2026-02-13
A nagyfrekvenciás, nagy teljesítményű üzemi környezetben a túlmelegedés az egyik fő hiba, amely befolyásolja a készülék élettartamát és teljesítményét. inverteres transzformátorok . A túlmelegedés főként a következő kulcstényezőkből adódik:
Magveszteségek és szórt veszteségek: Nagyfrekvenciás üzemben az inverter transzformátor maganyagának (például egy jó minőségű EI mag) örvényáram-veszteségei és hiszterézisveszteségei jelentősen megnőnek.
Ha a tervezés során a nagyfrekvenciás hatást nem veszik kellőképpen figyelembe, vagy ha a kiválasztott maganyag nem rendelkezik kellő nagyfrekvenciás ellenállással, a magelemek hőmérséklete meredeken emelkedik, ami helyi túlmelegedéshez vezet.
A szigetelés elöregedése és részleges rövidzárlatok: Hosszabb ideig tartó használat esetén a tekercs szigetelőrétege elöregedhet vagy lokálisan megsérülhet, ami fordulók közötti vagy rétegek közötti rövidzárlatokhoz vezethet. Az áramsűrűség a rövidzárlati ponton drámaian megnő, hatalmas hőt termelve, és abnormálisan magas helyi hőmérsékletet okoz a transzformátorban, ami kiégéshez vezethet.
Magas hőmérsékletű környezet és gyenge hőleadás: Az inverteres transzformátorok általában a szabadban vagy zárt térben működnek. Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, vagy ha az aktív/passzív hűtőberendezések, például a hűtőventilátorok és a hűtőbordák meghibásodnak vagy eltömődnek, a hőt nem lehet hatékonyan elvezetni, így a teljes hőmérséklet-emelkedés meghaladja a tervezett értéket.
További veszteségek a felharmonikusok és a mágneses telítettség miatt: Az inverter kimeneti árama gyakran tartalmaz nagyfrekvenciás harmonikusokat. Ezek a harmonikusok nemcsak növelik a magveszteségeket, hanem a mag mágneses telítettségét is okozhatják, aminek következtében a mágneses fluxussűrűség belép a nemlineáris tartományba, tovább fokozva a vasveszteséget, és abnormálisan magas hőmérséklethez vezethet.
Túlterheléses működés: Ha az inverter transzformátor a névleges kapacitását meghaladó terhelés mellett működik, a megnövekedett áramerősség megnövekedett teljesítményveszteséghez (P=I²R) vezet, és a hő gyorsan felhalmozódik. A hosszan tartó túlterheléses működés nemcsak a hatékonyságot csökkenti, hanem a szigetelés tönkremeneteléhez is vezethet.
Megnövekedett érintkezési ellenállás: A csatlakozók vagy a fokozatkapcsolók gyenge érintkezése növelheti az érintkezési ellenállást. Ez a megnövekedett érintkezési ellenállás koncentrált hőt termel; ha a hőmérséklet túl magas, megolvaszthatja vagy megégetheti a környező szigetelést, tovább károsítva a transzformátort.