+8618149523263

Konektör sıcaklığı nedir?

Nov 06, 2024

Ne zamankonektörÇalışıyor, geçişten geçen akım temas noktasında ısı üreterek sıcaklığın yükselmesine neden olan elektronik konektörün sıcaklık artışı. Yüksek akımı olan konektörler sıcaklık artış etkisini dikkate almalıdır. USCAR -2-2013 5. 3.3, sıcaklık artışının nominal akım altında 550C'nin altında olması gerektiğini öngörür. Bu test, konektör sisteminin oda sıcaklığında maksimum akım taşıma kapasitesini belirlemek için kullanılır ve yüksek akım konektörlerinin temel performansıdır.

Analysis of the connector market in the world and China in 2024

1. Sıcaklık artışı nedir?
Sıcaklık artışı, malzemenin yığın direncinin sonucudur. Toplu direnç, terminalin şekli ve malzeme empedansı ile belirlenir. Terminalin sıcaklık artışı, ısı üretim işlemi sırasında ısı transferinin neden olduğu ısı enerjisi atığına bağlıdır. Bu nedenle, sıcaklık artışının terminal malzemesinin ısı transfer kapasitesine, konektörün akım boyutuna ve ısı konveksiyonuna bağlı olduğu söylenebilir.

 

2. Sıcaklık artış testi teknolojisinde karşılaşılan zorluklar
Karmaşık gerçek tasarımlara sahip yüksek akım konektörler için, basit formüller kullanarak doğru değerler elde etmek imkansızdır. Sebepler aşağıdaki gibidir: birincisi, çünkü hava konveksiyonu ısı dağılımı gerçek sıcaklık artış derecesinde hayati bir rol oynar ve ısı transfer alanı karmaşık şekil nedeniyle doğru bir şekilde belirlenemez; İkincisi, ısı üretiminin temel noktaları, temas çiftinin temas noktası direnci ve kıvırma noktası direnci, makul ve doğru değerler elde etmek için yeterli hesaplama kabiliyeti ve pratik deneyim gerektirir. Çoğu şirkette, bu sıcaklık artış performansının tahmini ve iyileştirilmesi pratik test sonuçlarına dayanmaktadır. Ürün tasarımı sırasında sıcaklık artış performansını doğrulayamama, yüksek akım konektörlerinin gelişimini kısıtlayan bir darboğaz haline gelmiştir.

What is the business model of connector companies?

3. Sıcaklık artış simülasyon teknolojisi

CAE simülasyon araçlarını kullanarak, yüksek akım konnektörünün farklı malzemelerden oluşan bir bütün olduğunu varsayabiliriz. Isı transfer işlemi sırasında, terminal parçasının kendisi akımdan ısı üretir ve temas noktası direnci karşılık gelen temas noktası kısmına uygulanır ve karşılık gelen kıvırma noktası direnci, kıvırma kısmına uygulanır ve ısı diğerine aktarılır Isı iletimi yoluyla parçalar (kablolar ve yuvarlak pim iğneleri vb.). Aynı zamanda, maruz kalan tüm parçalar, ısı dağılımı amacına ulaşmak için hava ile konvektif olarak aktarılır.

 

Sıcaklık artış analizi için CAE adımları aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Yüksek voltaj ve yüksek akım konektörleri için bir erkek ve dişi terminal yerleştirme modeli oluşturun;

 

Adım 2: Sıcaklık artış testinde her iki uçta konektörlerin yerleştirilmesi için bir kablo modeli oluşturun;

 

Adım 3: Konektörün her iki ucundaki kablolara yük akım yükü ve voltaj yükünü uygulayın (200A, 250A gibi);

 

Adım 4: İlişkili ısı üretim hızı yükünü temas çiftinin kamışına ve terminal kırılma kısmının kablo gövdesine uygulayın;

 

Adım 5: 25 derecelik bir ortam sıcaklığı uygulayın ve maruz kalan yüzeye doğal bir konveksiyon katsayısı uygulayın;

 

Adım 6: Yükü hesaplayın;

 

Adım 7: Sıcaklık, direnç ve akım yoğunluk sonuçlarını çıkarın.

 

Deneysel doğrulamaya göre, yükselen sıcaklık genellikle 0. 5 ~ 1.5 saat sonra stabilize olacaktır.

Soruşturma göndermek