Kadakonektordjeluje, struja koja prolazi kroz toplinu na kontaktnoj točki, uzrokujući porast temperature, što je porast temperature elektroničkog priključka. Konektori s visokom strujom moraju uzeti u obzir učinak porasta temperature. USCAR -2-2013 5. 3.3 određuje da porast temperature mora biti ispod 550 ° C pod nazivnom strujom. Ovaj se test koristi za određivanje maksimalnog strujnog kapaciteta nošenja sustava konektora na sobnoj temperaturi i jezgra je jezgrene performanse konektora visoke struje.

1. Što je porast temperature?
Povećanje temperature rezultat je velikog otpora materijala. Otpor raseljenja određuje se oblikom terminala i njegovom materijalnom impedancijom. Rast temperature terminala ovisi o otpadu toplinske energije uzrokovanog prijenosom topline tijekom procesa stvaranja topline. Stoga se može reći da porast temperature ovisi o kapacitetu prijenosa topline terminalnog materijala, veličini struje i toplinskoj konvekciji priključka.
2. Poteškoće koje se susreću u tehnologiji ispitivanja porasta temperature
Za konektore visoke struje sa složenim stvarnim dizajnom, nemoguće je dobiti točne vrijednosti pomoću jednostavnih formula. Razlozi su sljedeći: Prvo, jer rasipanje topline konvekcije zraka igra vitalnu ulogu u stvarnom stupnju porasta temperature, a područje prijenosa topline ne može se točno odrediti zbog složenog oblika; Drugo, ključne točke stvaranja topline, otpor kontaktnog točaka kontaktnog para i otpornost na prekrivanje točke zahtijevaju dovoljnu sposobnost izračuna i praktično iskustvo za dobivanje razumnih i točnih vrijednosti. U većini tvrtki predviđanje i poboljšanje ove performanse porasta temperature temelje se na praktičnim rezultatima ispitivanja. Nemogućnost potvrđivanja performansi porasta temperature tijekom dizajna proizvoda postala je usko grlo koje ograničava razvoj konektora visoke struje.

3. Tehnologija simulacije porasta temperature
Koristeći CAE alate za simulaciju, možemo pretpostaviti da je konektor visoke struje sastavljen od različitih materijala. Tijekom postupka prijenosa topline, sam terminalni dio stvara toplinu kroz struju, a otpor kontaktne točke primjenjuje se na odgovarajući dio kontaktne točke, a odgovarajući otpor prekrivanja točke primjenjuje se na dio prekrivanja, a toplina se prenosi na druge Dijelovi (poput kablova i okruglih igala itd.) Provodom topline. Istodobno se svi izloženi dijelovi konvektivno prenose zrakom kako bi se postigla svrha rasipanja topline.
Koraci CAE za analizu porasta temperature su sljedeći:
Korak 1: Uspostavite model za priključenje muškog i ženskog priključaka za visokonaponske i visoke struje konektora;
Korak 2: Uspostavite model kabela za pristajanje konektora na oba kraja u testu porasta temperature;
Korak 3: Primijenite opterećenje opterećenja i opterećenje napona na kablove na oba kraja priključka) (poput 200a, 250A);
Korak 4: Primjenite odgovarajuće opterećenje brzine topline na trsku kontaktnog para i kabelski dio terminala za prekrivanje dijela;
Korak 5: Nanesite temperaturu okoline od 25 stupnjeva i nanesite prirodni koeficijent konvekcije na izloženu površinu;
Korak 6: Izračunajte opterećenje;
Korak 7: Izdvojite rezultate temperature, otpora i gustoće struje.
Prema eksperimentalnoj provjeri, porast temperature općenito će se stabilizirati nakon 0. 5 ~ 1,5 sati.





