전기 히터의 저항 응용 범위에 초점을 맞추다
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전기 히터의 저항 응용 범위에 초점을 맞추다
잘 알려진 바와 같이 전기 히터가 열을 발생시키는 이유는 전적으로 내부 저항선 때문입니다. 저항선은 전류의 열 효과를 이용하여 전류의 전기 에너지를 열 에너지로 변환하여 가열되는 물체를 가열합니다. 물리학을 공부한 사람이라면 P=I ^ 2 * R과 P=U ^ 2/R, 즉 전류가 일정할 때 저항이 클수록 전력이 커지고 전압이 일정할 때 저항이 클수록 전력이 작아진다는 것을 알고 있을 것입니다. 이 공식을 숙지하면 전기 가열관으로 가열판을 제어하는 것이 더 편리해질 것입니다. 그러므로 저항부터 시작해야 합니다.
기억해야 할 공식도 있습니다: R=저항률 * (저항도/단면 저항). 이것은 모든 사람이 기억해야 할 매우 중요한 공식입니다.
저항선의 저항률은 몇 가지 요구 사항을 충족해야 합니다. 첫째, 너무 크거나 너무 작아서는 안 됩니다. 위의 공식에서 볼 수 있듯이 저항의 단면적 또는 길이는 매우 크거나 매우 작아야 하며, 고정 크기 전기 히터에 생산 및 통합하기 어려울 것입니다.
전기 가열 와이어(저항 와이어라고도 함) 전기 히터는 전력, 길이 및 단면의 균형을 유지하는 데 중요한 매개 변수가 있습니다. 저항률이 너무 높으면 전원을 켠 후에도 이 매개 변수가 증가합니다. 따라서 저전력 가전제품은 작은 전류를 통과시키기 위해 작은 단면의 저항 와이어를 선택해야 합니다. 어쨌든 똑같습니다. 이러한 저항 와이어의 길이, 너비 및 정격 전력은 모두 무작위로 설계 및 생산된 것이 아니라 정확하게 계산된 것을 볼 수 있습니다. 저항 와이어의 온도 조정은 전압과 저항을 조정하여 달성됩니다. 저항을 조정할 때 가열 와이어의 길이가 길수록 저항이 커지고 온도가 낮아진다는 점에 유의해야 합니다.
전기 가열선을 너무 오래 사용하면 심각하게 받아들여야 할 문제는 전기 가열선의 산화입니다. 전기 가열선의 산화를 해결하려면 전선을 가능한 한 공기로부터 분리해야 합니다. 전기 가열선 표면에 단단히 감긴 금속 물질은 산화 저항의 목표를 달성할 수 있습니다. 그리고 이 구조는 또한 절연의 목적을 달성할 수 있습니다.
이런 식으로 사용하면 일반 전기 가열 와이어보다 수명이 훨씬 길어집니다. 또한 일반 전기 가열 와이어에는 없는 특성도 있습니다.
1) 우수한 단열성능
2) 극한의 추위와 더위 조건에서도 우수한 내성 성능
3) 전압범위가 넓고 사용이 편리함
4) 일반 전열선보다 파괴전압 값이 높다
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