• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Што причинува зголемување на температурата на резисторот кога е поврзан со електрична кола?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Причини за зголемување на температурата во резисторите кога се поврзани со коло

Кога резистор е поврзан со коло, неговата температура се зголемува главно поради претворба на електрична енергија во топлинска енергија. Еве детално објаснување:

1. Дисипација на моќ

Главната функција на резисторот во колото е да дисипира електрична енергија како топлина. Според законот на Ом и законот на Џоул, дисипацијата на моќ P во резистор може да се изрази како:

6172c934e65c4e206ccec0d4127019a4.jpeg

каде што:

P е дисипацијата на моќ (во ватови, W)

I е стројмот кој минува низ резисторот (во ампери, A)

V е напонот преку резисторот (во волти, V)

R е вредноста на отпорот на резисторот (во оми, Ω)

2. Генерирање на топлина

Електричната енергија консумирана од резисторот е целосно претворена во топлинска енергија, што го прави температурата на резисторот да се зголемува. Стапот на генерирање на топлина е директно пропорционален на дисипацијата на моќ. Ако дисипацијата на моќ е голема, повеќе топлина се генерира, и зголемувањето на температурата ќе биде значително.

3. Дисипација на топлина

Температурата на резисторот не само зависи од генерираната топлина, туку и од неговата способност да дисипира таа топлина. Дисипацијата на топлина е влијана од следниве фактори:

Материал: Различни материјали имаат различни топлински проводливости. Материјали со голема топлинска проводливост можат да пренесат топлина подобро, што помага да се намали температурата на резисторот.

Плоштина: Поголема плоштина на резисторот подобрува дисипацијата на топлина. На пример, поголемите резистори обично имаат подобри својства на дисипација на топлина.

Околински услови: Амбиентната температура, протокот на воздух и топлинската проводливост од околни објекти сите влијаат на дисипацијата на топлина. Добри услови на вентилација можат да подобрат дисипацијата на топлина и да намалат температурата на резисторот.

4. Услови на оптерење

Температурата на резисторот исто така е влијана од условите на оптерење во колото:

Стројмот: Колку посилниот строј минува низ резисторот, тоа е повеќе дисипација на моќ и генерирање на топлина, што доведува до посилно зголемување на температурата.

Напон: Колку посилниот напон е преку резисторот, тоа е повеќе дисипација на моќ и генерирање на топлина, што доведува до посилно зголемување на температурата.

5. Фактор време

Зголемувањето на температурата во резисторот е динамичен процес. Со текот на времето, температурата ќе се зголемува до достигнување на стабилно состојба. Во оваа стабилна состојба, топлината генерирана од резисторот е еднаква на топлината дисипирана во околината.

6. Температурен коефициент

Вредноста на отпорот на резисторот може да се менува со температурата, познато како температурен коефициент. За некои резистори, зголемувањето на температурата може да доведе до зголемување на отпорот, што воедно зголемува дисипацијата на моќ, создавајќи позитивен фидбек ефект и продолжувајќи со зголемувањето на температурата.

Сума

Кога резистор е поврзан со коло, неговата температура се зголемува главно поради претворба на електрична енергија во топлинска енергија. Конкретно, дисипацијата на моќ, генерирањето на топлина, дисипацијата на топлина, условите на оптерење, временскиот фактор и температурниот коефициент сите играат улога во определувањето на финалната температура на резисторот. За да се осигура безбедноста и надежноста на резисторот, е важно да се избере резистор со одговарачка моќна способност и да се имплементираат ефективни мерки за дисипација на топлина.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Состав и принцип на работа на фотovoltaчни системи за производство на електрична енергија
Состав и принцип на работа на фотovoltaчни системи за производство на електрична енергија
Состав и принцип на работа на фотovoltaични (PV) системи за производство на електрична енергијаФотovoltaичната (PV) система за производство на електрична енергија се состои главно од PV модули, контролер, инвертор, батерија и други аксесоари (батериите не се потребни за системите поврзани со мрежата). Според тоа дали се зависи од јавната електрична мрежа, PV системите се делат на независни и поврзани со мрежата. Независните системи работат самостојно без да се зависат од јавната електрична мрежа
Encyclopedia
10/09/2025
Как да се одржува ФВ централа? Државна мрежа одговорува на 8 често поставени прашања за одржуване и управување (2)
Как да се одржува ФВ централа? Државна мрежа одговорува на 8 често поставени прашања за одржуване и управување (2)
1. На жаров ден со сонце, дали повредените чувствителни компоненти треба да се заменат веднаш?Нема препорака за незамедната замена. Ако замена е неопходна, препорачливо е тоа да се направи рано ујутру или касно попладне. Треба да контактирате со персонал за одржувачки работи (O&M) на електростанцијата и да имате професионални структури на местото за замена.2. За да се спречи ударувањето на тешки предмети во фотоелектрични (PV) модули, дали може да се инсталира мрежа за заштита околу PV низи?
Encyclopedia
09/06/2025
Как да се одржува ФВ централа? Државна мрежа одговорува на 8 често поставени прашања за одржувачки работи (1)
Как да се одржува ФВ централа? Државна мрежа одговорува на 8 често поставени прашања за одржувачки работи (1)
1. Кои се најчестите грешки во системите за распределена фотovoltaична (PV) производство на енергија? Кои типични проблеми можат да се појават во различните компоненти на системот?Најчести грешки вклучуваат нефункционирање или немогуќност за покоцнување на инверторите поради недостиг на напон до вредноста зададена за покоцнување, како и ниска производна способност поради проблеми со PV модулите или инверторите. Типични проблеми кои можат да се појават во компонентите на системот се изгорење на ј
Leon
09/06/2025
Кратко поврзување спротивно на прекомерна нагласка: Разбирање на разликите и како да го заштитите вашето систем за енергија
Кратко поврзување спротивно на прекомерна нагласка: Разбирање на разликите и како да го заштитите вашето систем за енергија
Една од главните разлики помеѓу кратко поврзување и прекумерен напон е тоа што краткото поврзување се случува поради грешка помеѓу проводници (меѓу линии) или помеѓу проводник и земја (меѓу линија и земја), додека прекумерен напон се однесува на ситуација кога опремата извлича повеќе стрuja од својата номинална капацитет од заедничкиот извор.Другите клучни разлики помеѓу двата поима се објаснуваат во споредбената табела подолу.Терминот „прекумерен напон“ типички се однесува на состојба во цев ил
Edwiin
08/28/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис