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전열 합금의 물리적 특성 - 비저항

May 02, 2023

첫째, 비저항의 정의

저항률은 저항률 또는 비저항이라고도 합니다. 전류 흐름에 대한 전도체의 저항을 나타내는 전기적 매개변수입니다. 저항률과 도체의 저항 사이의 관계는 다음과 같습니다.
R=ρL/S
여기서, R-도체의 저항, Ω;
도체의 L 길이, m;
도체의 S-단면적, mm2;
도체의 ρ-저항률, μΩ·m.
비저항은 합금 재료의 기하학적 크기와 무관한 전기적 매개변수로, 화학적 조성, 금속 조직 구조와 동일합니다(동일한 화학적 특성, 결정 구조 및 고용체를 포함한 금속 구조의 물리적 특성의 조성을 나타냄). , 금속 화합물 및 순수 물질.), 작동 온도와 관련이 있으며 전열 합금 재료의 저항 값을 계산하는 데 중요한 데이터입니다.
둘째, 전기합금 비저항의 특성
전열 합금 재료를 일반 전도성 재료와 구별하는 특성 중 하나는 재료의 저항률에 대한 특정 요구 사항이 있다는 것입니다. 일반 전도성 재료는 저항률이 가능한 한 작기를 바라며 전기 합금 재료는 전기 발열체가 높은 전열 변환율, 조밀한 구조, 안정적인 전력 전송 등을 갖도록 충분한 저항률을 가져야 합니다. 전열 합금 재료는 다음과 같은 특성을 가져야 합니다.
(1) 높은 저항 값: 전열 합금 재료는 먼저 상대적으로 높은 저항을 가져야 합니다. 저항률이 높은 재료로 만든 전기 발열체는 전열 변환 효율이 높습니다. 전기 발열체의 부피가 작습니다. 합금 재료를 저장하십시오. 고전력 급속 가열을 실현할 수 있습니다. 고온, 고출력 및 작은 크기의 전기 가열로를 설계할 때 특히 중요합니다.
전기 발열체를 설계할 때, 원칙적으로 고온 부품은 저항률이 높은 합금 재료를 선택하고, 중저온 부품은 저항률이 낮은 합금 재료를 선택해야 합니다.
(2) 사용 중 저항률이 안정적으로 유지됨: 전기 발열체의 저항률이 사용 중 안정적으로 유지되어야 합니다. 저항률의 변화가 작을수록 소자의 저항 변화가 작아지고 가열 전력의 변화가 적어 양호하고 안정적인 가열 품질을 보장합니다.
전열 합금은 결정립 경계를 따라 또는 결정립 내에서 화합물의 침전 및 화학 조성의 변화로 인해 고온에서 저항률 변화를 일으킬 수 있습니다. 니켈-크롬 및 니켈-크롬 합금은 고온에서 상대적으로 안정적인 금속 구조를 가지므로 장기 사용 중에 저항률이 안정적입니다. 반대로 철-크롬-알루미늄 합금의 안정성은 주로 합금의 알루미늄 함량이 순차적으로 감소하여 저항률이 변화하기 때문에 상대적으로 열악합니다.
(3) 저항률의 균일성이 양호해야 합니다. 저항률의 균일성은 전열 합금 와이어 또는 스트립의 각 미터 및 각 배치의 미터당 저항률 또는 저항값이 균일해야 함을 의미하며 변동 범위가 작을수록 좋습니다. 비저항의 균일성은 합금 제련, 빌렛, 열처리 및 선재 단일 중량과 같은 많은 요인과 관련이 있습니다.
니켈-크롬 및 니켈-크롬 합금철의 저항률 균일성은 철-크롬-알루미늄 합금보다 우수하며, 후자의 알루미늄은 제련 및 잉곳 주조 중에 편석되기 쉽습니다. 결정화 중 합금을 편석이라고 함) 합금 균일성이 감소합니다.
저항의 균질성은 필라멘트와 얇은 스트립에 특히 중요합니다. 대부분은 대량 배치로 가전 제품용 전기 발열체를 생산하는 데 사용되기 때문에 저항 균일도가 좋지 않으면 각 구성 요소의 전력이 달라집니다.
(4) 온도에 따른 비저항의 변화 값이 작다: 비저항과 온도 사이에는 선형 관계가 있으며, 이 관계는 저항의 온도 계수로 표현될 수 있다. 이상적인 전열 합금 재료의 저항 온도 계수의 절대값은 작을수록 좋다. 저항의 온도 계수가 작을수록 가열 과정에서 저항 변화가 작아지고 전기 발열체의 저항 변동 값이 작아져 원활한 가열이 가능합니다.

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