Haza - Tudás - Részletek

Hogyan válasszuk ki a nagyfeszültség ellenállásot

Az utóbbi időben néhány ügyfél konzultált a nagyfeszültségű és a nagy ellenállású ellenállások kiválasztásáról. Különösen rendeztük a nagyfeszültség ellenállás kiválasztására vonatkozó óvintézkedéseket. Kérjük, különös figyelmet fordítson a következő tételekre, amikor a következőket választja:
1. Csomagolóanyagok kiválasztása a nagyfeszültség ellenálláshoz?
A nagyfeszültségű ellenállásokat olyan energiarendszerekben használják, mint például az ellenálló transzformátorok, és gyakran másodlagos csereprogramot igényelnek. Az ellenállási csomag felületének simanak kell lennie, és meg kell egyeznie a másodlagos cserepes anyaggal, különben apró rések képződhetnek az ellenállás felülete és a cserepes anyag között. Ezek az apró hiányosságok nagyfeszültségű környezetben helyi kisüléseket alkotnak, ezáltal karbonizálva a csomagolóanyagot. A magas feszültségű ellenállások, a magas fokú epoxi-gyanta kapszulációval, szignifikánsan jobbak, mint a hagyományos szilikon gyanta beágyazás, ami elkerülheti a másodlagos beágyazás által okozott helyi kisülési jelenséget, és javíthatja a nagyfeszültségű rendszer megbízhatóságát és stabilitását. A csere előtt azt javasoljuk, hogy tisztítsa meg a nagyfeszültség ellenállás felületét, és a felületaktív anyag felhordása elősegíti a cserepes anyag és az ellenállás felületének tökéletesebb kombinációját.
2. A nagyfeszültség ellenállás pontosságának kiválasztása?
Az ellenállási feszültség-transzformátorok tervezési folyamatában vastag film nagyfeszültség-ellenállást és finomhangoló potenciométert használnak a feszültség megoszlásának befejezéséhez. A feszültségosztály arányának pontossága a finomhangoló potenciométer beállításával módosítható. Ez a kialakítás nagyfeszültségű ellenállást képes felhasználni 1%, 2% vagy 5% pontossággal. A finomhangoló potenciométerek legmagasabb szintje jelenleg a fólia technológiájú finomhangoló potenciométerek, amelyek alacsony hőmérsékleti együtthatókkal és jó hosszú távú stabilitással rendelkeznek. Ha két ellenállást használ a teljes feszültség -megosztáshoz, akkor ki kell választani a megfelelő abszolút pontosságot és a pontosságot a feszültségosztály -arány pontosságának követelményei szerint. A pontosság illesztése fontosabb.
3. A nagyfeszültség ellenállás hőmérsékleti sodródásának megválasztása?
A feszültségosztály alkalmazásában az ideális helyzet az, hogy a két ellenállás hőmérsékleti sodródása következetes, vagyis amikor a hőmérséklet megváltozik, az ellenállás ellenállási értéke ugyanabban az irányban változhat, így a feszültségosztály aránya változatlan marad. Az ilyen feszültség-osztási ellenállást feszültség-osztási ellenállásnak nevezzük, jó követési hőmérsékleti sodródással. Általában a jó követési hőmérsékleti sodródást csak az illesztés után lehet elérni. Egy másik módszer az, ha két olyan ellenállást választunk ki, ahol nagyon alacsony abszolút hőmérsékleti sodródás van a feszültség megoszlásához, de a nagyon alacsony abszolút hőmérsékleti sodródású ellenállások általában nagyon drágák.
4. Az ellenállás pontossága és a nagyfeszültség ellenállás feszültsége közötti kapcsolat
A mainstream nagyfeszültség-ellenállások mind vastag film-folyamatok. A vastag film-eljárás ellenállása ellenállása nagyfeszültségű környezetben megváltozik. Ennek oka az, hogy a vastag film ellenállások vezetőképes és nem vezetőképes anyagok keveréke. Nagyfeszültségű környezetben a nem vezetőképességű tápközeget aktiváljuk, hogy párhuzamos ellenállást képezzen, úgy, hogy az ellenállás ellenállása kis irányban változjon, amikor a feszültség növekszik. Az alacsony feszültségű együtthatót az ellenállás szuszpendánja és gyártási folyamata határozza meg.
5. A nagy pontosság elérése közben figyeljen az ellenállás ellenállási értékének stabilitására
A nagy pontosság stabilitás nélkül értelmetlen, mivel az ellenállás ellenállási értéke tárolás vagy terhelés közben megváltozik, és ez a változás visszafordíthatatlan. Az ellenállás kiválasztásakor ezeket a változásokat figyelembe kell venni annak biztosítása érdekében, hogy ez a változás a megengedett mérési pontosság tartományán belül legyen. A Kaibu Electronics nagyfeszültségű ellenállásait mind a gyár elhagyása előtt nagyfeszültséggel tesztelik. Ez a teszt elősegíti az ellenállás ellenállási értékének stabilizálását.
6. Nagyon fontos, hogy az ellenállás teljesítménye stabil és megbízható legyen a munka során
A berendezés tervezési élettartama előterjeszti az ellenállás megbízhatóságát. A nagyfeszültségű kapcsolórendszerben az ellenállás nem engedhető meg, hogy meghibásodjon, ezért ki kell választani a nagyfeszültségű ellenállást a megbízhatósági mutatókkal, és meg kell végezni a szükséges merülést. A Shenzhen Star Electronic Technology nagyfeszültségű ellenállásainak több mint húsz éves tapasztalata van a kapcsolódó alkalmazásokban a nagyfeszültségű kapcsoló rendszerekben, és azok meghibásodási aránya meghaladja a katonai szabvány követelményeit.

 

 

info-1600-1103

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet