যোগাযোগ স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই এর কর্মক্ষমতা এবং জীবনকালের উপর তাপমাত্রার প্রভাব
কমিউনিকেশন স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রধান উপাদান হল উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং রেকটিফায়ার, যা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স তত্ত্ব এবং প্রযুক্তির পাশাপাশি পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির বিকাশের সাথে ধীরে ধীরে বিকশিত এবং পরিপক্ক হয়েছে। সফ্ট সুইচিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেকটিফায়ার বিদ্যুৎ খরচ কমিয়েছে, তাপমাত্রা কমিয়েছে, উল্লেখযোগ্যভাবে ভলিউম এবং ওজন কমিয়েছে এবং সামগ্রিক গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতাকে ক্রমাগত উন্নত করেছে। যাইহোক, যখনই পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়, তখন প্রধান শক্তি উপাদানগুলির আয়ুষ্কাল 50 শতাংশ কমে যায়। আয়ুষ্কাল এত দ্রুত হ্রাসের কারণ সবই তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে। বিভিন্ন মাইক্রো এবং ম্যাক্রো যান্ত্রিক চাপ ঘনত্ব, ফেরোম্যাগনেটিক উপাদান এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কারণে ক্লান্তি ব্যর্থতা অপারেশন চলাকালীন বিকল্প চাপের ক্রমাগত ক্রিয়াকলাপের অধীনে বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো অভ্যন্তরীণ ত্রুটি শুরু করবে। অতএব, সরঞ্জামের কার্যকর তাপ অপচয় নিশ্চিত করা এর নির্ভরযোগ্যতা এবং জীবনকাল নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।
অপারেটিং তাপমাত্রা এবং পাওয়ার ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং জীবনকালের মধ্যে সম্পর্ক
একটি পাওয়ার সাপ্লাই হল একটি বৈদ্যুতিক শক্তি রূপান্তরকারী ডিভাইস যা রূপান্তর প্রক্রিয়া চলাকালীন কিছু বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করে, যা পরে তাপে রূপান্তরিত হয় এবং মুক্তি পায়। ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির স্থায়িত্ব এবং বার্ধক্যের হার পরিবেশগত তাপমাত্রার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পাওয়ার ইলেকট্রনিক উপাদানগুলি বিভিন্ন সেমিকন্ডাক্টর উপকরণ দিয়ে গঠিত। অপারেশন চলাকালীন বিদ্যুতের উপাদানগুলির ক্ষতি তাদের নিজস্ব গরম করার কারণে নষ্ট হয়ে যায়, বিভিন্ন সম্প্রসারণ সহগ সহ বিভিন্ন উপকরণের তাপীয় সাইক্লিং, যা পরস্পর সংযুক্ত, তা উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং এমনকি তাত্ক্ষণিক ফ্র্যাকচার হতে পারে, যা উপাদান ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে। . যদি শক্তি উপাদানটি দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বাভাবিক তাপমাত্রার অবস্থার অধীনে কাজ করে তবে এটি ক্লান্তি সৃষ্টি করবে যা ফ্র্যাকচারের দিকে পরিচালিত করবে। সেমিকন্ডাক্টরগুলির তাপীয় ক্লান্তি জীবনের কারণে, তাদের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এবং নিম্ন তাপমাত্রার সীমার মধ্যে কাজ করা প্রয়োজন।
একই সময়ে, দ্রুত ঠান্ডা এবং গরম পরিবর্তনগুলি অস্থায়ীভাবে অর্ধপরিবাহীগুলিতে তাপমাত্রার পার্থক্য তৈরি করবে, যার ফলে তাপীয় চাপ এবং তাপীয় শক হবে। উপাদানটিকে তাপীয় যান্ত্রিক চাপ সহ্য করুন এবং যখন তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি হয়, এটি উপাদানটির বিভিন্ন উপাদান অংশে স্ট্রেস ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। উপাদানের অকাল ব্যর্থতা। এটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসরের মধ্যে কাজ করার জন্য পাওয়ার উপাদানগুলিরও প্রয়োজন, তাপীয় চাপের শকের প্রভাব দূর করতে এবং উপাদানগুলির দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিত করতে তীক্ষ্ণ তাপমাত্রার পরিবর্তনগুলি হ্রাস করে।
ট্রান্সফরমারের নিরোধক ক্ষমতার উপর কাজের তাপমাত্রার প্রভাব
ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক ওয়াইন্ডিং শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পর, কয়েল দ্বারা উত্পন্ন চৌম্বকীয় প্রবাহ লোহার কোরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। লোহার কোর নিজেই একটি পরিবাহী হওয়ার কারণে, চৌম্বক ক্ষেত্র রেখার লম্ব একটি সমতলে একটি প্ররোচিত ইলেক্ট্রোমোটিভ বল তৈরি হয়, যা লোহার কোরের ক্রস-সেকশনে একটি ক্লোজ সার্কিট তৈরি করে এবং কারেন্ট তৈরি করে, যা "এডি" নামে পরিচিত। বর্তমান"। এই 'এডি কারেন্ট' ট্রান্সফরমারের ক্ষতি বাড়ায় এবং আয়রন কোর গরম করার কারণে ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। "এডি কারেন্ট" দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিকে "আয়রন লস" বলা হয়। এ ছাড়া ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত তামার তারগুলো ক্ষতবিক্ষত করতে হবে। এই তামার তারগুলির প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, যা তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি খরচ করে। এই ক্ষতি তাপ হয়ে যায় এবং গ্রাস করা হয়, যাকে "তামার ক্ষতি" বলা হয়। তাই ট্রান্সফরমার অপারেশনের সময় তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ লোহা এবং তামার ক্ষতি।






