Wannder SteckerFunktioniert, der durchlaufene Strom erzeugt Wärme am Kontaktpunkt, wodurch die Temperatur zunimmt, was der Temperaturanstieg des elektronischen Anschlusses ist. Anschlüsse mit hohem Strom müssen den Temperaturanstiegseffekt berücksichtigen. USCAR -2-2013 5. 3.3 sieht vor, dass der Temperaturanstieg unter dem Nennstrom unter 550 ° C liegen muss. Dieser Test wird verwendet, um die maximale Stromkapazität des Steckersystems bei Raumtemperatur zu bestimmen und ist die Kernleistung von Hochstromanschlüssen.

1. Was ist Temperaturanstieg?
Der Temperaturanstieg ist das Ergebnis des Massenwiderstands des Materials. Der Massenwiderstand wird durch die Form des Terminals und seiner materiellen Impedanz bestimmt. Der Temperaturanstieg des Klemmens hängt von der durch Wärmeübertragung während des Wärmeerzeugungsverfahrens verursachten Wärmeenergieabfälle ab. Daher kann bezeichnet werden, dass der Temperaturanstieg von der Wärmeübertragungskapazität des Endmaterials, der Stromgröße und der Wärmekonvektion des Steckers abhängt.
2. Schwierigkeiten bei der Temperaturanstiegstesttechnologie
Bei hohen Stromanschlüssen mit komplexen tatsächlichen Konstruktionen ist es unmöglich, genaue Werte mit einfachen Formeln zu erhalten. Die Gründe sind wie folgt: Erstens, weil die Abteilung der Luftkonvektion eine wichtige Rolle im tatsächlichen Temperaturanstieg spielt und die Wärmeübertragungsfläche aufgrund der komplexen Form nicht genau bestimmt werden kann; Zweitens erfordern die wichtigsten Punkte der Wärmeerzeugung, der Kontaktpunktwiderstand des Kontaktpaars und der Crimping Point -Widerstand ausreichende Berechnungsfähigkeit und praktische Erfahrung, um angemessene und genaue Werte zu erhalten. In den meisten Unternehmen basieren die Vorhersage und Verbesserung dieser Temperaturanstiegsleistung auf praktischen Testergebnissen. Die Unfähigkeit, die Temperaturanstiegsleistung während des Produktdesigns zu bestätigen, ist zu einem Engpass, der die Entwicklung von Hochstromanschlüssen einschränkt.

3. Technologie zur Temperaturanstiegssimulation
Mit CaE-Simulationstools können wir annehmen, dass der Hochstromanschluss ein ganzes aus verschiedenen Materialien besteht. Während des Wärmeübertragungsprozesses erzeugt der Anschlussteil selbst Wärme durch den Strom, und der Kontaktpunktwiderstand wird auf den entsprechenden Kontaktpunktteil angewendet, und der entsprechende Crimping -Punktwiderstand wird auf den Crimp -Teil angelegt, und die Wärme wird auf andere übertragen Teile (wie Kabel und runde Nadeln usw.) durch Wärmeleitung. Gleichzeitig werden alle exponierten Teile konvektiv mit der Luft übertragen, um den Zweck der Wärmeableitung zu erreichen.
Die CAE -Schritte für die Temperaturanstiegsanalyse sind wie folgt:
Schritt 1: Geben Sie ein männliches und weibliches Anlagenmodell für Hochspannungs- und Hochstromverbinder ein;
Schritt 2: Stellen Sie ein Kabelmodell für das Dockieren der Anschlüsse an beiden Enden im Temperaturanstieg ein.
Schritt 3: Laststromlast und Spannungslast auf die Kabel an beiden Enden des Steckers anwenden (z. B. 200A, 250a);
Schritt 4: Tragen Sie die entsprechende Last der Wärmeerzeugungsrate auf das Schilf des Kontaktpaars und den Kabelgremium des terminalen Crimp -Teils auf.
Schritt 5: Wenden Sie eine Umgebungstemperatur von 25 Grad an und wenden Sie einen natürlichen Konvektionskoeffizienten auf die exponierte Oberfläche an.
Schritt 6: Berechnen Sie die Last;
Schritt 7: Extrahieren Sie die Ergebnisse der Temperatur, des Widerstands und der Stromdichte.
Gemäß der experimentellen Überprüfung stabilisiert sich die steigende Temperatur im Allgemeinen nach 0. 5 ~ 1,5 Stunden.





