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Analyse der Beziehung zwischen Widerstandsbetriebstemperatur und Leistung (2)

Funktionelle Beziehung zwischen dem Anstieg der Widerstandstemperatur und der Zeit

Aus der Sicht der Heizung können Widerstände in aktive und passive Teile unterteilt werden. Der aktive Teil ist der direkte Heizteil - der Widerstandsdraht, und der passive Teil ist der erhitzte Teil - das Substrat, der Füllstoff, die Schutzschicht, das Bleidraht usw. unter der Nennleistungslast, die durch den aktive Teil erzeugte Wärme wird rechtzeitig erzeugt, sodass die Temperatur die Temperatur tendiert, die Temperatur jedoch allmählich zu einem stabilen Wert zu erreichen, um einen normalen Wert zu erzielen. Der passive Teil wird als eine ständige Wärmespeicherung angesehen, und der aktive Teil löst Wärme zum passiven Teil ab, der der Wärmeableitung des Widerstands zur Umgebung unter kontinuierlicher Belastung ähnlich ist.

Kontinuierliche konstante elektrische Leistung kann DC oder AC sein, aber nicht gepulst. Wenn der Widerstand nur einer elektrischen Leistung ausgesetzt ist, ist die Temperatur des Widerstandskörpers die gleiche wie die Umgebungstemperatur. Zu diesem Zeitpunkt wird der größte Teil der elektrischen Leistung verwendet, um den Widerstandskörper zu erwärmen, und die Wärmeableitungskraft ist sehr klein. Wenn die Temperatur des Widerstands allmählich steigt, steigt die Wärmeableitungsleistung allmählich. Wenn die Wärmeableitungsleistung gleich der elektrischen Leistung ist, erwärmt sich der Widerstandskörper nicht mehr und zu diesem Zeitpunkt wird ein stabiler Zustand erreicht.

Wie in der Abbildung unten gezeigt: Wenn der Widerstand jedoch für einen Zeitraum unter kontinuierlicher Leistung arbeitet und ein thermisches Gleichgewicht erreicht, ist nach dem Gesetz der Energieerhaltung: qdt=q₁dt+q₂dt, wobei: q die auf den Wärme angewendete Wärme angewendet wird, die durch den Wärme des Wärmees durch die Hitze des Wärmes aufgetragen wird.

 

 

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