பார்வைகள்: 0 ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-17 தோற்றம்: தளம்
மின் அமைப்புகளை வடிவமைக்கும் போது பொறியாளர்கள் பெரும்பாலும் விலையுயர்ந்த வலையில் விழுகின்றனர். அனைத்து இயக்க நிலைகளிலும் 500W மின்சாரம் முழு 500W வழங்குகிறது என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். உண்மையில், தீவிர கள சூழல்கள் அடிக்கடி பாதுகாப்பான டெலிவரியை வெறும் 250W இல் கட்டுப்படுத்துகின்றன. இந்த மிகப்பெரிய இடைவெளி பொதுவான 'பெயர்ப்பலகை' பிழையை அம்பலப்படுத்துகிறது. அடிப்படை சோதனைக்கு பயன்படுத்தப்படும் இலட்சிய, காலநிலை-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழல்களில் மின்வழங்கல் அரிதாகவே இயங்குகிறது.
நாம் வெப்ப செயல்திறனை ஒரு முக்கியமான நம்பகத்தன்மை அளவீடாகக் கருத வேண்டும், ஒரு சிறிய தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்பு மட்டும் அல்ல. உட்புற வெப்பக் கட்டமைப்பைப் புறக்கணிப்பது நேரடியாக பேரழிவுகரமான களத் தோல்விகளை ஏற்படுத்துகிறது. வெப்பம் மென்மையான கூறுகளை அழுத்துகிறது. இது விலையுயர்ந்த உத்தரவாதக் கோரிக்கைகளைத் தூண்டுகிறது மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கணினி செயலிழக்கச் செய்கிறது. ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு இயந்திரம் செயலற்ற நிலையில் அமர்ந்திருக்கும் போது, அது நேரடியாகச் செயல்படும் உற்பத்தித் திறனைக் குறைக்கிறது.
இந்தச் சவாலைத் தீர்க்க இந்தக் கட்டுரை வெளிப்படையான, படிப்படியான கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. வளைவுகளை துல்லியமாக மதிப்பிடுவதற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுவோம். கடுமையான அல்லது மூடப்பட்ட சூழல்களுக்குத் தேவையான சரியான அலகு எவ்வாறு குறிப்பிடுவது என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள். முடிவில், உங்கள் முக்கியமான வன்பொருளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது மற்றும் வலுவான தொழில்துறை அமைப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்.
பெயர்ப்பலகை வாட்டேஜ் உகந்த நிலைகளைக் குறிக்கிறது (பொதுவாக 25°C–40°C சுற்றுப்புறத்தில் 115/230VAC உள்ளீடு); அதிகபட்ச இயக்க வெப்பநிலையின் அடிப்படையில் உண்மையான வெளியீடு குறைக்கப்பட வேண்டும்.
மூடப்பட்ட ஸ்விட்ச் பவர் சப்ளைகளுக்கு வெப்ப பொறியின் காரணமாக வலுக்கட்டாயமாக-காற்று குளிரூட்டல் இல்லாமல் ஆக்ரோஷமான டிரேட்டிங் தேவைப்படுகிறது.
உள்ளீட்டு மின்னழுத்த வீழ்ச்சி நேரடியாக உள் வெப்ப உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது, இரண்டாம் நிலை (இரட்டை) குறைத்த கணக்கீடு தேவைப்படுகிறது.
ஒரு நீர்ப்புகா மின்சாரம் (பானை/இணைக்கப்பட்ட)க்கு மாறுவது வெப்பச் சிதறல் மாதிரியை வெப்பச்சலனத்திலிருந்து கடத்தலுக்கு மாற்றுகிறது.
டேட்டாஷீட் விவரக்குறிப்புகள் ஒரு சரியான உலக சூழ்நிலையை அடிக்கடி வழங்குகின்றன. உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு வசதியான அறை வெப்பநிலையில் திறந்த வெளியில் அலகுகளை சோதிக்கின்றனர். தொழில்துறை பயன்பாடுகள் இந்த நிபந்தனைகளை அரிதாகவே வழங்குகின்றன. இதன் விளைவாக, தரவுத்தாளில் குறிப்பிடப்பட்ட வெளியீட்டு சக்தி புலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய சக்திக்கு சமமாக அரிதாகவே இருக்கும். இந்த செயல்திறன் இடைவெளியை வரையறுப்பது கணினி வடிவமைப்பில் மிக முக்கியமான படியாக உள்ளது. நீங்கள் ஒரு சூடான அமைச்சரவைக்குள் மதிப்பிடப்பட்ட சுமையின் 100% இழுத்தால், உள் பாதுகாப்பு சுற்றுகள் தூண்டும். தீ விபத்தைத் தடுக்க அலகு முழுவதுமாக மூடப்படும்.
மூடப்பட்ட மின் அலகுகள் ஒரு தனித்துவமான பாதிப்பை எதிர்கொள்கின்றன. இதை அடைப்பு அபராதம் என்கிறோம். திறந்த-சட்ட அலகுகள் மின்மாற்றிகள் மற்றும் டிரான்சிஸ்டர்கள் முழுவதும் காற்றை சுதந்திரமாக ஓட்ட அனுமதிக்கின்றன. மாறாக, ஒரு உலோக உறை இயற்கையான வெப்பச்சலனத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. பெட்டிக்குள் வெப்பம் சிக்கிக் கொள்கிறது. உயர்-சக்தி மாறுதல் கூறுகளைச் சுற்றி உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட ஹாட்ஸ்பாட்கள் உருவாகின்றன. முறையான மின்சாரம் வழங்கல் வெப்பத்தை மாற்றுவதற்கு இந்த சரியான சூழலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிக்கிய வெப்பத்தை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.
அர்ஹீனியஸ் சமன்பாடு எனப்படும் அடிப்படைக் கொள்கையையும் நாங்கள் நம்பியுள்ளோம். இந்த கட்டைவிரல் விதி அனைத்து மின்னணு நம்பகத்தன்மை கணக்கீடுகளுக்கும் வழிகாட்டுகிறது. உள் இயக்க வெப்பநிலையில் ஒவ்வொரு 10 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிப்பும் பொதுவாக மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளின் ஆயுளை பாதியாக குறைக்கிறது. மின்தேக்கிகளில் திரவ எலக்ட்ரோலைட்டுகள் உள்ளன. அதிக வெப்பம் இந்த திரவத்தை காலப்போக்கில் ஆவியாக்குகிறது. மின்தேக்கி காய்ந்தவுடன், முழு மின்சாரமும் தோல்வியடைகிறது. சிறந்த வெப்பநிலையை விட 20 டிகிரி செல்சியஸ் மேல் செயல்படுவது பத்து வருட ஆயுட்காலத்தை வெறும் இரண்டரை வருடங்களாக குறைக்கிறது.
பெட்டியில் அச்சிடப்பட்ட தடிமனான 100% திறன் மதிப்பீட்டை மட்டுமே நம்பியிருக்கிறது.
இறுதி நிறுவல் அமைச்சரவைக்குள் வெப்பநிலையை அளவிடுவதில் தோல்வி.
அண்டை மின்னணு சாதனங்களால் ஏற்படும் வெப்பத்தை புறக்கணித்தல்.
இறுக்கமாக நிரம்பிய டிஐஎன் தண்டவாளங்களில் இயற்கையான வெப்பச்சலனம் சரியாக வேலை செய்யும் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
அலகு நடத்தையை துல்லியமாக கணிக்க நீங்கள் பல முக்கிய பரிமாணங்களை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். மிக முக்கியமான பரிமாணம் சுற்றுப்புற இயக்க வெப்பநிலை ஆகும். பல வடிவமைப்பாளர்கள் 'சுற்றுப்புறத்தை' தவறாக வரையறுக்கின்றனர். அவை தொழிற்சாலைத் தளத்தின் வெப்பநிலையை அளவிடுகின்றன. இது பேரழிவு பிழைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. சுற்றுப்புற வெப்பநிலை கண்டிப்பாக மின்சார விநியோகத்தை சுற்றியுள்ள காற்றைக் குறிக்கிறது. சீல் செய்யப்பட்ட அமைப்பு அமைச்சரவையின் உள்ளே, மற்ற சாதனங்கள் கடுமையான வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒரு மோட்டார் டிரைவ் அல்லது பிஎல்சி, அறை வசதியாக 25 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் அமர்ந்திருந்தாலும் கூட, உட்புற கேபினட் காற்றை 55 டிகிரி செல்சியஸுக்கு எளிதாக உயர்த்துகிறது.
குளிரூட்டும் முறைகள் வளைவுகளை வியத்தகு முறையில் மாற்றுகின்றன. நாங்கள் எப்போதும் வெப்பச்சலன-குளிரூட்டப்பட்ட அலகுகளை கட்டாய-காற்று அமைப்புகளுக்கு எதிராக வேறுபடுத்துகிறோம். விசிறி-குளிரூட்டப்பட்ட அலகுகள் உட்புற வெப்ப மூழ்கிகளின் மீது குளிர்ந்த காற்றின் நிலையான ஸ்ட்ரீமை தள்ளும். அவை பொதுவாக 100% வெளியீட்டை 50°C அல்லது 60°C வரை பராமரிக்கின்றன. வெப்பச்சலன-குளிரூட்டப்பட்ட அலகுகளில் இந்த செயலில் காற்றோட்டம் இல்லை. அவை வெப்பக் காற்றை முழுமையாக நம்பியிருக்கின்றன. இந்த அலகுகள் பெரும்பாலும் 30°C அல்லது 40°C இல் குறையத் தொடங்கும். இந்த இரண்டு தொழில்நுட்பங்களுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி உங்கள் கொள்முதல் தேர்வுகளை ஆணையிடுகிறது.
உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் பல பொறியாளர்கள் தவறவிட்ட மறைக்கப்பட்ட வளைவைக் குறிக்கிறது. லோ-லைன் உள்ளீட்டு மின்னழுத்தங்கள் இரண்டாம் நிலை டிரேட்டிங் பெருக்கியைக் கோருகின்றன. 230VAC க்கு பதிலாக 85VAC இல் இயங்கும் யூனிட்டைக் கவனியுங்கள். வெளியீட்டு சுமைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சக்தி தேவைப்படுகிறது. மின்சாரம் மின்னழுத்த நேர மின்னோட்டத்திற்கு சமமாக இருப்பதால், குறைந்த மின்னழுத்தம் அலகு கணிசமாக அதிக மின்னோட்டத்தை ஈர்க்கிறது. செப்புச் சுவடுகள் மற்றும் தூண்டல் சுருள்கள் வழியாக அதிக மின்னோட்டம் அதிக வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த சுயாதீன மாறி, வெளியீட்டை மேலும் குறைக்க உங்களைத் தூண்டுகிறது.
குளிரூட்டும் முறை |
நிலையான ஊடுருவல் புள்ளி |
வழக்கமான டிரேட்டிங் விகிதம் |
அதிகபட்ச பாதுகாப்பான இயக்க வெப்பநிலை |
|---|---|---|---|
வெப்பச்சலனம் (விசிறி இல்லாதது) |
30°C - 40°C |
1°Cக்கு 2.0% - 2.5% |
70°C (குறைக்கப்பட்ட சுமையில்) |
கட்டாய காற்று (உள்ளமைக்கப்பட்ட மின்விசிறி) |
50°C - 60°C |
1°Cக்கு 1.5% - 2.0% |
70°C - 80°C |
கடத்தல் (குளிர் தட்டு) |
60°C - 70°C |
1°Cக்கு 1.0% - 1.5% |
85°C+ (அடித்தள வெப்பநிலை) |
பொறியாளர்கள் யூகங்களை கடினமான கணித மாதிரிகளுடன் மாற்ற வேண்டும். தவறான வளைவை சரியாகப் பயன்படுத்துவதற்கு முறையான அணுகுமுறை தேவை. ஒரு தவறான கணக்கீடு முழு கட்டுப்பாட்டு பலகத்தையும் பாதிக்கிறது. நான்கு குறிப்பிட்ட படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் போதுமான மின்சார விநியோகத்தை உறுதிசெய்யலாம்.
படி 1: உச்ச சுற்றுப்புற வெப்பநிலையை தீர்மானிக்கவும். சராசரி வெப்பநிலையைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். முழுமையான மோசமான உள் கேபினட் வெப்பநிலையை மாதிரியாக்குங்கள். உச்ச கோடை வெப்ப அலைகளுக்கு காரணி. உறைக்குள் ஒரே நேரத்தில் இயங்கும் ஒவ்வொரு சாதனமும் உருவாக்கும் அதிகபட்ச வெப்பச் சுமையைச் சேர்க்கவும்.
படி 2: ஊடுருவல் புள்ளியைக் கண்டறிக. குறிப்பிட்ட உற்பத்தியாளரின் தொழில்நுட்ப தரவுத்தாளை மதிப்பாய்வு செய்யவும். வெப்ப வளைவு வரைபடத்தைக் கண்டறியவும். 100% சுமை வரி கீழ்நோக்கி கோணத் தொடங்கும் சரியான வெப்பநிலையைப் பார்க்கவும். நிலையான மூடப்பட்ட அலகுகள் பொதுவாக 40°C மற்றும் 50°C இடையே இந்த ஊடுருவல் புள்ளியைத் தாக்கும்.
படி 3: டிரேட்டிங் சதவீதத்தைக் கணக்கிடுங்கள். வரைபடத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட நிலையான நேரியல் துளியைப் பயன்படுத்தவும். பெரும்பாலான யூனிட்கள் 1 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிப்புக்கு 2% முதல் 2.5% வரையிலான மின்சக்தி இழப்பை சந்திக்கின்றன. இந்த சதவீதத்தை வாசலில் உள்ள டிகிரிகளால் பெருக்கவும். இந்த மொத்தத்தை பெயர்ப்பலகை வாட்டேஜிலிருந்து கழிக்கவும்.
படி 4: உயரத்தில் காரணி. உயர்-உயர நிறுவல்கள் ஒரு கூடுதல் டிரேட்டிங் லேயரை கட்டாயமாக்குகின்றன. மெல்லிய காற்றில் குறைவான மூலக்கூறுகள் உள்ளன. இது அடர்த்தியான கடல் மட்டக் காற்றைக் காட்டிலும் குறைவான வெப்பத்தை எடுத்துச் செல்கிறது. 2000 மீட்டருக்கு மேல் உள்ள நிறுவல்களுக்கு கூடுதல் தெர்மல் டிரேட்டிங் தேவைப்படுகிறது. ஒவ்வொரு 1000 மீட்டருக்கும் அதிகபட்ச சுற்றுப்புற வெப்பநிலை வரம்பை 5 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைக்க வேண்டும் என்பது பொதுவான விதி.
ஒரு சுருக்கமான உதாரணத்தைப் பார்ப்போம். உங்களிடம் 1000W அலகு உள்ளது. தரவுத்தாள் 40 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு ஊடுருவல் புள்ளியைக் காட்டுகிறது. வளைவு ஒரு டிகிரிக்கு 2% குறைகிறது. உங்கள் அமைச்சரவை 55 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை எட்டுகிறது. நீங்கள் 15 டிகிரி வரம்பைத் தாண்டிவிட்டீர்கள். 30% குறைப்பைப் பெற, 15ஐ 2% ஆல் பெருக்கவும். அலகு 300W திறனை இழக்கிறது. உங்கள் 1000W அலகு 700W மட்டுமே பாதுகாப்பாக வழங்குகிறது. உங்கள் சுமைக்கு 800W தேவைப்பட்டால், அலகு அதிக வெப்பமடையும்.
சரியான உடல் வடிவத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது நீண்ட கால உயிர்வாழ்வை நேரடியாக பாதிக்கிறது. இயற்பியல் கட்டிடக்கலையானது வெப்பம் உள்சுற்றில் இருந்து எவ்வாறு வெளியேறுகிறது என்பதை ஆணையிடுகிறது. ஒரு பாரம்பரியம் மூடப்பட்ட ஸ்விட்ச்சிங் பவர் சப்ளை தற்செயலான தொடர்புக்கு எதிராக அடிப்படை பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. துளையிடப்பட்ட உலோகக் கூண்டு சில இயற்கை காற்று நீரோட்டங்களைக் கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது. இந்த அலகுகள் காலநிலை கட்டுப்பாட்டு சூழலில் சிறப்பாக செயல்படுவதை நாங்கள் காண்கிறோம். அவை வென்ட் சிஸ்டம் கேபினட்களுக்கு சரியாக பொருந்துகின்றன. அவ்வப்போது விசிறி பராமரிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பயன்பாடுகளிலும் அவை நன்றாக வேலை செய்கின்றன.
இருப்பினும், பாரம்பரிய உறைகள் அழுக்கு சூழலில் கடுமையான வரம்புகளை எதிர்கொள்கின்றன. அவை தூசி படிவதற்கு மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றன. தூசி ஒரு சக்திவாய்ந்த வெப்ப இன்சுலேட்டராக செயல்படுகிறது. தொழிற்சாலை அழுக்கு ஒரு மெல்லிய அடுக்கு உட்புற வெப்ப மூழ்கிகளை உள்ளடக்கியது. இது இயற்கை வெப்பச்சலனத்தை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்துகிறது. காலப்போக்கில், உட்புற வெப்பநிலை அதிகமாகவும் அதிகமாகவும் உயரும். அலகு முன்கூட்டியே எரியும் வரை வெப்ப செயல்திறன் சீராக மோசமடைகிறது.
a க்கு மாறுகிறது நீர்ப்புகா பவர் சப்ளை வெப்ப இயக்கவியலை கடுமையாக மாற்றுகிறது. உற்பத்தியாளர்கள் இந்த அலகுகளை இணைக்கப்பட்ட அல்லது பானை வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்குகின்றனர். அவர்கள் ஒரு சிறப்பு எபோக்சி அல்லது சிலிகான் பிசினை உறைக்குள் செலுத்துகிறார்கள். இந்த கலவை கடினப்படுத்துகிறது மற்றும் மின் கூறுகளை முழுவதுமாக சுற்றி வருகிறது.
இந்த பானை அலகுகள் கடுமையான சூழலில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. அவை வெளிப்புற உறைகள் மற்றும் மின்விசிறி இல்லாத கணினி தேவைகளில் சிறந்து விளங்குகின்றன. வெப்ப நன்மை கட்டமைப்பு ஆகும். பாரம்பரிய அலகுகளுக்குள் இருக்கும் காற்று இடைவெளிகள் மோசமான கடத்திகளாக செயல்படுகின்றன. தெர்மல் பாட்டிங் கலவை இந்த உள் காற்று இடைவெளிகளை நீக்குகிறது. இது சூடான MOSFET களில் இருந்து வெளிப்புற உலோக சேஸ்ஸுக்கு நேரடியாக வெப்பத்தை கடத்துகிறது. நீங்கள் இந்த அலகுகளை ஒரு பெரிய வெளிப்புற வெப்ப மூழ்கிக்கு எதிராக ஏற்றலாம். இது அடிப்படையில் வளைவு வளைவை மாற்றுகிறது. வெப்பச்சலன குளிரூட்டலில் இருந்து நேரடி கடத்தல் குளிரூட்டலுக்கு மாறுவது நீண்ட கால நம்பகத்தன்மையை பெரிதும் மேம்படுத்துகிறது.
அம்சம் |
நிலையான மூடப்பட்ட கட்டிடக்கலை |
நீர்ப்புகா (பானை) கட்டிடக்கலை |
|---|---|---|
வெப்ப பரிமாற்ற முறை |
காற்று வெப்பச்சலனம் (இயற்கை அல்லது கட்டாயம்) |
நேரடி வெப்ப கடத்துத்திறன் |
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு |
உயர் (தூசி ஒரு வெப்ப போர்வையாக செயல்படுகிறது) |
குறைந்த (தூசி மற்றும் ஈரப்பதத்திற்கு எதிராக மூடப்பட்டது) |
விசிறி தேவை |
பெரும்பாலும் அதிக வாட்டேஜ் தேவை |
முற்றிலும் மின்விசிறி இல்லாத செயல்பாடு |
வழக்கமான டிரேட்டிங் தொடக்கம் |
40 ° C - 50 ° C க்குப் பிறகு கூர்மையாக குறைகிறது |
குளிர் தட்டு வழியாக 60°C+ வரை திறன் பராமரிக்கிறது |
தரவுத்தாள்களை மதிப்பிடுவதற்கு ஆரோக்கியமான சந்தேகம் தேவை. மின்சாரக் கூறுகளை ஆதாரமாகக் கொள்ளும்போது கொள்முதல் குழுக்கள் குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்களை எதிர்கொள்கின்றன. இந்தத் துறையில் தரவுத்தாள் கையாளுதல் அடிக்கடி நிகழ்கிறது. சில உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் 100% சுமை மதிப்பீட்டை மிகவும் நம்பத்தகாத வெப்பநிலையில் குறிப்பிடுகின்றனர். அவர்கள் 20°C சுற்றுப்புற வெப்பநிலையில் 600W மதிப்பீட்டைக் கோரலாம். செயலில் உள்ள தொழில்துறை கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தில் 20°C ஐ நாம் அரிதாகவே பார்க்கிறோம். இந்த தலைப்பு எண்களின் அடிப்படையில் ஷார்ட்லிஸ்ட் செய்யும் யூனிட்களுக்கு எதிராக வாங்குபவர்களை எச்சரிக்கவும். வெப்ப வரைபடங்களில் எப்போதும் நன்றாக அச்சிடுவதை சரிபார்க்கவும்.
பொறியாளர்கள் சில நேரங்களில் மோசமான வெப்ப செயல்திறனை 'அதிகப்படுத்துதல்' உத்தியைப் பயன்படுத்தி எதிர்கொள்கின்றனர். 65°C இல் 500W சுமையை நம்பகத்தன்மையுடன் இயக்க அவர்கள் 1000W சப்ளையை வாங்குகிறார்கள். இந்த ப்ரூட்-ஃபோர்ஸ் முறை தொழில்நுட்ப ரீதியாக வேலை செய்கிறது, ஆனால் இது கடுமையான வர்த்தக பரிமாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இடஞ்சார்ந்த மற்றும் வெளிப்படையான பட்ஜெட் தாக்கங்களை நீங்கள் எடைபோட வேண்டும். 1000W அலகு மதிப்புமிக்க DIN இரயில் இடத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இது பெரிய, பருமனான பெட்டிகளை வாங்க உங்களை கட்டாயப்படுத்துகிறது. சிறந்த கணினி-நிலை வெப்ப மேலாண்மையில் முதலீடு செய்வது பெரும்பாலும் புத்திசாலித்தனமாக நிரூபிக்கிறது. அமைச்சரவை குளிர்விக்கும் விசிறி அல்லது வெப்பப் பரிமாற்றியைச் சேர்ப்பது, சரியான அளவிலான மின் அலகு வாங்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.
மொத்த ஆர்டர்களை இறுதி செய்வதற்கு முன் உறுதியான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் தேவை. அனுமானங்களை நம்ப வேண்டாம். உங்கள் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கணக்கிடப்பட்ட MTBF (தோல்விகளுக்கு இடையிலான சராசரி நேரம்) தரவைக் கோருமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். ஒரு அலகு 25°C இல் சிறந்த MTBFஐக் காட்டலாம், ஆனால் 55°C இல் விரைவாக தோல்வியடையும். மாதிரி அலகுகளில் வெப்ப அறை சரிபார்ப்பு சோதனை நடத்தவும். ஒரு அடுப்பில் முழு இலக்கு சுமையின் கீழ் மின்சார விநியோகத்தை வைக்கவும். உருவாக்கப்பட்ட உண்மையான வெப்பத்தை அளவிடவும். இந்தச் சரிபார்ப்பு, தொழிற்சாலைத் தளத்தை அடைவதற்கு முன்பே வெப்பச் செயலிழப்புகளைப் பிடிக்கிறது.
தெர்மல் டிரேட்டிங் என்பது மின்சாரம் வழங்கல் விவரக்குறிப்பில் பேச்சுவார்த்தைக்குட்படுத்த முடியாத படியாக உள்ளது. வெப்ப அதிகரிப்பை புறக்கணிப்பது முன்கூட்டிய செயலிழப்பு மற்றும் முறையான வேலையில்லா நேரத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. பெயர்ப்பலகை வாட்டேஜ் கதையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே சொல்கிறது. உண்மையான திறனைப் புரிந்துகொள்ள, செயல்திறன் வளைவுகளைத் தோண்டி எடுக்க வேண்டும்.
உங்கள் இறுதி கொள்முதல் முடிவுகளை முற்றிலும் மோசமான செயல்பாட்டு சூழலின் அடிப்படையில் அமைக்கவும். அமைச்சரவை சூடாக இருக்கும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இயற்கையான காற்றோட்டம் கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். கடுமையான நிலைமைகளுக்கு வடிவமைப்பதன் மூலம், நீங்கள் தொடர்ச்சியான, நிலையான மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்கிறீர்கள். ஒரு கவர்ச்சியான தலைப்பு விவரக்குறிப்பு அடிப்படை வெப்ப இயற்பியலை மீற அனுமதிக்காதீர்கள்.
உங்கள் அடுத்த வடிவமைப்பு சுழற்சியில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவும். உண்மையான ஊடுருவல் புள்ளிகளைக் கண்டறிய தொழில்நுட்ப தரவுத்தாள்களை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்யவும். வெப்பநிலை மற்றும் உயரம் ஆகிய இரண்டிற்கும் துல்லியமான டிரேட்டிங் சதவீதங்களைக் கணக்கிடுங்கள். இறுதியாக, உங்கள் மின் விநியோகத் தேர்வை உங்கள் உறை வடிவமைப்புடன் துல்லியமாக சீரமைக்க வெப்ப பொறியியல் குழுக்களுடன் விரிவாக ஆலோசிக்கவும்.
ப: பெரும்பாலான நிலையான வெப்பச்சலனம்-குளிரூட்டப்பட்ட மூடிய அலகுகளுக்கு 40°C அல்லது 50°C இல் தொடங்குதல் தேவைப்படுகிறது. அமைச்சரவையின் உள்ளே சுற்றுப்புற வெப்பநிலை இந்த குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறியதும், அலகு பொதுவாக ஒரு டிகிரிக்கு அதன் மதிப்பிடப்பட்ட திறனில் 2% முதல் 2.5% வரை இழக்கிறது.
ப: ஆம். உள்ளீட்டு மின்னழுத்த வரம்பின் கீழ் முனையில் (85-115VAC போன்றவை) செயல்படுவது உள் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது. அதே சக்தியை வழங்க அலகு அதிக மின்னோட்டத்தை ஈர்க்கிறது. இது அதிக உள் வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது, நிலையான 230VAC இல் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் ஒரு இரண்டாம் நிலைக் கணக்கீடு தேவைப்படுகிறது.
A: நீர்ப்புகா அலகுகள் பொதுவாக பாட்டிங் எனப்படும் வெப்ப-கடத்தும் எபோக்சி அல்லது சிலிகான் கலவையால் நிரப்பப்படுகின்றன. இந்த பொருள் உள் சூடான கூறுகளிலிருந்து வெளிப்புற உலோக உறைக்கு நேரடியாக வெப்பத்தை மாற்றுகிறது. இந்த நேரடி கடத்தல் காற்றின் வெப்பச்சலனம் தோல்வியடையும் மின்விசிறி இல்லாத, அதிக வெப்பநிலை சூழல்களில் அவற்றை மிகவும் பயனுள்ளதாக்குகிறது.