Lineárne vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien s vodičmi na oboch koncoch vyzerajú veľmi podobne ako tradičné žiarivky. Niektorí zákazníci sa preto môžu pýtať: "Potrebujú štartér alebo predradník?" Jasná odpoveď znie: "Nie."
Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien sú odporové vykurovacie prvky, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako tradičné žiarovky. Hlavnou funkciou vykurovacieho prvku z uhlíkových vlákien je vykurovanie, zatiaľ čo hlavnou funkciou žiarovky je osvetlenie. Dnes vám vysvetlíme princípy fungovania žiaroviek a žiariviek, aby ste pochopili, prečo odporové vykurovacie prvky nevyžadujú štartér.
Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien
Princíp fungovania žiaroviek:
Žiarovky sú typom zdroja tepelného žiarenia s účinnosťou premeny elektrickej energie na viditeľné svetlo len 2% až 4%. Napriek tejto nízkej účinnosti majú žiarovky vynikajúce podanie farieb, spojité spektrum a sú pohodlné na používanie, preto sa naďalej široko používajú aj po tom, čo vláda oznámila zákaz ich výroby. Pri zapálení vlákno žiarovky dosahuje teplotu 3 000 °C a práve táto vysoká teplota spôsobuje, že žiarovka vyžaruje biele svetlo. Celý proces svietenia si na rozdiel od žiariviek nevyžaduje ionizáciu inertného plynu pomocou vysokého napätia, preto nie je potrebný štartér ani predradník. Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien fungujú podobne ako žiarovky. Po zapnutí pôsobia priamo na vlákno a v dôsledku odporových efektov menia elektrickú energiu na tepelnú energiu a malé množstvo viditeľného svetla.
Zjednodušene povedané, a vykurovacie teleso z uhlíkových vlákien je vodič s určitým rozsahom hodnôt odporu. Pri napájaní premieňa elektrickú energiu na tepelnú energiu na základe Jouleovho zákona a jeho tepelný výkon súvisí s napätím na oboch koncoch.
Rozširovanie vedomostí - odpor
Odpor (R) je fyzikálna veličina, ktorá predstavuje stupeň prekážky, ktorú vodič predstavuje pre tok prúdu. Čím väčší je odpor vodiča, tým väčšia je jeho prekážka pre tok prúdu. Rôzne vodiče majú rôzne odpory, pretože odpor je vnútornou vlastnosťou samotného vodiča. Odpor môže spôsobiť zmeny v toku elektrónov; čím menší je odpor, tým väčší je tok elektrónov a naopak. Supravodiče však nevykazujú žiadny odpor.
Veľkosť odporu vodiča súvisí s jeho odporom, dĺžkou, plochou prierezu a teplotou. Podľa Ohmovho zákona:
R=ρLSR = \frac{\rho L}{S}R=SρL
- Čím väčší je odpor vodiča, tým väčšia je jeho dĺžka, tým menšia je plocha prierezu a tým väčší je odpor vodiča. Keď sa zvyšuje teplota, zvyšuje sa odpor kovových vodičov, čím sa zvyšuje odpor.
- Keď teplota vodiča klesne na určitú hodnotu, jeho odpor náhle klesne na nulu, čo je jav známy ako supravodivosť.
- V prípade polovodičových termistorov sa odpor rýchlo znižuje so zvyšujúcou sa teplotou, takže rýchlo a s vysokou presnosťou reagujú na malé zmeny teploty.
Pochopením týchto princípov môžete lepšie pochopiť, prečo odporové vykurovacie prvky ako napr. vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien nevyžadujú na prevádzku štartér ani predradník.
Spoločnosť GlobalQT sa špecializuje na vysokokvalitné vykurovacie prvky z kremeňa a uhlíkových vlákien. Viac informácií nájdete na našej stránke webovej stránky alebo nám napíšte na contact@globalquartztube.com.
Autor
-
Casper Peng je skúsený odborník v odvetví kremenných trubíc. Má viac ako desať rokov skúseností, dôkladne rozumie rôznym aplikáciám kremenných materiálov a má hlboké znalosti v oblasti techník spracovania kremeňa. Casperove odborné znalosti v oblasti navrhovania a výroby kremenných trubíc mu umožňujú poskytovať riešenia na mieru, ktoré spĺňajú jedinečné potreby zákazníkov. Prostredníctvom odborných článkov Caspera Penga sa snažíme poskytovať vám najnovšie správy z odvetvia a najpraktickejšie technické príručky, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť a využívať výrobky z kremenných trubíc.
Zobraziť všetky príspevky