Struktura palivového filtru
Kryt palivového filtru a pouzdro Typ: Téměř každá stávající Materiál: AL1060 Specializujeme se na vytlačování hliníku. Kryt palivového filtru a by...
Když kondenzátor pracuje, jeho vnitřní dielektrika nevyhnutelně generuje teplo. Zdroje tohoto tepla zahrnují hlavně proces nabíjení a vypouštění vnitřního náboje kondenzátoru, dielektrické ztráty a zahřívání ekvivalentního odporu. Jak se teplota vnitřního dielektrika kondenzátoru zvyšuje, jeho fyzikální a chemické vlastnosti se mohou změnit, čímž se zvyšuje elektrický výkon kondenzátoru. Například nadměrně vysoké teploty mohou způsobit tepelné rozpad dielektrického materiálu, což způsobí, že kondenzátor ztratí svou původní funkci skladování energie; nebo způsobit, že se kondenzátorová skořápka vyboulí, což ovlivňuje jeho strukturální stabilitu.
Jako důležitá součást kondenzátoru kryt kondenzátoru Hraje nejen roli při ochraně vnitřního dielektriku, ale také nese velkou odpovědnost za rozptylování tepla. Když se zvyšuje teplota vnitřního dielektriky kondenzátoru, zvýší se také teplota krytu kondenzátoru. Je to proto, že mezi kondenzátorem a vnitřním dielektrikem existuje určitý vztah pro vedení tepla. Výběr materiálu, tloušťka a návrh rozptylu tepla na krytu kondenzátoru ovlivní jeho účinek rozptylu tepla a poté ovlivní kontrolu teploty vnitřního dielektriky kondenzátoru.
Aby bylo zajištěno normální provoz kondenzátoru, musí být teplota jeho vnitřního dielektriku řízena v určitém rozmezí. To obvykle vyžaduje přiměřený návrh rozptylu tepla, výběr vhodných kondenzátorových materiálů a optimalizaci pracovního prostředí kondenzátoru k dosažení. Současně pro kondenzátory, které pracují pod vysokým zatížením po dlouhou dobu, je také nutné pravidelně detekovat změny teploty, aby se okamžitě objevovaly a řešily potenciální tepelné problémy.
Změna teploty krytu kondenzátoru úzce souvisí s teplotou média uvnitř kondenzátoru. Aby bylo zajištěno výkon a bezpečnost kondenzátoru, je nutné věnovat pozornost změně teploty krytu kondenzátoru a přijmout odpovídající opatření k řízení teploty vnitřního média. Pouze tímto způsobem lze zajistit kondenzátor, aby hrál stabilní roli pro skladování energie v komplexním prostředí elektronického zařízení.