전열관용 전열합금의 물리적 특성 - 전기저항률
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전열관용 전열합금의 물리적 특성 - 전기저항률
1, 저항률의 정의
저항 계수 또는 비저항이라고도 알려진 저항률. 이는 전류 통과에 대한 도체의 저항을 나타내는 전기적 매개변수입니다. 도체의 저항률과 저항 사이의 관계는 다음과 같습니다.
R= ρ L/S
그중 R - 도체의 저항, Ω;
L 도체의 길이, m;
도체의 S 단면적, mm2;
ρ- 도체의 저항률, μ Ω · m.
비저항은 합금 재료의 기하학적 크기와 무관한 전기적 매개변수입니다. 이는 화학 조성, 금속 조직(고용체, 금속 화합물 및 순수 물질을 포함하여 금속 구조에서 동일한 화학적 특성, 결정 구조 및 물리적 특성을 갖는 구성을 나타냄) 및 작동 온도와 관련이 있습니다. 전열합금재료의 저항값을 계산하는데 중요한 데이터이다.
2, 전열합금의 전기저항 특성
전기 가열 합금 재료를 일반 전도성 재료와 구별하는 특징 중 하나는 재료의 전기 저항률에 대한 특정 요구 사항이 있다는 것입니다. 일반 전도성 재료는 저항률이 낮을수록 더 좋으며, 전기 가열 합금 재료는 생산된 전기 가열 부품이 높은 전기 가열 전환율, 컴팩트한 구조, 안정적인 전력 전송 등을 보장할 수 있도록 충분한 저항력을 가져야 합니다. 전기 가열 합금 재료의 저항률은 다음과 같은 특성을 가져야 합니다.
(1) 높은 저항률 값: 전기 가열 합금 재료는 먼저 상대적으로 높은 저항률을 가져야 합니다. 저항률이 높은 재료로 만들어진 전기 가열 요소는 전기 가열 변환 효율이 높습니다. 전기 발열체의 부피는 작습니다. 합금 재료 절약; 그것은 높은 전력과 빠른 가열을 달성할 수 있습니다. 고온, 고출력, 작은 부피의 전기 가열로를 설계할 때 특히 중요합니다.
전기 가열 부품을 설계할 때 고온 부품에는 저항률이 높은 합금 재료를 사용하고, 중저온 부품에는 저항률이 낮은 합금 재료를 사용하는 것이 원칙입니다.
(2) 사용 중 안정적인 전기 저항률 유지: 전기 발열체의 전기 저항률은 사용 중에 안정적으로 유지되어야 합니다. 저항률의 변화가 작을수록 부품의 저항 변화도 작아지며, 가열 전력의 변화도 작아서 양호하고 안정적인 가열 품질을 보장합니다.
전기 가열 합금은 화학적 조성의 변화와 결정립 경계를 따라 또는 결정립 내에서 화합물의 석출로 인해 고온에서 전기 저항률의 변화를 일으킬 수 있습니다. 니켈 크롬 및 니켈 크롬 철 합금의 미세 구조는 고온에서 상대적으로 안정적이므로 장기간 사용하는 동안 전기 저항률이 안정적입니다. 반대로, 철 크롬 알루미늄 기반 합금의 안정성은 주로 합금의 알루미늄 함량이 연속적으로 감소하여 전기 저항률이 변화하기 때문에 상대적으로 열악합니다.
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