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Diseño y cálculo de resistencias eléctricas

Aug 06, 2021

Las resistencias eléctricas se utilizan cada vez más ampliamente en la industria de resistencia actual. En el proceso de aumento constante de nuevos usuarios, es inevitable que no haya una comprensión general suficiente de las resistencias eléctricas o un cálculo de menor potencia. Por supuesto, si te contactas directamente, definitivamente te ayudaremos a calcular, pero el conocimiento solo te pertenece si lo aprendes tú mismo. En esta ocasión compartiré con ustedes este artículo sobre el diseño y cálculo de resistencias eléctricas. Hable sobre la potencia de acuerdo con el componente de aleación de calefacción eléctrica; el método de cableado del componente de aleación de calefacción eléctrica; la velocidad de carga superficial del componente de aleación de calefacción eléctrica. Una explicación exhaustiva de los tres aspectos. Espero ser útil.


(1) Potencia de los componentes de aleación de calefacción eléctrica:

Según la ley de Ohm, la potencia del elemento calefactor se puede obtener de la siguiente fórmula:

P=U*I=I²*R= U²/ R

Dónde: P—energía eléctrica (W); U—voltaje (V); I—actual (A); R—resistencia (Ω)


Generalmente, si se conoce la resistividad eléctrica (ρ) de la aleación, el coeficiente de corrección de temperatura (Ct) y la carga superficial (W) del elemento, se puede calcular el tamaño del elemento. Con el fin de obtener una velocidad de calentamiento más rápida y una mayor capacidad de calentamiento, los hornos de resistencia industrial deben considerar exhaustivamente los requisitos de varios aspectos al determinar la potencia total. La potencia del horno de resistencia industrial y el área del horno, la estructura del horno y la productividad requerida del horno está relacionada con factores como la velocidad de calentamiento. Si la potencia es demasiado grande, la temperatura del elemento de calentamiento durante el calentamiento será demasiado diferente de la temperatura en el horno. La temperatura innecesariamente alta del elemento acortará la vida útil del elemento. Si la potencia es demasiado pequeña, la temperatura del horno no subirá. O la velocidad de calentamiento es muy lenta, y los requisitos del proceso no se cumplen, la calidad se ve afectada y la productividad también se reduce.


(2) Método de cableado de los componentes de aleación de calefacción eléctrica:

Al diseñar un horno de resistencia, es necesario tener en cuenta la potencia del horno, la distribución de energía y el voltaje y el número de fases de la fuente de alimentación, así como las características del uso de materiales de calefacción eléctrica. Cuando se utiliza un voltaje más bajo para evitar la descarga en condiciones, debe implementarse a través de un transformador reductor. A veces, cambiar el método de cableado de los componentes puede cambiar completamente la potencia del horno de resistencia.

Bajo la premisa de que el voltaje de la línea de suministro de energía es constante y la resistencia del elemento de calentamiento eléctrico es igual, el método de cableado es diferente, y la potencia en el horno también será diferente. Por lo tanto, cambiando el método de cableado del elemento del horno o cortando un determinado grupo o fase, la entrada se puede cambiar. El propósito de la energía en el horno, pero si este método de cableado se cambia incorrectamente, el componente se quemará. Por ejemplo, cuando el componente está funcionando normalmente, el voltaje de fase aplicado por la conexión en estrella es el voltaje nominal y la energía consumida es la potencia nominal. Si se cambia la conexión delta, el voltaje de fase aumentará. Si el voltaje excede el voltaje nominal, la potencia aumentará en 3 veces, por lo que los componentes se quemarán. Si necesita una velocidad de calentamiento rápida, debe tener una potencia más grande, y debido a que la pérdida de calor es menor durante la preservación del calor, se puede mantener una potencia más pequeña, y el voltaje de fase se puede reducir, y la potencia es solo 1/3 del original, lo cual está completamente bien. Para cumplir los requisitos, este método de cambio es correcto. Además, el diseño original del horno se basa en el método en forma de estrella para obtener un área de sección transversal razonable y la longitud de los componentes. Si los componentes se arreglan en el horno, es irrazonable cambiar a la conexión delta en este caso. En resumen, la relación entre la tensión y el método de cableado está estrechamente relacionada con los requisitos de estructura y proceso del horno eléctrico, y debe utilizarse correctamente.


(3) Tasa de carga superficial de los componentes de aleación de calefacción eléctrica:

La velocidad de carga superficial del componente de aleación de calentamiento eléctrico está representada por W, que se refiere a la energía eléctrica emitida en la superficie del componente, y la unidad es W/cm². Cuanto mayor sea la velocidad de carga superficial del componente, más calor se emite. Cuanto mayor sea la temperatura del componente, menos materiales de componentes se utilizaron. Sin embargo, si la tasa de carga superficial es demasiado alta, el componente acortará su vida útil debido a su alta temperatura, e incluso oxidará severamente, deformará, colapsará o se derretirá. Por lo tanto, la velocidad de carga de superficie debe tener un valor permitido, que se denomina velocidad de carga de superficie permitida.


Las condiciones de disipación de calor de las resistencias eléctricas en el horno están relacionadas con factores como la temperatura del horno, la estructura del elemento y el estado de la instalación. Cuanto menor sea la temperatura del horno o la temperatura de trabajo, mejores serán las condiciones de disipación de calor, y cuanto mayor sea el tono del elemento espiral, mejores serán las condiciones de disipación de calor; las condiciones de disipación de calor del alambre de resistencia corrugado son mejores que la cinta de resistencia corrugada, que es mejor que el alambre de resistencia en espiral; La condición del elemento de disipación de calor del tipo expuesto es mejor que la del tipo cerrado; la condición de disipación de calor del elemento de calefacción eléctrico dispuesto en la pared lateral del horno es mejor que la condición de disipación de calor del elemento de calefacción eléctrico dispuesto bajo el piso del horno; cuanto mejor sea la condición de disipación de calor, menor será el elemento de calentamiento eléctrico propenso a sobrecalentarse, y la carga superficial permitida La velocidad también es mayor.


La velocidad de carga superficial permitida del elemento de calentamiento eléctrico también está relacionada con si está corroído. La mayoría de los medios químicos de tratamiento térmico corroen y destruyen la película de óxido en la superficie del elemento. Por lo tanto, cuando se utilizan estos medios, se debe adoptar una velocidad de carga superficial más baja o se debe reducir la temperatura de uso.


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