Физични свойства на електронагревателни сплави за електронагревателни тръби - електросъпротивление
Остави съобщение
Физични свойства на електронагревателни сплави за електронагревателни тръби - електросъпротивление
1, Определение за съпротивление
Съпротивление, известно още като коефициент на съпротивление или специфично съпротивление. Това е електрически параметър, който представлява съпротивлението на проводник срещу преминаване на ток. Връзката между съпротивлението на проводника и неговото съпротивление е следната:
R= ρ L/S
Сред тях R - съпротивлението на проводника, Ω;
Дължина на L-проводник, m;
S-площ на напречното сечение на проводника, mm2;
ρ- Съпротивлението на проводника, μ Ω · m.
Съпротивлението е електрически параметър, който не зависи от геометричния размер на материала на сплавта. Това е свързано с неговия химичен състав, металографска структура (отнасяща се до състава със същите химични свойства, кристална структура и физични свойства в металната структура, включително твърди разтвори, метални съединения и чисти вещества) и работна температура. Това е важна информация за изчисляване на стойността на съпротивлението на електротермичните сплави.
2, Характеристики на електрическото съпротивление на електрически нагряващи сплави
Една от характеристиките, които отличават материалите от електрически нагревателни сплави от обикновените проводими материали е, че те имат определени изисквания за електрическото съпротивление на материала. Обикновените проводими материали се надяват, че колкото по-ниско е съпротивлението, толкова по-добре, докато материалите от електрическа нагряваща сплав трябва да имат достатъчно съпротивление, за да гарантират, че произведените електрически нагревателни компоненти имат висок коефициент на преобразуване на електрическо нагряване, компактна структура, стабилно предаване на енергия и т.н. Следователно, електрическият съпротивлението на електрически нагревателни сплави трябва да има следните характеристики.
(1) Висока стойност на съпротивление: Материалите от електрическа нагряваща сплав трябва първо да имат относително високо съпротивление. Електрическите нагревателни елементи, изработени от материали с високо съпротивление, имат висока ефективност на преобразуване на електрическо нагряване; Обемът на електрическия нагревателен елемент е малък; Спестяване на сплавни материали; Може да постигне висока мощност и бързо нагряване. Това е особено важно при проектирането на електрически нагревателни пещи с висока температура, голяма мощност и малък обем.
При проектирането на електрически нагревателни компоненти принципът е, че високотемпературните компоненти трябва да използват сплавни материали с високо съпротивление, докато средните и нискотемпературните компоненти трябва да използват сплавни материали с по-ниско съпротивление.
(2) Поддържайте стабилно електрическо съпротивление по време на употреба: Електрическото съпротивление на електрическите нагревателни елементи трябва да остане стабилно по време на употреба. Колкото по-малка е промяната в съпротивлението, толкова по-малка е промяната в съпротивлението на компонента и толкова по-малка е промяната в нагревателната мощност, като по този начин се осигурява добро и стабилно качество на отопление.
Електрическите нагряващи сплави могат да причинят промени в електрическото съпротивление при високи температури поради промени в химичния състав и утаяване на съединения по границите на зърната или вътре в зърната. Микроструктурата на никел-хром и никел-хром-железни сплави е относително стабилна при високи температури, следователно електрическото съпротивление е стабилно при продължителна употреба. Напротив, стабилността на сплавите на основата на желязо, хром и алуминий е относително лоша, главно поради последователното намаляване на съдържанието на алуминий в сплавта, което води до промени в електрическото съпротивление.
www.superbheater.com







