海拔高的地方比海拔贵州海拔最低的地方方的引力是否略大一点?

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请问海拔高度对元器件和电子设备到底有什么影响?
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发表于: 14:42:28
请问海拔高度对元器件和电子设备到底有什么影响?
为什么许多器件的技术指标中都标明海拔小于2000米等?谢谢指教!
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加TA为好友 发表于: 14:52:01 1楼
XW:这个问题好像你已经问过了。
东方:主要是没有真正解决。XS在高原用的逆变器的变压器倒是没有问题了,但他说麻烦接踵而至,不断有器件烧坏。电阻、功率器件、辅助电源、单片机端口&&好像是苦难历程刚刚开头。不知各位有何高见?
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加TA为好友 发表于: 18:48:04 2楼
没有高手回答呀!XS跪求诸位啦!
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加TA为好友 发表于: 19:47:21 3楼
这确实没有好好想过,身处江南接触不到这个情况,好象是海拔高气压低散热差。
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加TA为好友 发表于: 21:11:16 4楼
当海拔升高时空气密度降低,散热恐怕只是一个小原因,个人认为更主要的是海拔升高后,温度降低,而且越高的地方越低(这个大家都知道),当电子设备在摄氏零下10度以下后(这个数据有待证实,只是经验),结露恐怕避免不了,很多电子元器件都会为此而饱受摧残,后果不用我多说了吧;另外压力的问题也是一个,正常情况下,继电器线圈所产生的克服弹簧拉力的吸力由通电产生的磁力和弹簧本身的拉力所决定,另外还有地球磁场的引力作用,在海拔高的地方,磁场引力变小,金属由于热胀冷缩后,通电磁场的克服弹簧拉力增大,使得线圈通电产生的磁场可能还不足以克服弹簧拉力,这样就产生一个后果,那就是线圈一直处于通电状态而无法正常吸合,或者出于临界点并抖动,如此烧线圈那也只是时间问题.
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加TA为好友 发表于: 14:05:02 5楼
现在正在高原解决问题,就从气压低散热差、放电距离变短、低温可能结露&&等几个方面着手。效果如何肯定向各位高手汇报。如能解决,大家积累经验,从此不怕高原。万一还有问题,再请诸位帮助。坚信办法总比困难多。
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加TA为好友 发表于: 12:31:33 6楼
学习啦。正缺这方面的知识。
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加TA为好友 发表于: 13:01:27 7楼
看来还有网友关注,把一个月的情况向大家通报:XS上高原处理故障,正是北方大雪纷飞的天气,上山的路有40&的坡度,汽车也不敢开。发扬红军爬雪山精神才上去的。作了气压低散热差、放电距离变短、低温可能结露三方面的改进。
XW:效果到底如何?
东方:至今没有消息。
XW:打个电话问一下嘛!
东方:那么高的的上,连信号也不容易上去。
XW:如果再出问题也无人知道哦
东方:除非他们下来进城,可以打通电话。
XW:好事儿呀!没有消息就是好消息!没有问题呀!
东方:那就谢谢诸位的指导!
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加TA为好友 发表于: 15:04:16 8楼
注意下出现故障元件部位,大量出现功率器件的故障,如电子元器件烧毁、短路;继电器电磁线圈烧坏无不与散热有关还有空气的干燥程度太干燥了也不利于散热,干燥的空气导热率差。出现问题的地方往往就是在热量散发不开出现某一点状烧穿。其次注意低温的问题电子元器件物理性质的改变,产生隐性软故障。在没有造成损坏其他元器件情况下表现为精度的偏移不准确,有些软故障通过升高环境温度可以恢复。特别是一体式的传感变送器整体暴露在低温的环境下。
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加TA为好友 发表于: 06:16:57 9楼
谢谢欣欣向荣先生的指导!考虑得很是周全啊。
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[1] [0] [0] [0] [0] [0] [1] [1] [1] [0]海拔越高度的关系 完美作业网
海拔越高的地方湿度越大吗? 气压、空气密度和湿度与海拔高度关系密切。在地球引力的作用下,空气依附在地球周围并形成大气压。空气在地球引力的作用下,具有一定的重量,离地球表面越远(即海拔越高),气压越低,空气密度越小,湿度也越小。在1~5km范围内,气压的递减率一般为10kpa/km。在同一高度上的大气压又随地理纬度的增加而降低,随着海拔的增加,气压、空气密度和湿度都在下降。下表列出不同海拔高度的大气压。不同海拔高度的大气压、空气密度和湿度
为什么海拔越高温度越低?准确地说:1 因为气压低,空气稀薄.海拔高的地区的大气保温较差,导致热量大量散失2 海拔高的地方,云层少,晚上对地面的逆辐射作用弱,温度低由于海拔高,白天吸收地面辐射少,因为,随海拔的升高温度越低,3 大气的温度主要来自地面的长波辐射.海拔高的地方,空气稀薄,白天,对地面长波辐射的吸收就少,温度低;晚上,大气的保温作用差,温度低.因此,海拔越高,气温越低,在对流层内,海拔大约每升高100米,气温约下降0.6度.通俗地说:我们感受到的温度变化并不是直接来源于太阳的热量,而是来源于大地上空的空气,大地吸收了太阳的热量,向周围的空气中散发,因此,空气是自下而上逐渐变暖的.所以,山越高,得到大气中的热量越少,自然温度就越低;另外,山越高,空气愈稀薄,保存的热量也越少.因此, 我们登上离太阳较近的高山时,感觉到不是太热, 而是太冷.
海拔与大气压的有什么关系? 海拔越高气压越低
为什么海拔越低气温越高 准确地说:1 因为气压低,空气稀薄。海拔高的地区的大气保温较差,导致热量大量散失2 海拔高的地方,云层少,晚上对地面的逆辐射作用弱,温度低由于海拔高,白天吸收地面辐射少,因为,随海拔的升高温度越低,3 大气的温度主要来自地面的长波辐射。海拔高的地方,空气稀薄,白天,对地面长波辐射的吸收就少,温度低;晚上,大气的保温作用差,温度低。因此,海拔越高,气温越低,在对流层内,海拔大约每升高100米,气温约下降0.6度。通俗地说:我们感受到的温度变化并不是直接来源于太阳的热量,而是来源于大地上空的空气,大地吸收了太阳的热量,向周围的空气中散发,因此,空气是自下而上逐渐变暖的。所以,山越高,得到大气中的热量越少,自然温度就越低;另外,山越高,空气愈稀薄,保存的热量也越少。因此, 我们登上离太阳较近的高山时,感觉到不是太热, 而是太冷。
为什么海拔越高温度就越低呢? 大气层的分布是高度越高,空气越稀薄,也就是海拔越高,单位体积的大气中气体分子越少。太阳光照到地球上,一部分(18%左右)辐射能被大气本身吸收,一部分(32%左右)被大气层以及地面反射回宇宙空间,剩下的部分(约50%)照到地球表面被水体、岩石所吸收。可见,太阳光来到地球,大气层仅吸收了18%左右,据估计,每天因为太阳辐射而使大气增温不足1℃。对流层又是直接接触地表的层,因此对于对流层而言,太阳辐射并不是其主要热源,地面才是。也就是说,对流层的大气温度主要是来自于地面的加热,而且海拔越高空气越稀薄,空气吸收地面热量的能力越差,自然随高度增加而温度降低。
为什么海拔越高,气温越低? 这与两个概念有关:湿绝热递减率和干绝热递增率我从一个整体形象的讲,一团空气要跨过一座1000米山,在山脚下时空气为20度。接着空气不断攀升,按照湿绝热递减来算,高度每上升100米,气温下降0.6度。在气温下降的过程中,空气中的水汽凝结,形成降水。在降水后空气爬过山顶,开始下山,这时按干绝热递增率,高度每下降100米,气温上升1度。因此在山顶时,空气温度为20-6=14度,下山后温度为14+10=24度,这样也会产生焚风效应。虽然以上是解释焚风效应,但是也充分说明海拔高的地区温度相对要低于海拔低的地区。主要还是由于湿绝热递减率这个概念。高原地区云层稀薄,空气稀薄致使保温、吸热作用差,平流层中空气中的水和二氧化碳能够吸收太阳光里的长波辐射,并以热量的形式发射给地面,夜间地面再反射给云层,高原地区云层稀薄,所以温度偏低,昼夜温差也大。
为什么海拔高度越高地面有效辐射越大 海拔高度与地面辐射是立方倒数关系.比如海拔是原先的2倍,那么地面辐射就是1/8倍.因为地球是球面,这样地面辐射产生的是立体扩散,即立体与半径使海拔产生的是立体关系,所以是立方倒数关系.
纬度越低海拔越高是不是正确的 是否同一自然带。主要是由温度决定的。而在地球环境下,温度的分布主要有2个因素决定的,即纬度和海拔,一般来说,纬度与海拔都是越高,温度越低的。所以同一自然带,纬度越低,分布的海拔会越高。
海拔越高温度越低纬度有关系么? 题干不清,不能正常作答
为什么气压随海拔高度增加而降低 海拔越高 温度越低 气压不是应该越高的吗 楼主这是混淆了气候学的现象和物理学的现象.在气候学里:为什么温度低气压高呢,首先这里比较的是同样的高度处的气压,比如说在对流层离地面1000米的高空中的气压.在同样的高度处,本来气压应该相同,但是因为空气是气体... 上传我的文档
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