ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ!

ໂລຫະປະສົມມີບົດບາດແນວໃດໃນການນຳໃຊ້ຕົວຕ້ານທານ?

ໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕົວຕ້ານທານມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ. ພວກມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນອຸປະກອນຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ວົງຈອນງ່າຍໆຈົນເຖິງເຄື່ອງຈັກທີ່ສັບສົນ. ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຕົວຕ້ານທານມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນ. ໃນນັ້ນ, ໂລຫະປະສົມເຫຼັກ-ໂຄຣມຽມ-ອາລູມິນຽມ, ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມ, ແລະ ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນ.

 

ເປັນຫຍັງໂລຫະປະສົມຈຶ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຜະລິດຕົວຕ້ານທານ

ໂລຫະປະສົມແມ່ນການປະສົມຂອງສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຂອງອົງປະກອບ, ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນໂລຫະ. ພວກມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດສະເພາະເຊັ່ນ: ຄວາມແຂງແຮງ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ. ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຕ້ານທານ, ການເລືອກໂລຫະປະສົມມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງຕົວຕ້ານທານ.

 

ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງໂລຫະປະສົມທີ່ໃຊ້ໃນຕົວຕ້ານທານແມ່ນຫຍັງ?

(1) ຄວາມຕ້ານທານ: ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຕົວຕ້ານທານແມ່ນເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງໂລຫະປະສົມແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນການກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງມັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນີ້. 2.

(2) ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມ: ຄຸນສົມບັດນີ້ຊີ້ບອກວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸມີການປ່ຽນແປງເທົ່າໃດຕາມອຸນຫະພູມ. ຕົວຕ້ານທານຕ້ອງການຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ.

(3) ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ: ຕົວຕ້ານທານມັກຈະຖືກສຳຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ໂລຫະປະສົມທີ່ຕ້ານທານການຜຸພັງ ແລະ ການກັດກ່ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວຕ້ານທານ.

(4) ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ: ຕົວຕ້ານທານຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງກາຍະພາບ ແລະ ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ. ໂລຫະປະສົມທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກສູງສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການເສື່ອມສະພາບ.

(5) ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມສາມາດຂອງໂລຫະປະສົມໃນການຮັກສາຄຸນສົມບັດຂອງມັນໄວ້ໃນອຸນຫະພູມສູງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານສູງ.

 

ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມເຫຼັກໂຄຣມຽມ - ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

ໂລຫະປະສົມເຫຼັກ-ໂຄຣມຽມ-ອາລູມິນຽມ(FeCrAl) ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານການຜຸພັງທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອຸນຫະພູມສູງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍທາດເຫຼັກ, ໂຄຣມຽມ ແລະ ອາລູມິນຽມ, ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເສື່ອມສະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 1400°C (2550°F).
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຕົວຕ້ານທານ:

ໂລຫະປະສົມເຫຼັກ-ໂຄຣມຽມ-ອາລູມິນຽມຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຕົວຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້:

- ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ: ທາດເຫຼັກ ໂຄຣມຽມ ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມ ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເປັນອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນໃນເຕົາອົບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕົາອົບ ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໃນອຸນຫະພູມສູງ.

- ຕົວຕ້ານທານພະລັງງານ: ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕົວຕ້ານທານພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຜຸພັງ.

- ການນຳໃຊ້ໃນລົດຍົນ: ໃນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າລົດຍົນ, ໂລຫະປະສົມ FeCrAl ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕົວຕ້ານທານທີ່ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ເຊັ່ນ: ລະບົບທໍ່ໄອເສຍ.

ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມ - ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມ (NiCr) ເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສຳລັບການນຳໃຊ້ຕົວຕ້ານທານ. ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະປະກອບດ້ວຍນິກເກີນ ແລະ ໂຄຣມຽມ, ເຊິ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງການ.ໂລຫະປະສົມ NiCrເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດ, ປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ.

ໂລຫະປະສົມ Nichrome ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ:

- ຕົວຕ້ານທານແບບຟິມ: ຕົວຕ້ານທານເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ບ່ອນທີ່ໂລຫະປະສົມ NiCr ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຕໍ່າ.

- ຕົວຕ້ານທານແບບລວດລາຍ: ໃນຕົວຕ້ານທານແບບລວດລາຍ, ສາຍ Nichrome ມັກຖືກນຳໃຊ້ເພາະມັນມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານກັບວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ.

- ການນຳໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມສູງ: ຄ້າຍຄືກັບໂລຫະປະສົມເຟີໂຣໂຄຣມຽມ-ອາລູມິນຽມ, ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບິນອະວະກາດ.

ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນ - ອົງປະກອບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ

ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນ (CuNi) ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານການນຳໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນ. ໂລຫະປະສົມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີທອງແດງ ແລະ ນິກເກີນ, ໂດຍມີຄຸນສົມບັດສະເພາະທີ່ບັນລຸໄດ້ໂດຍການປ່ຽນແປງປະລິມານນິກເກີນ. ໂລຫະປະສົມ CuNi ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສຳລັບຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ແລະ ການກັດກ່ອນອື່ນໆ.

 

ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານທານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງ:

- ຕົວຕ້ານທານທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ: ເນື່ອງຈາກມີຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ດີເລີດ,ໂລຫະປະສົມ CuNiຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບຕົວຕ້ານທານຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການວັດແທກແລະການຄວບຄຸມ.

- ການນຳໃຊ້ທາງທະເລ: ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະປະສົມ CuNi ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບຕົວຕ້ານທານທີ່ໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລບ່ອນທີ່ການສຳຜັດກັບນ້ຳເຄັມສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

- ການນຳໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ: ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນມີປະສິດທິພາບດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ.

ໂລຫະປະສົມ FeCrAl, nichrome, ແລະທອງແດງ-ນິກເກີນລ້ວນແຕ່ມີຄຸນສົມບັດພິເສດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

- ໂລຫະປະສົມເຫຼັກ-ໂຄຣມຽມ-ອາລູມິນຽມ ມີປະສິດທິພາບດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ເໝາະສົມກັບອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຕົວຕ້ານທານພະລັງງານ.

- ໂລຫະປະສົມນິກເກີນ-ໂຄຣມຽມໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບຕົວຕ້ານທານແບບຟິມ ແລະ ສາຍພັນ.

- ໂລຫະປະສົມທອງແດງ-ນິກເກີນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ເໝາະສົມກັບຕົວຕ້ານທານຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງທະເລ.


ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-26-2024