Cândconectorulfuncționează, curentul care trece prin generează căldură în punctul de contact, determinând creșterea temperaturii, care este creșterea temperaturii conectorului electronic. Conectorii cu curent ridicat trebuie să ia în considerare efectul de creștere a temperaturii. USCAR -2-2013 5. 3.3 prevede că creșterea temperaturii trebuie să fie sub 550C sub curentul nominal. Acest test este utilizat pentru a determina capacitatea maximă de transport curentă a sistemului de conector la temperatura camerei și este performanța de bază a conectorilor de curent ridicat.

1. Ce este creșterea temperaturii?
Creșterea temperaturii este rezultatul rezistenței în vrac a materialului. Rezistența în vrac este determinată de forma terminalului și a impedanței sale materiale. Creșterea temperaturii terminalului depinde de deșeurile de energie termică cauzate de transferul de căldură în timpul procesului de generare a căldurii. Prin urmare, se poate spune că creșterea temperaturii depinde de capacitatea de transfer de căldură a materialului terminal, de dimensiunea curentă și de convecția de căldură a conectorului.
2. Dificultăți întâmpinate în tehnologia testului de creștere a temperaturii
Pentru conectorii cu curent ridicat cu proiecte reale complexe, este imposibil să obțineți valori precise folosind formule simple. Motivele sunt următoarele: în primul rând, deoarece disiparea căldurii convecției aerului joacă un rol vital în gradul de creștere a temperaturii reale, iar zona de transfer de căldură nu poate fi determinată cu exactitate din cauza formei complexe; În al doilea rând, punctele cheie ale generarii de căldură, rezistența punctului de contact al perechii de contact și rezistența punctului de sertizare necesită o capacitate de calcul suficientă de calcul și experiență practică pentru a obține valori rezonabile și precise. În majoritatea companiilor, predicția și îmbunătățirea acestei performanțe de creștere a temperaturii se bazează pe rezultatele testelor practice. Incapacitatea de a confirma performanța creșterii temperaturii în timpul proiectării produsului a devenit un blocaj care restricționează dezvoltarea conectorilor de curent ridicat.

3. Tehnologia creșterii temperaturii de simulare
Folosind instrumente de simulare CAE, putem presupune că conectorul cu curent ridicat este un întreg compus din diferite materiale. În timpul procesului de transfer de căldură, partea terminalului în sine generează căldură prin curent, iar rezistența punctului de contact se aplică părții de contact corespunzătoare, iar rezistența corespunzătoare a punctului de sertizare se aplică părții de sertizare, iar căldura este transferată altei altele Piese (cum ar fi cabluri și ace rotunde, etc.) prin conducerea căldurii. În același timp, toate piesele expuse sunt transferate convectiv cu aerul pentru a atinge scopul disipației de căldură.
Pașii CAE pentru analiza creșterii temperaturii sunt următoarele:
Pasul 1: Stabilirea unui model de andocare a terminalului masculin și feminin pentru conectori de înaltă tensiune și cu curent ridicat;
Pasul 2: Stabilirea unui model de cablu pentru andocarea conectorilor la ambele capete în testul de creștere a temperaturii;
Pasul 3: Aplicați sarcina de încărcare a curentului de încărcare și încărcarea tensiunii pe cablurile de la ambele capete ale conectorului) (cum ar fi 200a, 250a);
Pasul 4: Aplicați sarcina corespunzătoare a vitezei de generare a căldurii la stuful perechii de contact și a corpului de cablu al piesei de sertizare a terminalului;
Pasul 5: Aplicați o temperatură ambiantă de 25 de grade și aplicați un coeficient de convecție natural pe suprafața expusă;
Pasul 6: Calculați sarcina;
Pasul 7: Extrageți rezultatele temperaturii, rezistenței și densității curentului.
Conform verificării experimentale, temperatura în creștere se va stabiliza, în general, după 0. 5 ~ 1,5 ore.





