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高效业源如何助力二业化业业排?

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电源的 IP 防护等级意味着什么?

借助电源数据分析反向馈电状况

高效电源 – 对未来的投资?

MTBF(平均故障间隔时间)告诉了您什么?

DIN 导轨电源装置:温度如何影响使用寿命

拥有值得信赖的可靠且经久耐用的电源对作为系统工程师至关重要。设备在短时间内发生故障是令人不悦的,不仅代价高昂,还耗费时间。 热量是导致设备使用寿命和可靠性下降的大敌: 电源的寿命下限取决于电解电容器的寿命。温度越高,电解电容器变干的速度就越快。即便电源温度只升高 +10 °C,其使用寿命也会缩短一半。为了确保 DIN 导轨电源具有尽可能长的使用寿命,必须采取措施保护设备免受过热的影响。电源中的冷却概念是其中一个重要因素。理想情况下,电源的构建方式应该能够有效地防止设备产生过多的热量。但在实践中,由于功率损耗而无法达成理想情况。 阅读以了解该篇文章的内容: Cool-Design 更高的电源效率意味着产生的热量更少 优化的散热对延长使用寿命至关重要 合理的组件布局是关键 实际测试:热成像摄像头下方的单元 PULS 小建议 图 1:Cool Design = 高效率 + 优化的散热 + 温度敏感组件的精确布局 PULS Cool Design 可确保更久的使用寿命 必须将设备中的热量保持在最低水平,才能保证电源具有较长的使用寿命。PULS 将“Cool Design”定义为三个关键要点之间的相互影响,从而降低发热量:首先,始终保持高效率;其次是将热损耗散热有效地散发到设备的周围环境中;第三是对设备中的温度敏感部件的放置进行精心布局。 更高的电源效率意味着产生的热量更少 电源中低发热量的一个基本因素是设备的高效率。 效率值描述了电源的输出功率与输入功率的比值。差异被转化为热量损耗。仔细观察后,高效率的优势就变得显而易见。较低的能量损耗意味着一开始并不会产生过多的热量,从而使所需的冷却量有所降低。因此,电解电容器能够达到制造商规定的使用寿命。而整个装置的可靠性也得到提高(见图 2)。 图表 2:高效率可以减少热量形式的能量损耗。这一点反映在电源设备使用寿命更长、尺寸更小、可靠性更高等方面。 高满载效率使小型化成为可能。由于设备产生的热量较少,可省去部分散热器(见图 2)。但在实践中,部分负载效率也变得愈加重要。电源通常不会在满负荷状态下永久运行。因此,在控制柜的散热设计中,必须考虑典型负载所产生的损耗(CP20.241 示例参见图 3)。 空载运行期间的损耗也必须考虑在内。这些也应保持较低热量,这样即便在“待机模式”下,其也不会在控制柜造成热应力。 规则是:效率越高,热量形式的电源的功率损耗就越低。 图 3:高效率不仅针对满负载,而且也针对宽负载范围(例如 CP20.241) 优化的散热对延长使用寿命至关重要 高温会使组件的使用寿命承压。除了高效率之外,良好的冷却概念是延长使用寿命的另一个因素。 尽管效率非常高,但总会发生一定的能量损耗。PULS 装置的效率极高,最高可达 95.6%。剩余 4.4% 的输入功率为损耗。损耗产生的热量是不可避免的,且必须将其直接传导至周围环境。可通过外壳的外表面和穿过装置的对流气流达成此目的。对流气流应能够在组件之间顺畅地流动。 但在实际操作中,这一点很难实现。电源变得愈加复杂,同时愈加小型化。设备的内部空间有限。这强调了安装冷却导管并将其与设备的其他部件同等对待的必要性。为了尽可能减少设备内的热量积聚,将热源进行短而直接的连接是现有冷却导管的一种替代方案。智能冷却概念通常省去了内部散热器。这有利于减轻重量,也大幅降低了电源成本。 合理的组件布局是关键 […]

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