Faktor utama yang menentukan diameter luar gegelung dawai rintangan dalam tiub pemanasan elektrik ialah:
Tinggalkan pesanan
Faktor utama yang menentukan diameter luar gegelung dawai rintangan dalam tiub pemanasan elektrik ialah:
(1) Jarak penebat dan rintangan penebat antara wayar rintangan dan lengan di bawah suhu tinggi adalah berbeza daripada di bawah suhu rendah. Walau bagaimanapun, apabila mempertimbangkan rintangan penebat itu sendiri, semakin besar jaraknya, semakin tinggi rintangan penebat antara wayar rintangan dan lengan. Dari perspektif pengaliran haba, terdapat batasan tertentu. Jarak penebat berbeza dengan rintangan dan suhu penebat yang diperlukan, tetapi jika serbuk magnesium oksida berkualiti tinggi digunakan sebagai penebat, biasanya sesuai untuk memilih 1.5-3mm (2) Haba wayar konduktif dipindahkan ke selongsong melalui serbuk magnesium oksida, dan kemudian ke objek yang dipanaskan. Satu lilitan dawai rintangan dalam bentuk gegelung biasanya dianggap sebagai dawai rintangan dengan diameter luar d. Apabila dibalut dengan bahan penebat dengan kekonduksian terma, ketebalan bahan penebat menentukan pelesapan haba yang terbaik. (3) Penurunan kadar rintangan yang tidak sekata disebabkan oleh sentuhan antara wayar rintangan dan serbuk magnesium oksida, dan pemprosesan mampatan selepas diisi dengan serbuk magnesium oksida mengurangkan keliangan magnesium oksida. Pada masa ini, nilai rintangan wayar rintangan dikurangkan sebanyak kira-kira 15-25%. Pada ketika ini, perhatian harus diberikan kepada pengaruh diameter luar gegelung dalam kadar penurunan rintangan. Secara amnya, apabila diameter luar gegelung adalah besar, kadar penurunan rintangan juga besar, dan ketidakseragaman juga mungkin berlaku. Untuk mengurangkan ketidakseragaman ini, kerana ia secara langsung membawa kepada penyelewengan dalam kuasa undian.
(1) Jarak antara elemen pemanasan dan konduktor penyambung di dalam tiub, serta antara elemen pemanasan dan tiub pelindung logam, hendaklah sekurang-kurangnya 2mm. (2) Sambungan antara konduktor di dalam tiub dan elemen pemanas adalah berkelim. (3) Rawatan kalis lembapan yang mencukupi hendaklah digunakan pada hujung tiub logam. (4) Prinsip reka bentuk tiub pemanas elektrik kalis letupan juga perlu mematuhi syarat eksperimen berikut: 1. Di bawah 1:1 kali voltan undian dan kuasa undian, hidupkan selama 1 minit dan matikan selama 4 minit, sebagai kitaran. Selepas mengulangi 2000 kitaran dan menambah 1 minit voltan AC, ia sepatutnya dapat menahan sekurang-kurangnya 1600V. 2. Selepas menghidupkan komponen pada voltan undian 1:1 dan kuasa undian selama 5 minit, rendam semuanya dalam air dalam keadaan mati kuasa selama 25 minit sebagai kitaran. Selepas mengulangi 50 kitaran, letakkannya di dalam atmosfera selama 40 minit dan mereka sepatutnya dapat menahan voltan AC yang ditunjukkan 1 minit lebih awal. (5) Struktur kalis letupan tiub pemanasan elektrik mestilah salah satu daripada struktur kalis letupan berikut semasa proses pengeluaran dan pembuatan: 1. Struktur kalis tekanan dan kalis letupan: elemen pemanas elektrik tiub logam dibuang ke dalam satu dengan cangkang struktur tertutup, dan cangkang logam mempunyai ketebalan dan kekuatan yang mencukupi. 2. Peningkatan struktur kalis letupan keselamatan: Elemen pemanas elektrik yang tertutup dipasang dalam cangkerang pelindung, dan sebahagian daripada cangkerang diperbuat daripada struktur keluli yang dicop. Saiz jejaring mestilah kurang daripada 12mm, tetapi pada jarak 100mm dari bahagian konduktif, saiz jejaring boleh kurang daripada 20mm. (6) Had kenaikan suhu: Tiub pemanasan elektrik dengan struktur kalis letupan mungkin bersentuhan dengan bahagian gas meletup (untuk elemen pemanasan elektrik dengan struktur kalis tekanan dan kalis letupan, had kenaikan suhu pada permukaan cangkerang digunakan) .
Www.superbheater.com






