе технологију меког прекидача имају мању потрошњу енергије, ниже температуре, значајно смањење запремине и тежине и континуирано побољшање укупног квалитета и поузданости. Али сваки пут када се температура околине повећа за 10 степени, животни век главних компоненти напајања се смањује за 50%. Разлог за тако брзо смањење живота је због температурних промена. Отказивање замора узроковано концентрацијом различитих микро и макро механичких напрезања, феромагнетних материјала и других делова ће развити различите врсте микро унутрашњих дефеката под континуираним дејством наизменичног напрезања током рада. Стога је обезбеђивање ефикасног одвођења топлоте опреме неопходан услов да се обезбеди поузданост и животни век опреме.
Однос радне температуре и поузданости и века трајања енергетских електронских компоненти
Напајање је уређај за конверзију електричне енергије који троши одређену електричну енергију током процеса конверзије, а ова електрична енергија се претвара у топлоту и ослобађа. Радна стабилност и брзина старења електронских компоненти су уско повезане са температуром околине. Компоненте енергетске електронике се састоје од разних полупроводничких материјала. Пошто се губитак компоненти снаге током рада распршује сопственом топлотом, термички циклус више материјала са различитим коефицијентима експанзије ће изазвати веома значајан стрес, па чак може довести до тренутног лома и квара компоненте. Ако компоненте за напајање раде под ненормалним температурним условима дуго времена, доћи ће до замора који ће довести до лома. Због топлотног заморног века полупроводника, потребно је да они раде у релативно стабилном и ниском температурном опсегу.
У исто време, брзе топле и хладне промене ће привремено произвести температурну разлику у полупроводнику, што ће резултирати топлотним стресом и топлотним шоком. Компоненте су подвргнуте термичко-механичком напрезању. Када је температурна разлика превелика, долази до напрезања напрслина у различитим материјалним деловима компоненте. изазивајући превремени квар компоненти. Ово такође захтева да компоненте за напајање треба да раде у оквиру релативно стабилног опсега радне температуре како би се смањиле брзе промене температуре како би се елиминисао утицај топлотног стресног шока и обезбедио дуготрајан поуздан рад компоненти.
Утицај радне температуре на изолациони капацитет трансформатора
Након што је примарни намотај трансформатора под напоном, магнетни флукс који генерише калем тече у гвозденом језгру. Пошто је само гвоздено језгро проводник, индуковани електрични потенцијал ће се генерисати у равни која је окомита на магнетне линије силе, формирајући затворену петљу на попречном пресеку гвозденог језгра и генеришући струју, која се назива "вортекс". . Ова "вртложна струја" повећава губитак трансформатора и повећава температуру трансформатора за грејање језгра трансформатора. Губитак изазван "вртложним струјама" назива се "губитак гвожђа". Поред тога, бакарне жице које се користе у трансформатору морају бити намотане. Ове бакарне жице имају отпор. Када струја протиче, отпор ће потрошити одређену количину енергије. Овај део губитка се претвара у топлоту и троши. Овај губитак се назива "губитак бакра". Стога су губитак гвожђа и губитак бакра главни узроци пораста температуре током рада трансформатора.






