언제커넥터작동중인 전류는 접촉 지점에서 열을 생성하여 온도가 상승하여 전자 커넥터의 온도 상승입니다. 고전류가있는 커넥터는 온도 상승 효과를 고려해야합니다. USCAR -2-2013 5. 3.3은 정격 전류에서 온도 상승이 550C 미만이어야 함을 규정합니다. 이 테스트는 실온에서 커넥터 시스템의 최대 전류 운반 용량을 결정하는 데 사용되며 고전류 커넥터의 핵심 성능입니다.

1. 온도 상승은 무엇입니까?
온도 상승은 재료의 벌크 저항의 결과입니다. 벌크 저항은 터미널의 모양과 그 재료 임피던스에 의해 결정됩니다. 말기의 온도 상승은 열 발생 공정 동안 열 전달로 인한 열 에너지 폐기물에 따라 다릅니다. 따라서, 온도 상승은 터미널 재료의 열 전달 용량, 전류 크기 및 커넥터의 열 대류에 의존한다고 말할 수 있습니다.
2. 온도 상승 시험 기술에서 발생하는 어려움
복잡한 실제 설계가있는 고전류 커넥터의 경우 간단한 공식을 사용하여 정확한 값을 얻는 것이 불가능합니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 공기 대류 열 소산은 실제 온도 상승 정도에서 중요한 역할을하고 복잡한 모양으로 인해 열 전달 영역을 정확하게 결정할 수 없기 때문입니다. 둘째, 열 생성의 핵심 지점, 접촉 쌍의 접촉점 저항 및 크림핑 포인트 저항은 합리적이고 정확한 값을 얻기 위해 충분한 계산 능력과 실제 경험이 필요합니다. 대부분의 회사 에서이 온도 상승 성능의 예측 및 개선은 실제 테스트 결과를 기반으로합니다. 제품 설계 중 온도 상승 성능을 확인할 수 없다는 것은 고전류 커넥터의 개발을 제한하는 병목 현상이되었습니다.

3. 온도 상승 시뮬레이션 기술
CAE 시뮬레이션 도구를 사용하여 고전류 커넥터가 다른 재료로 구성되어 있다고 가정 할 수 있습니다. 열 전달 공정 동안 말기 부품 자체는 전류를 통해 열을 생성하고 접촉점 저항은 해당 접촉 지점 부분에 적용되고 해당 크림 핑 포인트 저항이 크림 핑 부분에 적용되고 열이 기타로 옮겨집니다. 열 전도를 통한 부품 (예 : 케이블 및 둥근 핀 바늘 등). 동시에, 모든 노출 된 부품은 열 소산의 목적을 달성하기 위해 공기와 함께 대회로 전달됩니다.
온도 상승 분석을위한 CAE 단계는 다음과 같습니다.
1 단계 : 고전압 및 고전류 커넥터에 대한 수컷 및 여성 터미널 도킹 모델 설정;
2 단계 : 온도 상승 테스트에서 양쪽 끝에서 커넥터 도킹을위한 케이블 모델 설정;
3 단계 : 커넥터의 양쪽 끝에있는 케이블에 하중 전류 부하 및 전압 하중을 적용합니다 (예 : 200a, 250a);
4 단계 : 접촉 쌍의 리드와 터미널 크림 핑 부분의 케이블 본체에 해당 열 발생 속도 하중을 적용합니다.
5 단계 : 주변 온도 25도를 적용하고 노출 된 표면에 자연 대류 계수를 적용합니다.
6 단계 : 하중 계산;
7 단계 : 온도, 저항 및 현재 밀도 결과를 추출하십시오.
실험적 검증에 따르면, 상승 온도는 일반적으로 0. 5 ~ 1.5 시간 후에 안정화됩니다.





