Перегляди: 10 Автор: Джейсон Зен Час публікації: 2025-11-13 Походження: Сайт
Резистори потужності використовуються, щоб витримувати та споживати велику кількість електроенергії, і вони виготовлені з матеріалів з високою теплопровідністю для ефективного охолодження. Зазвичай вони призначені для з’єднання з радіатором, щоб мати можливість споживати велику кількість енергії.
Для попередньо заряджених резисторів загальними типами є два на малюнку нижче, обидва звичайні резистори з металевою алюмінієвою оболонкою; Ці два резистори належать до дротяних резисторів у потужних резисторах.

Дротяні резистори зазвичай намотуються на сте��жнеподібну керамічну ізоляційну підкладку або інші ізоляційні підкладки. Резистивний дріт — це такий сплав, як нікель-хром або марганцева мідь, і два кінці резистивного дроту з’єднані нерухомими штифтами. Дріт опору зазвичай покритий непровідною фарбою, а периферія упакована в різні пакувальні матеріали (наприклад, упаковку з алюмінієвої оболонки). Опір намотування алюмінієвого корпусу в даний час є дуже поширеним, і його здатність розсіювати тепло дуже висока, тому він, як правило, підходить для застосувань з високою потужністю. Існує також звичний опір намотування керамічної упаковки, ми більше звикли називати його опором цементу, але не перший використовується часто.

Блок-схема схеми попередньої зарядки
Процес увімкнення:
Спочатку замикається головний негативний контактор K, потім замикається контактор попереднього заряду Kp. Коли різниця напруг між двома кінцями конденсатора C і батареєю залишається <10 В (рекомендоване значення), головний позитивний контактор K+ замикається, і, нарешті, розмикається контактор попереднього заряджання Kp; процес увімкнення завершено.

За звичайних обставин попереднє заряджання має бути завершено протягом 300–500 мс. За такий короткий проміжок часу велика кількість тепла, що виділяється струмом, що проходить через опорний дріт або корпус резистора, не може бути вчасно поглинена каркасом резистора, тому сам опорний дріт або корпус резистора повинні нести більшу частину енергії імпульсу. Тому нам потрібно спочатку розрахувати енергію імпульсу під час запуску, а потім вибрати відповідне рішення резистора.
Для одного імпульсу розрахунок енергії виглядає наступним чином:

Якщо це безперервний імпульс, коли інтервал часу імпульсу дуже короткий (наприклад, менше 1 с), частка розсіяної енергії в практичному застосуванні невелика, ми можемо, як правило, використовувати лінійне накопичення для розрахунку загальної енергії імпульсу.

Загальна енергія = енергія одного імпульсу х кількість послідовних імпульсів, а потім визначити значення опору попередньо зарядженого резистора:
T = R*C * Ln[(Us - U0)/( Us - Ut)]
Де:
T = час попередньої зарядки
R = опір попередньому заряду C = ємність навантаження
Us = напруга акумуляторної батареї
U0= Висока напруга перед закриттям кінця навантаження (можна виразити як 0)
Ut = кінцева напруга навантаження в кінці попереднього заряду
Загалом Ut вибирається як 90% або 95% від загальної напруги Us, яка вважається 90%, тому формулу можна виразити так:
T = R*C * Ln10
тоді R = T/(C * Ln10)
Далі наведіть конкретний приклад опору попереднього заряду: припустимо, що в транспортному засобі напруга батареї Us = 400 В, ємність навантаження C = 1000 мкФ, необхідний час заряджання становить 500 мс, тобто через 500 мс конденсатор заряджається до 90%*Us, тобто Ut = 360 В, тоді обчисліть значення опору попередньо зарядженого опору R. Відповідно до попереднього формулою, ви можете безпосередньо отримати R=0,5/(0,001*ln10)=217Ω.
Нарешті, форма сигналу напруги над опором перетворюється на прямокутну хвилю, де миттєва ємність ек
Потім обчисліть час прямокутної хвилі за такою формулою, оскільки сума напруги на обох кінцях резистора та конденсатора дорівнює Us, тому напруга на обох кінцях конденсатора Ut= (1-0,37) Us=0,63*Us, тому τ
=217*0,001*ln(2,7)=0,216 с, ширина прямокутного імпульсу t1=0,108 с.
Нарешті, відповідно до отриманої ширини імпульсу та пікової потужності одного імпульсу, порівняно з кривою виробника, ви можете судити про доцільність вибору.
