Rassomning ishi harorati va quvvatlari o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish (1)
Xabar QOLDIRISH
Yaqinda yangi energiya sohasida oldindan zaryadlovchilarning ko'tarilishiga keng qo'llanilishi bilan, tobora ko'proq mijozlar yuqori quvvat va kichik dasturiy ta'minotga ega bo'lishlari kerak, shuningdek, bizning ishlab chiqarish va ilmiy-tadqiqot kompaniyalarimizning markazida o'zgarishlarga ta'sir qiladi. Umuman olganda, oldindan zaryadlovchining printsipi bizning boshqa asl avtobuslarimizning issiq energiyasiga ortiqcha elektr energiyasini aylantirishdir. Biroq, oldindan zaryadlovchilar oldingi asosiy mijozlarimizdan (tormoz rezistorlar) ning turli xil talablariga ega. Oldingi mijozlarning o'rnatish maydoni odatda etarli, va bizning rezistik dizayni uchun etarli joy mavjud. Biroq, oldindan zaryadsiz rezistorlarning o'rnatish maydoni odatda cheklangan va mijozlar mahsulotni iloji boricha kichikroq bo'lishini xohlashadi. Bugun biz ushbu muammoni professional nuqtai nazardan tahlil qilamiz:
Rassomning ishlashi davomida rezeron yaqinidagi rezervatorning atrof-muhit haroratini oshirish uchun rezervatorning atrof-muhit haroratini oshirish uchun issiqlik chiqaradi, ammo harorat o'zgarishi darajasiga ta'sir qiladi. Ushbu mos munosabatlarni tushunsak, biz yo'lga chiqishni dizayn talablaridan tashqari sirtining harorati ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin.
Birinchidan, rezistorning issiqlikni buzish usuli tushunishimiz kerak:
Raqamli kuchda, rezervat elektr energiyasini iste'mol qiladigan va uni butunlay issiqlik energiyasiga aylantiradigan elektr energiyasini tejaydigan energiya konversiyasi elementidir. Rasmda tarqatilgan elektr quvvati men va kuchlanishning amaldagi oqimi va kuchlanish bilan bog'liq:
P===U² / R
Rassom tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik energiyasi o'zini isitish va issiqlikni atrofdagi vositaga ajratadi. Shuning uchun, rezervatning elektr tarmog'ining sig'imi uzoq muddatli barqaror ishlash uchun rezistorlarning ruxsati haroratiga bog'liq.
Amalga oshirilgan kuch ostida rezistorning harorati ma'lum bir haroratga etib boradi va barcha elektr energiyasi atrofdagi vositaga tarqalib ketadi. Issiqlikni tarqatishning uchta usuli mavjud: radiatsiya, konvektsiya va o'tkazish. Yuqori quvvat, radiatsiya yuqori bo'lgan reaktivlar uchun qariyb 50%, konvektsiya hisobvarag'i 25% ga va o'tkazuvchanlik natijasida 25% ni tashkil qiladi. Quyi elektr energiyasiga qarshi turar ekan, radiatsiya 10 foizi, konvektsiya hisobvaraqlari 30 foizga, inkantsiya hisobidan hisobga olinadi va taxminan 60% ni tashkil qiladi.








