Waarom is de weerstandsdraad van de hoge temperatuur niet kortsluiting
Laat een bericht achter
Waarom is de weerstandsdraad van de hoge temperatuur niet kortsluiting
Elektrische resisitantiedraad is een functioneel legeringsmateriaal dat elektrische energie omzet in warmte. De maximale bedrijfstemperatuur kan over 1, 000 graden Celsius bereiken. Het wordt gebruikt om verschillende elektrische verwarmingselementen te produceren op het gebied van metallurgie, bouw, militaire industrie en huishoudelijke apparaten. Momenteel zijn materialen voor elektrische verwarming legering een belangrijk engineeringlegeringsmateriaal geworden en een belangrijke positie innemen in de nationale economie.
IJzer-chromium-aluminium en nikkel-chromium elektrische verwarmingslegeringen hebben over het algemeen een sterke oxidatieresistentie, maar omdat de oven verschillende gassen bevat, zoals lucht, koolstofatmosfeer, zwavelatmosfeer, waterstof, stikstofatmosfeer, enz., Beïnvloeden deze gassen de componenten onder hoge temperatuurgebruik. Ze hebben allemaal een bepaalde impact. Hoewel allerlei elektrische verwarmingslegeringen zijn behandeld met anti-oxidatie voordat ze de fabriek verlaten, zullen ze in zekere mate componentschade veroorzaken tijdens transport, wikkeling en installatie, die de levensduur zal verminderen en de levensduur zal verlengen. , De klant is verplicht om vóór gebruik pre-oxidatiebehandeling uit te voeren. De methode is om de geïnstalleerde elektrische verwarmingslegeringscomponenten in droge lucht te bekrachtigen en te verwarmen tot 100-200 graden onder de toegestane maximale gebruikstemperatuur van de legering en deze te bewaren voor 5-10 uren. Koel de oven langzaam.
De weerstandsverwarmingsdraad moet een geschikte weerstand hebben om het doel van verwarming te bereiken. Als de weerstand te groot of te klein is, hebt u een zeer korte of zeer lange, zeer dunne of zeer dikke verwarmingsdraad nodig, zodat het moeilijk is om te produceren en elektrische kachels van groot en klein vermogen te gebruiken; Het smeltpunt moet relatief hoog zijn en het zal niet smelten wanneer het warmte genereert. Wanneer de temperatuur hoog is, is de chemische stabiliteit relatief hoog en kan deze niet snel oxideren en een kort leven heeft. Momenteel worden vaak gebruikt: nikkel-chromiumdraad, ijzer-chromium draad, pure nikkeltraad, constantan draad, kama-draad, koper-nickeltraad, roestvrij staal, nieuwe Constantan, mangaankoperen, monel, etc.
Sommige speciale elektrische kachels, zoals elektrische dekens, vereisen een groot warmtedissipatiegebied en een lage stroomvermogen. Als u de gebruikelijke nikkel-chromium en ijzer-chromium-aluminium verwarmingsdraden gebruikt, heeft u een elektrische verwarmingsdraad nodig met een dun gedeelte, wat onmogelijk te maken is. Daarom is de elektrische deken gemaakt van mangaan-copper draad. De weerstand van de mangaan-copperdraad is veel kleiner dan die van ijzer-chromium-aluminium, zodat deze voldoende lengte heeft.
Wanneer de spanning constant is, naarmate de temperatuur toeneemt, zal de weerstand van de weerstandsdraad toenemen en zal het vermogen enigszins afnemen. Wanneer de warmte en warmte in evenwicht zijn, is de temperatuur vastgesteld. Het vermogen van de weerstandsdraad wordt bepaald door het materiaal, de dikte en lengte van de weerstandsdraad. Als het hetzelfde materiaal is, hoe langer en dunner de weerstandsdraad, hoe groter de weerstand en hoe lager het vermogen. Het vermogen van 220V/5A -weerstandsdraad is 1100W. Bij het ontwerpen van het product is het bepaald. De werktemperatuur van de weerstandsdraad wordt bepaald tijdens het ontwerp van het elektrische verwarmingsproduct. Elektrische dekens hebben bijvoorbeeld een ontworpen werktemperatuur van slechts tientallen graden.
Het vermogen van de elektrische weerstandsverwarmingsdraad wordt geselecteerd volgens het gebied en warmtedissipatie van de elektrische deken. Als de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd tijdens het gebruik, zoals het vouwen van de elektrische deken om te bekrachtigen, zal de elektrische deken niet soepel verdwijnen, wat gemakkelijk een brand zal veroorzaken.
Kortsluiting verwijst naar de toestand waar de stroom oneindig is wanneer de weerstand nul nadert. De weerstandsverwarmingsdraad heeft een grotere weerstand en een vast smeltpunt. De weerstand kan ervoor zorgen dat het verwarmingscircuit niet kortsluit is en als het het smeltpunt bereikt, wordt het geopend. De stroom wanneer de verwarmingsdraad het smeltpunt bereikt, wordt de zekeringstroom genoemd, maar het circuit in de elektrische verwarming kan ervoor zorgen dat de stroom kleiner is dan de zekeringstroom, zodat de verwarmingsdraad in de elektrische kachel normaal kan werken.








