Khiđầu nốiđang hoạt động, dòng điện đi qua tạo ra nhiệt tại điểm tiếp xúc, khiến nhiệt độ tăng, đó là sự gia tăng nhiệt độ của đầu nối điện tử. Các đầu nối có dòng điện cao phải xem xét hiệu ứng tăng nhiệt độ. USCAR -2-2013 5. 3.3 quy định rằng sự tăng nhiệt độ phải dưới 550C theo dòng điện định mức. Thử nghiệm này được sử dụng để xác định khả năng mang dòng tối đa của hệ thống đầu nối ở nhiệt độ phòng và là hiệu suất cốt lõi của các đầu nối dòng điện cao.

1. Nhiệt độ tăng là gì?
Nhiệt độ tăng là kết quả của điện trở khối của vật liệu. Điện trở khối được xác định bởi hình dạng của thiết bị đầu cuối và trở kháng vật liệu của nó. Sự gia tăng nhiệt độ của thiết bị đầu cuối phụ thuộc vào chất thải năng lượng nhiệt do truyền nhiệt trong quá trình tạo nhiệt. Do đó, sự gia tăng nhiệt độ có thể được cho là phụ thuộc vào khả năng truyền nhiệt của vật liệu đầu cuối, kích thước hiện tại và đối lưu nhiệt của đầu nối.
2. Khó gặp trong công nghệ kiểm tra tăng nhiệt độ
Đối với các đầu nối hiện tại cao với các thiết kế thực tế phức tạp, không thể có được các giá trị chính xác bằng cách sử dụng các công thức đơn giản. Những lý do như sau: Đầu tiên, bởi vì sự phân tán nhiệt đối lưu không khí đóng vai trò quan trọng ở mức độ tăng nhiệt độ thực tế và khu vực truyền nhiệt không thể được xác định chính xác do hình dạng phức tạp; Thứ hai, các điểm chính của việc tạo nhiệt, điện trở điểm tiếp xúc của cặp tiếp xúc và điện trở điểm uốn đòi hỏi đủ khả năng tính toán và kinh nghiệm thực tế để có được các giá trị hợp lý và chính xác. Trong hầu hết các công ty, dự đoán và cải thiện hiệu suất tăng nhiệt độ này dựa trên kết quả thử nghiệm thực tế. Việc không thể xác nhận hiệu suất tăng nhiệt độ trong quá trình thiết kế sản phẩm đã trở thành một nút cổ chai hạn chế sự phát triển của các đầu nối hiện tại cao.

3. Công nghệ mô phỏng tăng nhiệt độ
Sử dụng các công cụ mô phỏng CAE, chúng ta có thể giả định rằng đầu nối dòng điện cao là toàn bộ bao gồm các vật liệu khác nhau. Trong quá trình truyền nhiệt, phần đầu cuối tạo ra nhiệt thông qua dòng điện và điện trở điểm tiếp xúc được áp dụng cho phần điểm tiếp xúc tương ứng và điện trở điểm uốn tương ứng được áp dụng cho phần uốn và nhiệt được chuyển sang Các bộ phận (như cáp và kim pin tròn, v.v.) thông qua dẫn nhiệt. Đồng thời, tất cả các bộ phận tiếp xúc được chuyển giao với không khí để đạt được mục đích tản nhiệt.
Các bước CAE để phân tích tăng nhiệt độ như sau:
Bước 1: Thiết lập mô hình lắp ghép đầu cuối nam và nữ cho các đầu nối cao áp và dòng điện cao;
Bước 2: Thiết lập mô hình cáp cho việc lắp ghép các đầu nối ở cả hai đầu trong thử nghiệm tăng nhiệt độ;
Bước 3: Áp dụng tải tải hiện tại và tải điện áp vào cáp ở cả hai đầu của đầu nối) (chẳng hạn như 200a, 250a);
Bước 4: Áp dụng tải tốc độ phát nhiệt tương ứng vào sậy của cặp tiếp xúc và thân cáp của phần uốn cuối cùng;
Bước 5: Áp dụng nhiệt độ môi trường xung quanh 25 độ và áp dụng hệ số đối lưu tự nhiên lên bề mặt tiếp xúc;
Bước 6: Tính toán tải;
Bước 7: Trích xuất nhiệt độ, điện trở và kết quả mật độ hiện tại.
Theo xác minh thử nghiệm, nhiệt độ tăng thường sẽ ổn định sau 0. 5 ~ 1,5 giờ.





