Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2026-08-03 Ծագում: Կայք
Արդյունաբերական ավտոմատացման համակարգերը զարգանում են հետևողական և հուսալի էներգիայի մատակարարմամբ: Այնուամենայնիվ, անբավարար միավորից լարման մեկ անկումը կարող է հանգեցնել ամբողջ արտադրական գծերի հանկարծակի, հղկման դադարեցմանը: Ձեր սարքավորումների չափերի պակասը անխուսափելիորեն հանգեցնում է ծրագրավորվող տրամաբանական վերահսկիչի (PLC) անկանոն վարքագծին: Այն նաև առաջացնում է անհանգստություն և ծախսատար, չպլանավորված պարապուրդ: Ընդհակառակը, ագրեսիվ չափերի մեծացումը վատնում է պահարանի արժեքավոր տարածքը: Այն անտեղի ավելացնում է սկզբնական կապիտալ ծախսերը (CAPEX):
Ճշգրիտ հաշվարկ էլեկտրամատակարարման հոսանքի սահմանը կամրջում է տեսական էլեկտրական բեռների և իրական աշխարհի ծանր աշխատանքային պայմանների միջև եղած կրիտիկական բացը: Այն ապահովում է համակարգի հուսալիությունը՝ առանց ավելորդ բաղադրիչների փչելու: Այս ուղեցույցում դուք կսովորեք կոնկրետ հաշվարկային շրջանակ՝ դինամիկ գագաթները վարելու համար: Մենք նաև կուսումնասիրենք ջերմաստիճանի նվազեցման հիմնական կանոնները և վաճառողի գնահատման հատուկ չափանիշները: Այս քայլերը կօգնեն ձեզ վստահորեն վերջնականացնել ձեր էներգիայի բնութագրերը և պահպանել ձեր արդյունաբերական գործընթացները սահուն:
Ստանդարտ շարունակական սնուցման հոսանքի մարժան սովորաբար 20%-ից 30%-ով գերազանցում է առավելագույն կայուն բեռը, սակայն դինամիկ բեռները պահանջում են հստակ գագաթնակետային հաշվարկներ:
Ընթացքի առավելագույն տևողությունը (օրինակ՝ 3 վայրկյան ընդդեմ 30 միլիվայրկյան) խստորեն թելադրում է, թե արդյոք Ձեզ անհրաժեշտ է ավելի մեծ շարունակական մատակարարում, թե հատուկ 'Power Boost' հատկանիշով միավոր:
Ջերմային նվազեցման միջավայրերը մեծապես ազդում են մարժայի հաշվարկի վրա. 10A մատակարարումը կարող է մատակարարել միայն 7.5A 60°C ջերմաստիճանում:
Ձևի գործոնի ընտրությունը, մասնավորապես՝ փակ էլեկտրամատակարարման և DIN երկաթուղային էլեկտրամատակարարման միջև , հիմնովին փոխում է ջերմային ցրումը և անվտանգության պահանջվող սահմանները:
Ինժեներական թիմերը հաճախ պայքարում են էլեկտրաէներգիայի ճշգրտման ընթացքում օպտիմալ միջին հիմք գտնելու համար: Դուք պետք է հավասարակշռեք ձեր սարքավորումների ֆիզիկական անվտանգությունը խիստ գնումների բյուջեների հետ: Այս հավասարակշռությունը հաստատելը պահանջում է խորը պատկերացում այն մասին, թե ինչպես են ժամանակի ընթացքում իրենց պահում էլեկտրական բեռները:
Երբ դուք ընտրում եք միավոր՝ հիմնված զուտ անվանական բեռի վրա, դուք լուրջ գործառնական ռիսկեր եք առաջացնում: Անհանգստացնող սայթաքումը փոքր չափերի ամենատարածված ախտանիշն է: Դա տեղի է ունենում, երբ անցողիկ բծերը գործարկում են միավորի ներքին կարճ միացումից պաշտպանությունը: Այն ստիպում է համակարգը անսպասելիորեն անջատվել: Բաղադրիչների արագացված ծերացումը ներկայացնում է ևս մեկ թաքնված վտանգ: Անընդհատ աշխատեցնելով միավորը իր առավելագույն սահմանաչափով, առաջացնում է չափազանց ներքին ջերմություն: Այս ջերմությունը արագորեն քայքայում է էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները: Arrhenius-ի հավասարումը ցույց է տալիս, որ կոնդենսատորի ծառայության ժամկետը մոտավորապես երկու անգամ կրճատվում է աշխատանքային ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր 10°C բարձրացման դեպքում: Ավելին, փոքր չափի միավորները հաճախ առաջացնում են համակարգի անկանխատեսելի վերագործարկում շարժիչի գործարկման ժամանակ: Սրանք վերագործարկում են կոռումպացված տվյալները և փչացնում ակտիվ արտադրական խմբաքանակները:
Չափերից խուսափելու համար որոշ ինժեներներ կիրառում են կամայական 100% անվտանգության սահմաններ: Նրանք կրկնապատկում են հաշվարկված բեռը և գնում զանգվածային միավորներ: Այս մոտեցումը հստակ խնդիրներ է ստեղծում։ Նախ, դա խիստ մեծացնում է վերահսկողության կաբինետի ներսում ֆիզիկական ոտնահետքը: Վահանակի տարածքը չափազանց թանկ է: Երկրորդ, դա նվազեցնում է էլեկտրական արդյունավետությունը: Անջատիչ ռեժիմի հոսանքի սարքերը ամենաարդյունավետն են աշխատում իրենց գնահատված բեռի 50%-ից մինչև 80%-ի միջև: Զանգվածային բլոկը միայն 20% հզորությամբ շահագործելը առաջացնում է անհարկի ջերմային թափոններ: Վերջապես, չափից ավելի մեծացումն անհարկի ավելացնում է գնումների ծախսերը: Դուք վճարում եք ներքին սիլիցիումի և պղնձի համար, որոնք երբեք չեք օգտագործի:
Վերջնական ճշգրտումը պետք է իրականացնի չորս հստակ նպատակներ: Այն պետք է հարմարավետորեն ծածկի կայուն վիճակի ձգումը: Այն պետք է տեղավորի հայտնի անցողիկ բարձրացումներ՝ առանց լարման անկման: Այն պետք է հաշվի առնի փակ պանելների ներսում շրջակա միջավայրի ջերմային հեռացումը: Ի վերջո, այն պետք է օպտիմիզացնի ձեր կոնկրետ հավելվածի ընդհանուր գնի և կատարողականի հարաբերակցությունը:
Դուք չեք կարող գուշակել ձեր ճանապարհը դեպի հուսալի համակարգ: Մեթոդական մոտեցումն ապահովում է, որ ձեր ճշգրտումը համապատասխանում է իրականությանը: Հետևեք այս չորս քայլ ինժեներական շրջանակին՝ ձեր ճշգրիտ պահանջները որոշելու համար:
Սկսեք ամփոփելով բոլոր ակտիվ բաղադրիչների անվանական ընթացիկ խաղարկությունը: Դուք պետք է հաշվարկեք բեռը, երբ սարքերը միաժամանակ աշխատում են ստանդարտ պայմաններում: Ներառեք սենսորներ, PLC-ներ, մարդ-մեքենա ինտերֆեյսներ (HMI) և ստանդարտ ռելեներ: Վերանայեք ձեր նյութերի օրինագծի յուրաքանչյուր բաղադրիչի տվյալների թերթիկը: Եթե սարքը թվարկում է էներգիայի սպառման միջակայք, օգտագործեք կայուն վիճակի առավելագույն արժեքը: Այս ելակետային ցուցանիշը ներկայացնում է ձեր $I_{nom}$-ը:
Հաջորդը, մեկուսացրեք ձեր ինդուկտիվ և կոնդենսիվ բեռները: Այս բաղադրիչները պահանջում են զանգվածային ներթափանցման հոսանք, երբ միացված են էներգիա: Ուղղակի հոսանքի (DC) շարժիչները, ծանր կոնտակտորները և մեծ էլեկտրամագնիսական սարքերը ներկայացնում են բնորոշ ինդուկտիվ բեռներ: Որոշեք այս գագաթնակետային պահանջների ճշգրիտ տևողությունը: Շարժիչը կարող է քաշել իր անվանական հոսանքի 150%-ը երեք լրիվ վայրկյանի ընթացքում: Ընդհակառակը, LED վարորդը կարող է պահանջել 300% ընդամենը 30 միլիվայրկյան: Քարտեզագրեք այս իրադարձությունների աշխատանքային ցիկլը: Հաճախակի գագաթները պահանջում են սառեցման տարբեր ռազմավարություններ, քան հազվադեպ, մեկուսացված իրադարձությունները:
Ջերմությունը խստորեն սահմանափակում է ընթացիկ առաքումը: Դուք պետք է գտնեք ձեր ընտրած սարքի համար արտադրողի կողմից տրված հատուկ աստիճանավորման կորը: Որոշեք առավելագույն ակնկալվող աշխատանքային ջերմաստիճանը ձեր կառավարման կաբինետում: Արդյունաբերական ստորաբաժանումների մեծ մասը ապահովում է 100% հզորություն մինչև 50°C: Այս կետից այն կողմ նրանք սովորաբար կորցնում են 2%-ից 2,5% հզորություն մեկ աստիճան Ցելսիուսի համար: Հաշվեք իրական հզորության կորուստը ձեր առավելագույն ջերմաստիճանում: Մենք սա անվանում ենք ջերմային դեֆիցիտի դեֆիցիտ:
Այժմ միավորեք ձեր տվյալները կոնկրետ հաշվարկի մեջ: Կիրառեք հետևյալ կանոնները՝ ձեր ելակետը հաստատելու և ձեր գագաթնակետերը ստուգելու համար:
Ելակետային հաշվարկ. Առաջարկվող գնահատական = ($I_{nom}$ × 1,25 բուֆեր) + Ջերմային դեֆիցիտի:
Պիկ ստուգում. Համեմատեք ձեր հաշվարկված $I_{peak}$-ը միավորի նշված առավելագույն հնարավորությունների հետ: Համոզվեք, որ ընտրված միավորի հավաստագրված առավելագույն տևողությունը գերազանցում է ձեր համակարգի ամենաերկար անցողիկ իրադարձությունը:
Եթե ձեր ելակետային հաշվարկը առաջարկում է 10A միավոր, բայց ձեր 3 վայրկյանանոց շարժիչի գործարկումը հասնում է 20A-ի, դուք ընտրության առաջ եք կանգնում: Դուք կամ պետք է գնեք 20A շարունակական միավոր, կամ գտնեք 10A միավոր, որն ունի մասնագիտացված 200% էներգիայի ուժեղացման գործառույթ:
Դինամիկ բեռները խաբում են շատ ինժեներների: Համակարգը կարող է միանգամայն անվտանգ թվալ թղթի վրա, բայց դաշտում անընդհատ ձախողվել: Ծանրաբեռնվածության վարքագիծը հասկանալն օգնում է ձեզ խուսափել ստանդարտ բնութագրերի սխալներից:
Ինդուկտիվ բեռները պայքարում են ընթացիկ հոսքի փոփոխության դեմ: Երբ դուք լարում եք կիրառում անշարժ շարժիչին, այն չունի հետևի էլեկտրաշարժիչ ուժ (EMF): Արդյունքում, այն կարող է քաշել իր անվանական հոսանքը երեքից հինգ անգամ մի քանի միլիվայրկյան կամ վայրկյան: Ստանդարտ հոսանքի սարքերը չունեն ներքին հզորություն՝ աջակցելու այս զանգվածային բեռնաթափմանը: Նրանք հանկարծակի պահանջը համարում են մեղք: Նրանք գործարկում են կարճ միացումից պաշտպանությունը և մտնում են 'զկռտման ռեժիմ': Այս ռեժիմը անջատում է ելքը և մի քանի անգամ վերագործարկում: Եթե ձեր մարժայի հաշվարկը անտեսում է այս պահվածքը, ձեր շարժիչները պարզապես կծկվեն՝ գործարկելու փոխարեն:
Կոպիցիտիվ բեռները այլ մարտահրավեր են ներկայացնում: Դատարկ կոնդենսատորները գործում են որպես կարճ միացումներ այն պահին, երբ դուք սնուցում եք: LED դրայվերները և ցանցի բարդ անջատիչները պարունակում են հսկայական մուտքային կոնդենսատորներ: Նրանք առաջացնում են անհավատալի կտրուկ, ակնթարթային հոսանքի ցատկեր: Թեև ինդուկտիվ ցայտերը կարող են տևել վայրկյաններ, կոնդենսիվ հասկերը հաճախ վերանում են միկրովայրկյաններում: Այնուամենայնիվ, ամպլիտուդը խիստ է: Եթե հասկը իջեցնի համակարգի լարումը PLC-ի նվազագույն գործառնական շեմից ցածր, կարգավորիչը անմիջապես կվերագործարկվի:
Դուք չպետք է զանգվածաբար մեծացնեք ձեր շարունակական ընթացիկ վարկանիշը միայն կարճ, հազվադեպ ցատկերը կարգավորելու համար: Այդպես վարվելը խախտում է մեր կանոնն ընդդեմ չափերի մեծացման: Փոխարենը, գնահատեք հատուկ դինամիկ բեռների համար նախագծված միավորները: Որոնեք սարքեր, որոնք առաջարկում են 'Peak Power' կամ 'Power Boost' հնարավորություններ: Այս առաջադեմ միավորները կարող են պահպանել իրենց անվանական հոսանքի 150%-ից մինչև 200%-ը 3-5 վայրկյան: Նրանք սահուն կերպով վարում են շարժիչի մեկնարկը: Այնուհետև նրանք վերադառնում են իրենց բարձր արդյունավետ շարունակական վարկանիշին:
Բեռի տեսակը |
Ընդհանուր օրինակներ |
Inrush Amplitude |
Տիպիկ Տևողություն |
Պաշտպանության ռիսկ |
|---|---|---|---|---|
Ինդուկտիվ |
DC Motors, Solenoids, Contactors |
3x-ից 5x անվանական |
100ms-ից մինչև 5 վայրկյան |
Գործարկում է զկռտման ռեժիմը |
Capacitive |
LED վարորդներ, ցանցային անջատիչներ |
Մինչև 10 անգամ անվանական |
1ms-ից 30ms |
Առաջացնում է լարման անկում |
Դիմադրողական |
Ջեռուցիչներ, շիկացած լամպ |
1x-ից 1.5x անվանական |
Ակնթարթային |
Նվազագույն ռիսկ |
Ձեր մարժայի հաշվարկը մեծապես կախված է նրանից, թե որքան լավ է միավորը ջերմություն է թափում: Ձևի գործոնը հիմնովին փոխում է ջերմային ցրումը: Դուք պետք է համապատասխանեցնեք ձեր անվտանգության սահմանները ձեր ֆիզիկական մոնտաժային ռազմավարության հետ:
Ա DIN Rail Power Supply-ը տեղադրվում է անմիջապես ստանդարտացված մետաղական երկաթուղու վրա կառավարման պահարանի ներսում: Դուք սովորաբար դրանք գտնում եք բարձր խտության ավտոմատացման վահանակներում: Այս ձևի գործոնը գրեթե բացառապես հիմնված է բնական կոնվեկցիոն հովացման վրա: Սառը օդը մտնում է ներքևի օդանցքները, կլանում է ջերմությունը և դուրս է գալիս վերին օդանցքներից:
Այս ձևի գործոնի համար սահմանները հաշվարկելիս ուղղահայաց մաքրման կանոնները բացարձակ են: Արտադրողները պահանջում են հատուկ մաքրման բացեր միավորի վերևում և ներքևում: Եթե դուք փակեք այս օդանցքները հաստ մետաղալարով խողովակներով, ներքին ջերմաստիճանը բարձրանում է: Հարակից ջերմաստեղծ սարքերը նույնպես խաթարում են հովացումը։ Եթե դուք տեղադրում եք տաք փոփոխական հաճախականության շարժիչ (VFD) անմիջապես մատակարարման կողքին, դուք պետք է զգալիորեն մեծացնեք ձեր ջերմային նվազեցման դեֆիցիտը: Եթե հարկադիր օդի հոսքը (կաբինետի օդափոխիչները) անհասանելի է, ձեր շարունակական ընթացիկ մարժան հաճախ պետք է ավելի բարձր լինի՝ լճացած ջերմությունը փոխհատուցելու համար:
Ան Կցված սնուցման աղբյուրը ունի պաշտպանիչ մետաղական պատյան: Դուք սովորաբար ամրացնում եք այս ագրեգատները շասսիի պտուտակների միջոցով: Դուք դրանք կգտնեք ինքնուրույն մեքենաներում, կոշտ գործարանային հատակներում կամ բարձր թրթռումներով միջավայրերում, որտեղ DIN ռելսերը կարող են խափանվել: Նրանք հաճախ օգտագործում են հիմքի հովացման կամ ներկառուցված մեխանիկական հովացման օդափոխիչներ:
Փակ ագրեգատները սովորաբար ավելի նրբագեղորեն են վարվում շրջակա միջավայրի բարձր ջերմաստիճանների հետ: Հիմքի հովացումը ջերմությունը փոխանցում է անմիջապես մեքենայի ծանր մետաղական շրջանակի մեջ: Այնուամենայնիվ, ագրեգատները, որոնք հենվում են ներքին օդափոխիչների վրա, ներկայացնում են մեխանիկական ռիսկ: Մեխանիկական օդափոխիչները, ի վերջո, ձախողվում են փոշու ներթափանցման կամ առանցքակալների մաշվածության պատճառով: Փակ միավորի չափերը օդափոխիչով չափելիս գնահատեք խափանումների միջև միջին ժամանակը (MTBF) ձեր հաշվարկված ընթացիկ բեռնվածքով: Եթե օդափոխիչը մեռնի, միավորը կտրուկ կնվազեցնի իր ելքը կամ ամբողջությամբ կանջատվի: Այս ռիսկը մեղմելու համար շատ ինժեներներ նշում են փակ բլոկները, որոնք բավականաչափ մեծ են, որպեսզի պասիվ աշխատեն, նույնիսկ եթե օդափոխիչը խափանվի:
Առանձնահատկություն |
DIN երկաթուղային միավորներ |
Փակ շասսի միավորներ |
|---|---|---|
Սառեցման մեխանիզմ |
Բնական կոնվեկցիա (ծխնելույզի էֆեկտ) |
Հովհարով կամ բազային ափսեի անցկացում |
Տիեզերական արդյունավետություն |
Բարձր խտություն, ուղղահայաց կողմնորոշում |
Ավելի մեծ հետք, հորիզոնական տեղադրում |
Վիբրացիոն հանդուրժողականություն |
Չափավոր (երկաթուղային սեղմակները կարող են անջատվել) |
Գերազանց (անվտանգ պտուտակով ամրացում) |
Նվազեցնող զգայունություն |
Բարձր զգայունություն մաքրման բացերի նկատմամբ |
Զգայուն է շրջապատող փոշու/օդափոխիչի խափանումների նկատմամբ |
Տվյալների թերթիկները հաճախ թաքցնում են շուկայավարման տերմինաբանության հիմնական սահմանափակումները: Դուք պետք է մոտենաք վաճառողի բնութագրերին առողջ ինժեներական թերահավատությամբ: Հաշվարկված մարժան արժեք չունի, եթե սարքավորումը չի գործում այնպես, ինչպես գովազդվում է:
Երբեք մի շաղկապեք կարճաժամկետ գագաթնակետային գնահատականները շարունակական աշխատանքային հզորության հետ: Որոշ արտադրողներ մեծ տառատեսակով միավորը նշում են որպես '240W': Այնուամենայնիվ, նուրբ տպագիր կարդալը ցույց է տալիս, որ այն պահպանում է ընդամենը 240 Վտ երեք վայրկյան: Նրա իրական շարունակական վարկանիշը կարող է լինել միայն 120 Վտ: Մերժեք արտադրողներին, որոնք թաքցնում են այս տարբերությունները: Միշտ պահանջեք անկախ ստուգում: Փնտրեք UL, TUV կամ CE վկայագրեր, որոնք հաստատում են կայուն վիճակի ջերմային փորձարկման արդյունքները:
Դուք պետք է ճշգրիտ գնահատեք, թե ինչպես է միավորը վարվում, երբ ձեր բեռը խախտում է հաշվարկված մարժան: Սարքերը սովորաբար օգտագործում են պաշտպանության երկու տոպոլոգիաներից մեկը:
'Constant Current Limitation'-ը իդեալական է արդյունաբերական ծանր բեռներ սկսելու համար: Երբ բեռը պահանջում է չափազանց մեծ հոսանք, միավորը փակում է հոսանքը առավելագույն սահմանին: Այնուհետև այն համամասնորեն նվազեցնում է լարումը: Սա թույլ է տալիս ծանր շարժիչներին աստիճանաբար պտտվել՝ առանց համակարգը խափանելու:
Ընդհակառակը, 'Foldback' կամ 'Hiccup mode' ելքը ամբողջովին անջատում է գերբեռնվածությունը զգալու դեպքում: Միավորը սպասում է մի քանի վայրկյան և նորից փորձում: Թեև հիանալի է իրական կարճ միացումները մաքրելու համար, զկռտման ռեժիմը կարող է ամբողջությամբ չսկսել ինդուկտիվ բեռները: Համոզվեք, որ ընտրել եք Constant Current Limitation, եթե ձեր համակարգն ունի մեծ շարժիչներ:
Օգտագործեք խիստ, կրկնվող գործընթաց՝ ձեր վաճառողի ընտրանքները զտելու համար: Հետևեք այս հաջորդական քայլերին.
Զտել ըստ անվանական արդյունքի. վերցրեք ձեր $I_{nom}$ հաշվարկը և ավելացրեք ձեր 25% բուֆերը: Հեռացրեք այս շարունակական վարկանիշից ցածր ցանկացած միավոր:
Զտել ըստ գագաթնակետի տևողության. Համապատասխանեցրեք ձեր չափված անցողիկ աճի տևողությունները արտադրողի կողմից հաստատված էներգիայի հզորացման պատուհանի հետ:
Ստուգեք ջերմային կորը. խաչաձև հղում կատարեք իջեցման կորին ձեր նախատեսված պահարանի ջերմաստիճանում: Համոզվեք, որ սարքը դեռ բավարարում է 1-ին քայլի պահանջները 60°C ջերմաստիճանում:
Ընտրեք երկարակեցության համար. Համեմատեք կյանքի ցիկլի ընդհանուր արժեքը, երաշխիքային ժամկետները և հաստատված MTBF չափումները ձեր մնացած ընտրության մեջ:
Ճիշտ մարժան հաշվարկելը մնում է ճշգրիտ տվյալների հավաքագրման վարժություն, այլ ոչ թե կամայական գուշակություններ: Ձեր կայուն վիճակի բեռների հայտնաբերումը սահմանում է ձեր ելակետը: Անցումային հասկերի քարտեզագրումը թույլ է տալիս հաջողությամբ նավարկելու ինդուկտիվ գործարկման ռիսկերը: Ջերմաստիճանի ճշգրիտ նվազեցման կիրառումը ապահովում է, որ սարքը գոյատևում է կոշտ միջավայրում: Հետևելով այս համակարգված շրջանակին՝ դուք պաշտպանում եք ձեր համակարգի ամբողջականությունը՝ առանց նախնական կապիտալ ծախսերի ուռճացման:
Անմիջապես գործողություններ ձեռնարկեք ձեր հաջորդ կառուցման համար: Մանրակրկիտ վերանայեք ձեր ընթացիկ օրինագիծը: Մեկուսացրեք ձեր ամենաբարձր ինդուկտիվ բեռները և չափեք դրանց գագաթնակետի ճշգրիտ տևողությունը: Վերջապես, միշտ խորհրդակցեք ձեր մատակարարի ջերմային չափաբաժնի կորերի հետ՝ նախքան վերջնական Գնման Պատվերը տալը:
A: 20% -ից 30% մարժա ձեր առավելագույն շարունակական բեռից բարձր ծառայում է որպես կայուն միջավայրերի արդյունաբերության ստանդարտ: Այնուամենայնիվ, այս ընդհանուր կանոնը հեշտությամբ փոխարինվում է: Ջերմային անջատման հատուկ պահանջները կամ բացառիկ բարձր ներթափանցման բեռները պահանջում են անհատական հաշվարկներ՝ անվտանգությունն ապահովելու համար:
A: Այո: Սարքը կգրավի միայն ճշգրիտ հոսանքը, որն անհրաժեշտ է գործելու համար: Այնուամենայնիվ, միավորի էականորեն չափից ավելի մեծացումը (օրինակ՝ >50%) նվազեցնում է դրա էլեկտրական արդյունավետությունը: Այն նաև մեծացնում է ձեր կաբինետի ներսում ֆիզիկական ոտնահետքը և անտեղի բարձրացնում ձեր նախնական ապարատային ծախսերը:
A. Արդյունաբերական էներգիայի սարքերի մեծ մասը սկսում է 'չորանալ' կամ կորցնել հզորությունը 50°C-ից մինչև 60°C-ից բարձր: Եթե ձեր ներքին պահարանի ջերմաստիճանը հասնում է 60°C-ի, միավորը կարող է ապահովել իր անվանական շարունակական հոսանքի միայն 75%-ը: Ձեր ելակետային մարժան պետք է ավելացվի՝ փոխհատուցելու այս ջերմային դեֆիցիտը:
A: Կախված կոնկրետ ներքին տոպոլոգիայից, ելքային լարումը կտրուկ կնվազի: Որպես այլընտրանք, միավորը կարող է մտնել 'hickup mode', ինչը նշանակում է, որ այն անջատվում է և անընդհատ վերագործարկվում: Այս վարքագիծը անմիջապես զրոյացնում է միացված կարգավորիչները և առաջացնում է լայնածավալ գործառնական խափանում: