Lineaarne süsinikkiust küttekehad mille mõlemas otsas on juhtmed, näevad välja väga sarnased traditsioonilistele luminofoorlampidele. Seetõttu võivad mõned kliendid küsida: "Kas nad vajavad starterit või liiteseadist?". Selge vastus on "Ei".
Süsinikkiust küttekehad on takistuslikud küttekehad, mis töötavad samal põhimõttel nagu traditsiooniline hõõgniitvalgustus. Süsinikkiust kütteelemendi peamine funktsioon on soojendamine, samas kui hõõglambi peamine funktsioon on valgustamine. Täna selgitame hõõglampide ja luminofoorlampide tööpõhimõtteid, et saaksite aru, miks takistuslikud küttekehad ei vaja starterit.
Süsinikkiust küttekehad
Hõõglampide tööpõhimõte:
Hõõglambid on teatud tüüpi soojuskiirguse allikas, mille elektrienergia muundamise tõhusus nähtavaks valguseks on ainult 2% kuni 4%. Hoolimata sellisest madalast kasutegurist on hõõglampidel suurepärane värviedastus, pidev spekter ja neid on mugav kasutada, mistõttu neid kasutatakse jätkuvalt laialdaselt isegi pärast seda, kui valitsus teatas nende tootmise keelustamisest. Süttimisel saavutab hõõglambi hõõgniit 3000 °C temperatuuri ja just see kõrge temperatuur põhjustab, et lambipirn kiirgab valget valgust. Kogu valgustusprotsess ei nõua inertgaasi ioniseerimist kõrgepinge abil, erinevalt luminofoorlampidest; seega ei ole vaja starterit ega liiteseadist. Süsinikkiust küttekehad töötavad sarnaselt hõõglampidega. Elektrivoolu sisselülitamisel toimivad nad otse hõõgniidile, muundades elektrienergia soojusenergiaks ja vastupanuefektide tõttu väikeses koguses nähtavaks valguseks.
Lihtsustatult öeldes on süsinikkiust küttekeha on konkreetse takistuse väärtusvahemikuga juht. Toite korral muundab see elektrienergia soojusenergiaks Joule'i seaduse alusel ja selle soojendusvõimsus on seotud pingega mõlemas otsas.
Teadmiste laiendamine-vastupanu
Vastupidavus (R) on füüsikaline suurus, mis näitab, mil määral takistab juht voolu voolu. Mida suurem on juhi takistus, seda suurem on selle takistus vooluvoolule. Erinevatel juhtidel on erinev takistus, sest takistus on juhi enda olemuslik omadus. Takistus võib põhjustada muutusi elektronide liikumises; mida väiksem on takistus, seda suurem on elektronide liikumine ja vastupidi. Ülijuhid aga ei oma mingit takistust.
Juhtme takistuse suurus on seotud selle eritakistuse, pikkuse, ristlõike pindala ja temperatuuriga. Vastavalt Ohmi seadusele:
R=ρLSR = \frac{\rho L}{S}R=SρL
- Mida suurem on elektrijuhi eritakistus, seda pikem on pikkus, seda väiksem on ristlõike pindala ja seda suurem on elektrijuhi takistus. Kui temperatuur tõuseb, suureneb metalljuhtide eritakistus ja seega suureneb ka takistus.
- Kui elektrijuhi temperatuur langeb teatud piirini, langeb tema takistus järsku nullini - see on nähtus, mida nimetatakse ülijuhtivuseks.
- Pooljuhttermistoride puhul väheneb temperatuuritakistus kiiresti temperatuuri tõustes, reageerides kiiresti ja suure täpsusega väikestele temperatuurimuutustele.
Nende põhimõtete mõistmisel saate paremini aru, miks resistiivsed küttekehad nagu süsinikkiust küttekehad ei vaja käivitajat ega liiteseadist.
GlobalQT on spetsialiseerunud kvaliteetsetele kvarts- ja süsinikkiust küttekehadele. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisait või saatke meile e-kiri aadressil contact@globalquartztube.com.
Autor
-
Casper Peng on kvartstorude tööstuse kogenud ekspert. Enam kui kümneaastase kogemusega on tal põhjalik arusaam kvartsmaterjalide erinevatest rakendustest ja sügavad teadmised kvartsitöötlustehnikatest. Casperi kogemused kvartstorude projekteerimise ja tootmise alal võimaldavad tal pakkuda kohandatud lahendusi, mis vastavad klientide ainulaadsetele vajadustele. Casper Pengi erialaste artiklite kaudu püüame pakkuda teile uusimaid tööstuse uudiseid ja kõige praktilisemaid tehnilisi juhendeid, et aidata teil paremini mõista ja kasutada kvartstorude tooteid.
Vaata kõiki postitusi