U ประเภทอุปกรณ์ทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์คืออะไร?
U ประเภทอิลิเมนต์ทำความร้อนซิลิคอนคาร์บอนประกอบด้วยซิลิคอนคาร์บอนสองขาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แต่ละขาถูกแบ่งเป็นสองส่วน โซนร้อนและโซนเย็นพร้อมข้อต่อ ความต้านทานของทั้งสองขาเท่ากันเพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งสองขาถูกเชื่อมต่อกันด้วยแถบข้างที่ทำจากต้านทานต่ำ
รหัสรูปร่างชิ้นส่วนทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์รูปร่าง U และข้อมูลอ้างอิง
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | การโหลดกําลังไฟฟ้าที่กําหนด (ที่อุณหภูมิ 1050 องศาเซลเซียส) | |||
โซนร้อน | ปลายเย็น | |||
Ω/มม. | W/mm | Ω/มม. | W/mm | |
12 | 0.01684 | 11.3 | 0.0011 | 0.6 |
14 | 0.0136 | 13.19 | 0.0009 | 0.8 |
16 | 0.00993 | 15.07 | 0.0008 | 1 |
20 | 0.00652 | 18.84 | 0.0004 | 1.1 |
25 | 0.00432 | 23.55 | 0.0003 | 1.2 |
30 | 0.00298 | 28.26 | 0.0002 | 1.3 |
31.7 | 0.00256 | 29.86 | 0.00013 | 1.4 |
35 | 0.00271 | 32.97 | 0.00015 | 1.5 |
38.1 | 0.00173 | 35.89 | 0.00009 | 1.6 |
40 | 0.00212 | 37.68 | 0.0001 | 1.7 |
44.4 | 0.00114 | 41.82 | 0.00007 | 1.8 |
การเลือกใช้องค์ประกอบการทําความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์แบบตัวยู
ชิ้นส่วนทำความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์รูปร่าง U สามารถทำงานได้กับ 220V และ 380V เมื่อใช้งานกับ 220V เรามักเลือกใช้แบบต่อหรือแบบประเบิด ในกรณีที่ใช้แบบต่อ ความต้านทานของแท่งซิลิคอนสองแท่งควรเหมือนกัน
หากค่าความต้านทานไม่ตรงกัน อายุการใช้งานจะสั้นลง หากค่าความต้านทานไม่สอดคล้องกัน ความต้านทานหนึ่งมาก อีกความต้านทานหนึ่งน้อย อายุการใช้งานจะสั้นลง ในวงจร 380V เรามักเลือกการเชื่อมต่อดาว และการเชื่อมต่อสามเหลี่ยม
วิธีการต่อวงจรฮีตเตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์รูป U
เตาไฟฟ้าเล็กใช้การเชื่อมต่อแบบดาวน์ทาวน์, วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก แต่เตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้การเชื่อมต่อแบบไตรอันเคิล โดยทั่วไปมากนั้น เราเลือกวิธีการเชื่อมต่อองค์ประกอบที่ทำให้เตาไฟฟ้าทำความร้อนได้ตามกำลังไฟของเตา
การประยุกต์ใช้งานฮีตเตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์รูป U
U ประเภทอิลิเมนต์ทำความร้อนซิลิคอนคาร์บอน มักใช้ในเตาที่ต้องการการเชื่อมต่อด้วยด้านปลายเดี่ยว และมักใช้ในเตาแผ่นกด เตารถเข็น เตากล่อง และเตาไฟฟ้ารายเปรี้ยบอื่น ๆ
ข้อดีของตัวต้านทานซิลิคอนคาร์บอนชนิด U
U ประเภทอิลิเมนต์ทำความร้อนซิลิคอนคาร์บอน ประกอบด้วยซิลิคอนคาร์บอนสองขนาดเท่ากันที่มีด้านปลายเย็นเดียวกัน U-ประเภทเส้นคาร์บอนสามารถเชื่อมต่อกับด้านหนึ่งของเตา อุณหภูมิผิวของโซนร้อนเป็น 1500°C มันใช้สำหรับเตาอุณหภูมิสูงและเตาโคม ลักษณะเด่นคือการประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การจัดประเภท | หลอมในเตา | |
แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้า | |
กระบวนการผลิต | ขึ้นรูปแบลงค์ ทําให้เป็นซิลิไซด์ที่อุณหภูมิสูงและผ่านการตกผลึกใหม่ | |
น้ำหนัก | ตามขนาด | |
ชื่ออื่น | ท่อนความร้อนต้านทาน / ท่อนความร้อน sic / ท่อนความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์ | |
เนื้อ SiC | มากกว่า 99% | |
วัสดุ | คาร์ไบด์ซิลิคอน (SiC) | |
ความแข็งดัด | 50MPa | |
ความพรุน | 23% | |
สภาพนําความร้อน (ปลายร้อน) | 12-18วัตต์ต่อเมตร+องศาเซลเซียส ที่ 1000℃ | |
ความจำเพาะความร้อน | 1.0 กิจิเจาะต่อกิโลกรัม+องศาเซลเซียส ที่ 25℃-1300℃ | |
ความต้านทานทางพิเศษ (ส่วนปลายที่ร้อน) | 0.08Ω cm ที่ 1000℃ | |
ค่าตัวขยายระยะทางทางอุณหภูมิ | 4.5×10-6 |
วิดีโอ
ข้อแนะนําการออกแบบฮีตเตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์รูป U
- ความยาวของส่วนที่ทำความร้อนของท่อคาร์บอนซิลิคอนควรเท่ากับความกว้างรวมของเตา หากส่วนที่ทำความร้อนถูกสอดเข้ากับผนังเตา เป็นเรื่องง่ายที่จะเกิดการสึกกร่อนผนังเตา
- ความยาวของโซนเย็นของท่อคาร์บอนซิลิคอนควรเท่ากับความหนาของผนังเตาบวกความยาวของส่วนขยายโซนเย็นออกนอกผนังเตา โดยทั่วไปความยาวของส่วนขยายโซนเย็นคือ 50 ~ 150 มม. มันจะสะดวกในการทำโซนเย็นและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
- เส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐานของเตาที่มีแท่งแก้วซิลิคอนคาร์บอนควรมีขนาด 1.4 ~ 1.6 ครั้งของเส้นผ่าศูนย์กลางที่มีขนาดเย็น หากรูเตาเล็กเกินไปหรือวัสดุเต็มในรูเตาแน่นเกินไป อุณหภูมิสูงที่ต่อเนื่องจะป้องกันแก้วซิลิคอนคาร์บอนไม่สามารถขยายตัวได้อิสระ ทำให้แก้วแตก ในขณะที่ชุบชิ้นส่วนเข็มแข็ง แก้วแตกควรสามารถหมุนได้ 360 องศาตามที่ต้องการ
- ระยะห่างระหว่างแท่นคาร์บอนซิลิคอนและวัสดุที่ถูกทำร้อยหรือผนังเตาควรมากกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของเส้นผ่านบริเวณที่ทำความร้อน ระยะระหว่างศูนย์กลางของแท่นคาร์บอนซิลิคอนควรไม่น้อยกว่า 4 เท่าของเส้นผ่านบริเวณที่ทำความร้อน
x=ขนาดของขา 2 เส้นคือขนาดขั้นต่ำ, 1.5 × ขนาดของขาเส้นคือขนาดขั้นต่ำและต้องการการโหลดพื้นผิวขององค์ประกอบที่ลดลง
Z=S/1.41 ขั้นต่ำสำหรับภาระที่นิ่ง
Z=S/1.73 ขั้นต่ำสำหรับภาระที่เคลื่อนที่
S = 2 x เส้นผ่านศูนย์กลางขาองค์ประกอบ
เมื่อคุณสอบถามโปรดแจ้งให้เราทราบ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD)
- ความยาวส่วนร้อน
- ความยาวปลายเย็น (CZ)
- ความยาวรวม
- ระยะห่างจากศูนย์กลาง (A)
- แรงดันและกำลังไฟ
- ปริมาณ