Análisis de la relación entre la temperatura de funcionamiento de la resistencia y la potencia (2)
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Relación funcional entre el aumento de la temperatura de la resistencia y el tiempo
Desde la perspectiva del calentamiento, las resistencias se pueden dividir en partes activas y pasivas. La parte activa es la parte de calentamiento directo: el cable de resistencia y la parte pasiva es la parte calentada: el sustrato, el relleno, la capa protectora, el cable de plomo, etc. debajo de la carga de energía nominal, el calor generado por la parte activa se transfiere oportunamente a la parte pasiva, de modo que la temperatura de las dos partes tiende a equilibrar, pero la temperatura aumenta gradualmente a un valor estable para lograr una operación normal. La parte pasiva se considera un almacenamiento constante de calor de temperatura, y la parte activa disipa el calor a la parte pasiva, que es similar a la disipación de calor de la resistencia al entorno circundante bajo carga continua.
Potencia eléctrica constante continua, puede ser CC o AC, pero no pulsado. Cuando la resistencia se somete a energía eléctrica, la temperatura del cuerpo de la resistencia es la misma que la temperatura ambiente. En este momento, la mayor parte de la energía eléctrica se usa para calentar el cuerpo de la resistencia, y la potencia de disipación de calor es muy pequeña. A medida que la temperatura de la resistencia aumenta gradualmente, la potencia de disipación de calor aumenta gradualmente. Cuando la potencia de disipación de calor es igual a la energía eléctrica, el cuerpo de la resistencia ya no se calienta y se alcanza un estado estable en este momento.
Como se muestra en la figura a continuación, pero cuando la resistencia funciona bajo potencia continua durante un período de tiempo y alcanza el equilibrio térmico, de acuerdo con la ley de conservación de energía: qdt=q₁dt+q₂dt donde: Q representa el calor aplicado a la resistencia por el suministro de energía por unidad de tiempo, Q₁, Q₁ liberado al exterior y el exterior representa la temperatura del calor de la resistencia.







