Számos dolgot tudnia kell a nagyfeszültség ellenállás kiválasztásáról
Hagyjon üzenetet
Számos dolog, amit meg kell jegyezni a nagyfeszültség ellenállás kiválasztásakor:
1. Miért kellene választanunk a magas szintű epoxi-beágyazott nagyfeszültség ellenállásokat?
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 nagyfeszültség-ellenállások magas szintű epoxi-gyanta beágyazása szignifikánsan jobb, 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. Milyen nagyfeszültség-ellenállás-pontosságot kell kiválasztani?
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 használhat, pontossággal 1%, 2%vagy 5%. Jelenleg a finomhangoló potenciométerek legmagasabb szintje a fólia technológiájú finomhangoló potenciométerek, amelyek alacsony hőmérsékleti együtthatókkal és jó hosszú távú stabilitással rendelkeznek. Ha két ellenállást használnak a feszültség megoszlásának teljesítéséhez, akkor ki kell választani a megfelelő abszolút pontosságot és az illesztési pontosságot a feszültségosztály -arány pontosságának követelményei szerint. A pontosság illesztése fontosabb.
3. Hogyan lehet kiválasztani egy nagyfeszültségű ellenállást alacsony hőmérsékleten?
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 ára általában nagyon drága.
4. Az alacsony feszültségű együttható a precíziós nagyfeszültség ellenállás fő paramétere
A mainstream nagyfeszültség-ellenállások mind vastag filmfolyamatok. A vastag filmfolyamat-ellenállások ellenállása nagyfeszültségű környezetben megváltozik. Ennek oka az, hogy a vastag film ellenállás vezetőképes és nem vezetőképes anyagok keveréke. Nagyfeszültségű környezetben a nem vezetőképességű tápközeget aktiváljuk, hogy párhuzamos ellenállást képezzen, úgy, hogy az ellenállás ellenállási értéke kis irányban változjon, amikor a feszültség növekszik. Az alacsony feszültségű együtthatót az ellenállás paszta szintje és a gyártási folyamat határozza meg.
5. A hosszú távú stabilitás nagyon fontos
A nagy pontosság stabilitás nélkül értelmetlen, mivel az ellenállás ellenállási értéke tárolás vagy terhelés közben megváltozik, és ez a változás visszafordíthatatlan. Ezeket a változásokat figyelembe kell venni az ellenállás kiválasztásakor annak biztosítása érdekében, hogy a változások a megengedett mérési pontosságon belül legyenek. A Kaibu Electronics nagyfeszültségű ellenállásait mind a gyár elhagyása előtt nagyfeszültséggel tesztelik. Ez a teszt elősegíti az ellenállás ellenállási értékének stabilizálását.
6. Az ellenállás megbízhatósága a teljes rendszer megbízhatóságához kapcsolódik
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 Kaibu Electronics nagyfeszültségű ellenállása több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a nagyfeszültségű kapcsoló rendszerek kapcsolódó alkalmazásaiban, és a meghibásodási arány meghaladja a katonai szabvány követelményeit.








