методика проведения вычислений, справочные таблицы
Наиболее значительной деталью электротепловой установки является нагревательный элемент. Основная составляющая часть приборов косвенного нагрева — резистор с высоким удельным сопротивлением. А одним из приоритетных материалов — хромоникелевый сплав. Так как сопротивление нихромовой проволоки высоко, этот материал занимает лидирующее место в качестве сырья для различных видов электротепловых установок. Расчёт нагревателя из нихромовой проволоки проводят с целью определения размеров нагревательного элемента.
Основные понятия
В целом производить расчёт нагревательного элемента из нихрома необходимо по четырём вычислениям: гидравлическому, механическому, тепловому и электрическому. Но обычно подсчёты проводят лишь в два этапа: по тепловым и электрическим показателям.
К тепловым характеристикам относятся:
- тепловая изоляция;
- коэффициент полезного действия по теплоте;
- необходимая теплоотдающая поверхность.
Основной целью расчёта нихрома является определение геометрических размеров нагревательного сопротивления.
К электрическим параметрам обогревателей являются:
- напряжение питания;
- способ регулирования мощности;
- коэффициент мощности и электрический коэффициент полезного действия.
При выборе питающего напряжения для устройств обогрева отдают предпочтение тому, что несёт минимальную угрозу животным и обслуживающему персоналу. Напряжение сети в установках сельского хозяйства составляет 380/200 вольт с частотой тока 50 Герц. В случае применения электроустановок в особо сырых помещениях, при повышенной электроопасности напряжение следует снизить. Его значение должно не превышать 12, 24, 36 вольт.
Регулировать температуру и мощность нагревателя можно двумя способами:
- меняя напряжение;
- переменой величины сопротивления.
Наиболее распространённым способом изменять мощность является включение в работу определённого числа секций трехфазной установки. В современных нагревательных установках мощность меняют регулировкой напряжения с помощью тиристоров.
Расчёт по рабочему току основан на табличной зависимости, которая связывает токовую нагрузку на проводник из нихрома, его площадь сечения и температуру.
Табличные данные были составлены для проволоки из нихрома, которая натягивалась в воздухе без учёта колебаний и вибраций при температуре 20 °C.
Для того чтобы перейти к реальным условиям, в расчётах необходимо использовать поправочные коэффициенты.
Алгоритм расчёта для однофазных установок
Расчёт спирали из нихрома следует проводить поэтапно, используя начальные сведения о нагревателе: необходимая мощность и марка нихрома.
Мощность одной секции:
Рс = Р/ (mn)
P — мощность установки, Вт;
m — количество фаз, для однофазной m = 1;
n — число секций в одной фазе, для установок мощностью около 1 квт n = 1.
Рабочий ток одной секции нагревателя:
Ic = P с/(Un)
U — напряжение сети, для однофазных установок U = 220 в
Расчётная температура проволоки:
θр = θд/(Км Кс)
θд — допустимая рабочая температура, выбирается из таблицы 1 в зависимости от материала, °C.
Таблица 1 — Параметры материалов для электрических нагревателей.
Материал | Удельное сопротивление при 20 °C, x10-6Ом·м | Температурный коэффициент сопротивления, x10— 6 °C -1 | Допустимая рабочая температура, °C | Температура плавления, °C |
Нихром двойной (Х20Н80-Н) | 1,1 | 16,5 | 1200 | 1400 |
Нихром тройной (Х15Н60-Н) | 1,1 | 16,3 | 1100 | 1390 |
Км — коэффициент монтажа, выбирают из таблицы 2 в зависимости от конструктивного исполнения.
Таблица 2 — Коэффициент монтажа для некоторых видов конструкций нагревателей в спокойном потоке воздуха.
Конструктивное исполнение нагревателя | Км |
Провод при горизонтальном размещении | 1,0 |
Спираль из провода без тепловой изоляции | 0,8 — 0,9 |
Спираль из провода на огнеупорном каркасе | 0,7 |
Провод на огнеупорном каркасе | 0,6 — 0,7 |
Нагревательные сопротивления между двумя слоями тепловой изоляции | 0,5 |
Нагревательные сопротивления с хорошей тепловой изоляцией | 0,3 — 0,4 |
Роль коэффициента монтажа в том, что он даёт возможность учитывать повышение температуры нагревателя в реальных условиях по сравнению с данными справочной таблицы.
Кс — коэффициент окружающей среды, определяется из таблицы 3.
Таблица 3 — Коэффициент поправки на некоторые условия окружающей среды.
Условия окружающей среды | Кс |
Спираль из провода в потоке воздуха со скоростью движения, м /с | |
3 | 1,8 |
5 | 2,1 |
10 | 3,1 |
Нагревательный элемент в неподвижной воде | 2,5 |
Нагревательный элемент в потоке воды | 3,0−3,5 |
Коэффициент среды даёт поправку на улучшение теплоотдачи из-за условий окружающей среды. Поэтому реальные результаты расчётов будут немного отличаться от табличных значений.
Диаметр d, мм и площадь поперечного сечения S, мм 2 выбирается по рабочему току и расчётной температуре из таблицы 4
Длина проволоки одной секции:
L = (U ф2S*10-6)/(ρ 20 [1+α(θ р -20)] Рс x103)
ρ 20 — удельное сопротивление при температуре 20 °C, выбирается из таблицы 1;
α — температурный коэффициент сопротивления, определяется из соответствующего столбца в таблице 1.
Диаметр спирали:
D = (6…10) d, мм.
Определяем шаг спирали:
h = (2…4) d, мм
Шаг спирали влияет на производительность работы. При его больших значениях теплоотдача увеличивается.
Количество витков спирали
W = (lx103)/ (√h2+(πD)2)
Длина спирали:L = h W x10-3
Если назначением проволочного нагревателя является повышение температуры жидкости, рабочий ток увеличивают в 1,5 раза от расчётного значения. В случае расчёта нагревателя с закрытым типом рабочий ток рекомендуется снизить в 1,2 раза.
Классификация нагревателей по температуре
Нагреватели по предельно допустимой температуре подразделяются на пять классов:
- 200° C. В этом диапазоне температур наиболее широко распространено использование трубчатых электрических нагревателей. Для того чтобы в рабочем пространстве соблюдалась оптимальная температура, при монтаже ТЕНов необходимо уделить внимание их правильному расположению.
- От 200 до 400° C. Используются ленточные нагреватели. Для создания необходимой температуры в рабочей камере охватывают весь её периметр.
- От 400 до 600° C. Материалом для нагревателей должен служить лишь резистивный элемент высокого сопротивления. Распространёнными являются константан, фехраль, нихром. С целью обеспечения необходимой температуры нагреватель должен быть открытым для доступа воздуха. Поэтому расположен внутри или снаружи трубки.
- От 600 до 1250° C. В печах старого образца используется нихром. Но в этом диапазоне температур он значительно уступает сплаву из алюминия, железа и хрома (фехрали). Поэтому в более современных образцах печей нихром заменён фехралью.
- От 1250 до 1700° C. Высокотемпературные нагреватели изготавливают из дисилицида молибдена, карбида кремния. Основным недостатком обогревателей является их дефицит и высокая стоимость.
Параметры, способствующие неполадкам
Наиболее велика вероятность выхода из строя электрических нагревателей вследствие окисления поверхности нагревательного сопротивления.
Факторы, которые влияют на скорость разрушения нагревателя:
- рабочая температура;
- условия окружающей среды, в которых работает нагреватель;
- частота включений.
Из-за того, что электронагревательные установки работают с превышением допустимых значений этих параметров, происходят наиболее частые поломки: обгорание контактов, нарушение механической прочности нихромовой проволоки.
Ремонт нагревательного элемента из нихрома осуществляется с помощью пайки или скручивания.
Расчёт проволочного нагревателя | AlexGyver Technologies
Расчёт проволочного нагревателя нужен в первую очередь для определения потребного источника питания, то есть таких его параметров как напряжение и ток, ну и как следствие – мощности.
Хочу обратить ваше внимание, что существую онлайн-калькуляторы для расчёта сопротивления и остальных параметров проволочного нагревателя (примеры: раз, два)
Вот огромная подробная статья с расчётом ниромовых нагревателей.
Есть много различных сплавов с высоким удельным сопротивлением, из которых можно делать нагреватели. В нашем примере рассмотрим нихром и кантал. Для простоты расчётов ниже приведена таблица, содержащая в себе отношение диаметра проволоки к её сопротивлению на 1 метр (Ом/м).
Чтобы найти полное сопротивление отрезка проволоки, нужно:
- Определить (задать) диаметр проволоки и её материал (это можно сделать при покупке =)
- Согласно полученным (заданным) данным, найти его сопротивление (Ом/м) из таблицы
- Умножить длину отрезка проволоки (в метрах!) на удельное, в итоге получится величина сопротивления (Ом).
Проделав эти шаги в обратной последовательности, можно найти ДЛИНУ проволоки, зная её сопротивление, и варьируя ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ.
Зная сопротивление, можно “подключить” нашу проволоку к источнику питания, чтобы найти потребляемый ток. По закону Ома (I=U/R) ток равен напряжение (в Вольтах) / сопротивление (в Омах), на выходе получится ток в Амперах. Это нужно в такой ситуации: у вас есть блок питания например на 12 вольт и максимум на 3 Ампера. И вам нужно проверить, не будет ли ток от вашего нагревателя превышать максимальный допустимый ток с блока питания. Чтобы найти мощность нагревателя в Ваттах, нужно умножить ток на напряжение (P=U*I), где P – электрическая мощность в Ваттах.
Обратная задача: спроектировать нагреватель заданной мощности. Например, для стульчака с подогревом нужно около 30 Ватт.
- Зададимся источником питания, пусть это будет БП на 12 Вольт от светодиодной ленты.
- Смотрим, какой будет ток: I=P/U=30/12~2.5 Ампер. Значит, нужен блок питания как минимум на 3 Ампера, чтобы был запас по току.
- Теперь можно найти сопротивление нагревателя из закона Ома: R=U/I=12/2,5=4.8 Ом.
- Далее обращаемся к таблице сопротивлений, прикинув нужную длину проволоки. Допустим мне нужен нагреватель с длиной 0.5 метра. Это значит, что удельное сопротивление будет 4.8/0.5=9.6 Ом/м.
- Ищем в таблице ближайшее удельное сопротивление (в моём примере это 9.06 Ом/м), и таким образом находим нужную нам площадь поперечного сечения провода (диаметр 0.46мм, значит площадь 0.16 мм2). Удельное будет слегка отличаться, так что можно провести проверочный расчёт, как в самом начале статьи. Зная новое удельное сопротивление (для выбранной проволоки), пересчитываем на наши 0.5 метров: 9.06*0.5=4.53 Ом. Таким образом, ток в цепи будет 12/4.53=2.65 Ампер, что несколько выше, чем мы хотели, но не выше 3 Ампер, как у нашего БП. Также увеличилась мощность, 2.65*12~32 Ватта. Если “реальное” значение вас не устраивает, можно слегка изменить ДЛИНУ нагревателя, и ток и мощность будут такие, как хотелось изначально. То есть берём не 0.5 метра, а чуть больше. Насколько чуть? Новую длину можно найти, разделив изначально нужно сопротивление на табличное удельное сопротивление, то есть в моём примере это 4.8/9.06~0.53 метра. Как видите, длина нашего нагревателя увеличилась на 3 сантиметра, но теперь мы получим нужные 30 Ватт.
- Идём в магазин, и покупаем =)
Ещё одно важное дополнение: при последовательном соединении нагревателей их сопротивление складывается (R1+R2+R3…..). А вот при параллельном – складывается очень хитро.
Надеюсь данная статья будет полезна желающим разобраться “в сути вещей”. А так конечно можно использовать готовые калькуляторы =)
Как сделать простой обогреватель из нихромовой проволоки
Краткий разбор процесса изготовления нихромового нагревателя. Вся работа займёт не более нескольких часов, а прибор получится изящным и приятным от факта изготовления своими руками.
Что нам понадобится помимо проволоки для работы?
- пустая баночка для корпуса
- вентилятор (кулер) из компьютера
- винтики и провода
Нихром — это такой материал с высоким сопротивлением, наподобие вольфрама, только последний быстро сгорает на воздухе и используется внутри лампочек, а нихромовая проволока обладает должной термостойкостью, и только сильно нагревается от пробегающего внутри электрического тока, забирая при этом на себя всё напряжение от сети.
Ход работы
Сначала отделяем решётку кулера от вентилятора, она нам тоже пригодится. Кладём вентилятор правильной стороной (чтобы он дул наружу) в баночку, и закрепляем его на дне при помощи нескольких винтиков. Он понадобится для того чтобы гнать горячий воздух в комнату от раскалённой проволоки.
Теперь сворачиваем саму проволоку спиралью — её можно намотать на толстый карандаш и снять. Это нужно для большей отдачи тепла при прохождении воздуха мимо спирали. Закрепляем спиральку внутри корпуса, концы нужно вывести наружу и подсоединить к проводам.
Наш обогревать почти готов. Осталось накрыть корпус решёткой от кулера, для безопасности. Она как будто специально создана для этого — получился отличный прибор, напоминающий горячий фен.
Подключение к сети
Это ответственный процесс, для питания обогревателя будет достаточно нескольких десятков вольт. Следует проявлять большую осторожность и технику безопасности при работе с напряжением. После включения — проволока начнёт нагреваться и излучать тепло, а кулер погонит его из прибора в нужную сторону. Всё напряжения на себя будет принимать нихром, а для вращения кулера достаточно малейшего присутствия тока. Подключение проводов следует осуществлять по параллельной схеме.
Некоторые замечания
Можно усовершенствовать прибор, используя дополнительные детали:
- гипс
- стальная проволока
- выключатель
Стальную скобу не придётся никак приспосабливать внутри корпуса — она нужна только в качестве удобной подставки для прибора. Выключатель позволит легко управлять прибором. Его можно установить на боку корпуса баночки, добавив туда пару винтиков.
А вот гипс поможет придать прочности и сохранности нихромовой проволочке. Высыпаем сухой гипс в воду, разводим его и окунаем в раствор скрученную спиральку, после чего высушиваем под слоем гипса на воздухе, до затвердевания. Теперь нагрев будет более мягким, а прибор более долговечным и безопасным. Главное не забыть оставить на концах контакты для подсоединения проводов.
Итог: У нас получился простой и эффективный прибор для обогрева помещения. Если всё правильно выполнено — то он будет безопасен в эксплуатации и станет потреблять совсем немного мощности.
Расчет спирали из нихрома. Намотка нихромовых спиралей. Сопротивление нихрома
Нихромовая спираль
Каждый знает, что такое нихромовая спираль. Это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения.
Эта проволока изготавливается из нихрома – прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром.
«Классический» состав этого сплава – 80% никеля, 20% хрома.
Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов – «нихром».
Самые известные марки нихрома – Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72—73 % никеля и 20—23 % хрома.
Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки.
Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17—29 % против 1,5 у Х20Н80.
На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре.
Это марки Х20Н80-Н (-Н-ВИ) и Х15Н60 (-Н-ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С
Применение нихромовой проволоки
Главное качество нихрома – это высокое сопротивление электрическому току. Оно определяет области применения сплава.
Нихромовая спираль применяется в двух качествах – как нагревательный элемент или как материал для электросопротивлений электрических схем.
Для нагревателей используется электрическая спираль из сплавов Х20Н80-Н и Х15Н60-Н.
Примеры применений:
- бытовые терморефлекторы и тепловентиляторы;
- ТЭНы для бытовых нагревательных приборов и электрического отопления;
- нагреватели для промышленных печей и термооборудования.
Сплавы Х15Н60-Н-ВИ и Х20Н80-Н-ВИ, получаемые в вакуумных индукционных печах, используют в промышленном оборудовании повышенной надежности.
Спираль из нихрома марок Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80-ВИ, Н80ХЮД-ВИ отличается тем, что его электросопротивление мало меняется при изменении температуры.
Из нее изготавливают резисторы, соединители электронных схем, ответственные детали вакуумных приборов.
Как навить спираль из нихрома
Резистивная или нагревательная спираль может быть изготовлена в домашних условиях. Для этого нужна проволока из нихрома подходящей марки и правильный расчет требуемой длины.
Расчёт спирали из нихрома опирается на удельное сопротивление проволоки и требуемую мощность или сопротивление, в зависимости от назначения спирали. При расчете мощности нужно учитывать максимально допустимый ток, при котором спираль нагревается до определенной температуры.
Учет температуры
Например, проволока диаметром 0,3 мм при токе 2,7 А нагреется до 700 °С, а ток в 3,4 А нагреет ее до 900 °С.
Для расчета температуры и тока существуют справочные таблицы. Но еще нужно учитывать условия эксплуатации нагревателя.
При погружении в воду теплоотдача повышается, тогда максимальный ток можно повысить на величину до 50 % от расчетного.
Закрытый трубчатый нагреватель, наоборот, ухудшает отвод тепла. В этом случае и допустимый ток необходимо уменьшить на 10—50 %.
На интенсивность теплоотвода, а значит и на температуру нагревателя, влияет шаг навивки спирали.
Плотно расположенные витки дают более сильный нагрев, больший шаг усиливает охлаждение.
Следует учитывать, что все табличные расчеты приводятся для нагревателя, расположенного горизонтально. При изменении угла к горизонту условия теплоотвода ухудшаются.
Расчет сопротивления нихромовой спирали и ее длины
Определившись с мощностью, приступаем к расчету требуемого сопротивления.
Если определяющим параметром является мощность, то вначале находим требуемую силу тока по формуле I=P/U.
Имея силу тока, определяем требуемое сопротивление. Для этого используем закон Ома: R=U/I.
Обозначения здесь общепринятые:
- P – выделяемая мощность;
- U – напряжение на концах спирали;
- R – сопротивление спирали;
- I – сила тока.
Расчет сопротивления нихромовой проволоки готов.
Теперь определим нужную нам длину. Она зависит от удельного сопротивления и диаметра проволоки.
Можно сделать расчет, исходя из удельного сопротивления нихрома: L=(Rπd2)/4ρ.
Здесь:
- L – искомая длина;
- R – сопротивление проволоки;
- d – диаметр проволоки;
- ρ – удельное сопротивление нихрома;
- π – константа 3,14.
Но проще взять готовое линейное сопротивление из таблиц ГОСТ 12766.1-90. Там же можно взять и температурные поправки, если нужно учитывать изменение сопротивления при нагреве.
В этом случае расчет будет выглядеть так: L=R/ρld, где ρld – это сопротивление одного метра проволоки, имеющей диаметр d.
Теперь сделаем геометрический расчет нихромовой спирали. У нас выбран диаметр проволоки d, определена требуемая длина L и есть стержень диаметром D для навивки. Сколько нужно сделать витков? Длина одного витка составляет: π(D+d/2). Количество витков – N=L/(π(D+d/2)). Расчет закончен.
Практичное решение
На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя.
Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.
Для этого стоит обратиться в компанию «ПАРТАЛ», которая с 1995 года является крупным поставщиком прецизионных сплавов, в том числе проволоки нихромовой, ленты и спиралей для нагревателей.
Наша компания способна полностью снять вопрос о том, где купить нихромовую спираль, поскольку мы готовы изготовить ее на заказ по эскизам и техническим условиям заказчика.
Применение и расчёт электрической спирали из нихрома / Статьи и обзоры / Элек.ру
Нихромовая спираль — это нагревательный элемент в виде проволоки, свернутой винтом для компактного размещения. Проволока изготавливается из нихрома — прецизионного сплава, главными компонентами которого являются никель и хром. «Классический» состав этого сплава — 80% никеля, 20% хрома. Композицией наименований этих металлов было образовано название, которым обозначается группа хромоникелевых сплавов — «нихром».
Самые известные марки нихрома — Х20Н80 и Х15Н60. Первый из них близок к «классике». Он содержит 72-73 % никеля и 20-23 % хрома. Второй разработан с целью снижения стоимости и повышения обрабатываемости проволоки. Содержание никеля и хрома в нем уменьшено – до 61 % и до 18 % соответственно. Но увеличено количество железа – 17-29 % против 1,5 у Х20Н80.
На базе этих сплавов были получены их модификации с более высокой живучестью и стойкостью к окислению при высокой температуре. Это марки Х20Н80-Н (-Н-ВИ) и Х15Н60 (-Н-ВИ). Они применяются для нагревательных элементов, контактирующих с воздухом. Рекомендуемая максимальная температура эксплуатации – от 1100 до 1220 °С
Применение нихромовой проволоки
Главное качество нихрома – это высокое сопротивление электрическому току. Оно определяет области применения сплава. Нихромовая спираль применяется в двух качествах — как нагревательный элемент или как материал для электросопротивлений электрических схем.
Для нагревателей используется электрическая спираль из сплавов Х20Н80-Н и Х15Н60-Н. Примеры применений:
- бытовые терморефлекторы и тепловентиляторы;
- ТЭНы для бытовых нагревательных приборов и электрического отопления;
- нагреватели для промышленных печей и термооборудования.
Сплавы Х15Н60-Н-ВИ и Х20Н80-Н-ВИ, получаемые в вакуумных индукционных печах, используют в промышленном оборудовании повышенной надежности.
Спираль из нихрома марок Х15Н60, Х20Н80, Х20Н80-ВИ отличается тем, что его электросопротивление мало меняется при изменении температуры. Из нее изготавливают резисторы, соединители электронных схем, ответственные детали вакуумных приборов.
Как навить спираль из нихрома
Резистивная или нагревательная спираль может быть изготовлена в домашних условиях. Для этого нужна проволока из нихрома подходящей марки и правильный расчет требуемой длины.
Расчёт спирали из нихрома опирается на удельное сопротивление проволоки и требуемую мощность или сопротивление, в зависимости от назначения спирали. При расчете мощности нужно учитывать максимально допустимый ток, при котором спираль нагревается до определенной температуры.
Учет температуры
Например, проволока диаметром 0,3 мм при токе 2,7 А нагреется до 700 °С, а ток в 3,4 А нагреет ее до 900 0С. Для расчета температуры и тока существуют справочные таблицы. Но еще нужно учитывать условия эксплуатации нагревателя. При погружении в воду теплоотдача повышается, тогда максимальный ток можно повысить на величину до 50 % от расчетного. Закрытый трубчатый нагреватель, наоборот, ухудшает отвод тепла. В этом случае и допустимый ток необходимо уменьшить на 10—50 %.
На интенсивность теплоотвода, а значит и на температуру нагревателя, влияет шаг навивки спирали. Плотно расположенные витки дают более сильный нагрев, больший шаг усиливает охлаждение. Следует учитывать, что все табличные расчеты приводятся для нагревателя, расположенного горизонтально. При изменении угла к горизонту условия теплоотвода ухудшаются.
Расчет сопротивления нихромовой спирали и ее длины
Определившись с мощностью, приступаем к расчету требуемого сопротивления. Если определяющим параметром является мощность, то вначале находим требуемую силу тока по формуле I=P/U. Имея силу тока, определяем требуемое сопротивление. Для этого используем закон Ома: R=U/I.
Обозначения здесь общепринятые:
- P – выделяемая мощность;
- U – напряжение на концах спирали;
- R – сопротивление спирали;
- I – сила тока.
Расчет сопротивления нихромовой проволоки готов. Теперь определим нужную нам длину. Она зависит от удельного сопротивления и диаметра проволоки. Можно сделать расчет, исходя из удельного сопротивления нихрома: L=(Rπd2)/4ρ. Здесь:
- L – искомая длина;
- R – сопротивление проволоки;
- d – диаметр проволоки;
- ρ – удельное сопротивление нихрома;
- π – константа 3,14.
Но проще взять готовое линейное сопротивление из таблиц ГОСТ 12766.1-90. Там же можно взять и температурные поправки, если нужно учитывать изменение сопротивления при нагреве. В этом случае расчет будет выглядеть так: L=R/ρld, где ρld – это сопротивление одного метра проволоки, имеющей диаметр d.
Навивка спирали
Теперь сделаем геометрический расчет нихромовой спирали. У нас выбран диаметр проволоки d, определена требуемая длина L и есть стержень диаметром D для навивки. Сколько нужно сделать витков? Длина одного витка составляет: π(D+d/2). Количество витков – N=L/(π(D+d/2)).
Расчет закончен.
На практике редко кто занимается самостоятельной навивкой проволоки для резистора или нагревателя. Проще купить нихромовую спираль с требуемыми параметрами и при необходимости отделить от нее нужное количество витков.
Компания «ПАРТАЛ»
Расчет нихромовой спирали: ТЕРМОЭЛЕМЕНТ
Навивка нихромовой спирали для дальнейшего нагрева проводится в основном методом проб и ошибок. После навивки на элемент нагрева подается напряжение и уже по тому, как нагревается проволока, определяется нужное число витков.Такой процесс может занимать много времени. При этом стоит помнить, что нихром способен терять при большом количестве перегибов свои характеристики. Проволока будет быстро прогорать на участках деформирования. В конечном счете, может получиться, что хороший материал превратиться в лом.
Для правильного расчета нихромовой спирали обычно пользуются специальными таблицами, где удельное сопротивление нихромовой проволоки = (Ом • мм2 / м). Но, в этих таблицах выведены данные для напряжения 220В. Для работы нагревательного элемента в промышленной среде придется проводить расчет самостоятельно, подставляя имеющиеся данные.
По табличным данным можно с точностью определить длину намотки и расстояние между витками. Зависимо от диаметра проволоки и диаметра стержня намотки нихрома провести пересчет длины спирали для эксплуатации при другом напряжении будет несложно. Здесь нужно воспользоваться простой математической пропорцией.
К примеру, если нужно вычислить длину спирали для напряжения 380 В используя проволоку диаметром Ø 0,6 мм, и стержень для намотки Ø 6 мм. В таблице можно увидеть, что длина спирали при напряжении 220 В должна составлять 30 см. Далее ведем расчёт по следующему соотношению:
220 В – 30 см
380 В – Х см
Исходя из этих данных:
Х= 380•30/220=52 см
После того как спираль уже намотана ее следует подключить к энергоносителю и убедиться в правильности намотке. При этом намотанная проволока не обрезается. У спирали в закрытом нагревателе длина намотки должна на 1/3 быть больше значений, приведенных в таблице.
Расчет нагревательного элемента из нихромовой проволоки
Длина проволоки определяется исходя из показателей нужной мощности.Как пример проведем на основе имеющихся показателей следующие исчисления: нагревательный элемент плитки имеет мощность Р=500Вт, подключается к сети U=220В.
Решение:
1) I = P/U = 500/220 = 2,2 A
2) R = U/I = 220/2,2= 100 Ом
3) Используя получившиеся данные (см. таблицу 2) выбираем d=0,3; S=0,0707
тогда длина нихрома
l = SR / ρ = 0,0707·100 /1,1 = 6,4 м
l — длина проволоки (м)
S — сечение проволоки (мм2)
R — сопротивление проволоки (Ом)
ρ – значение удельного сопротивления (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)
Расчет нихромовой спирали. Готовы для Вас изготовить нихромовую спираль
Как рассчитать спираль из нихрома
При навивке спирали из нихрома для нагревательных элементов, операцию зачастую выполняют методом проб и ошибок, а затем подают напряжение на спираль и по нагреву нихромовой проволоки, нити подбирают требуемое количество витков.
Обычно такая процедура занимает много времени, а нихром теряет свои характеристики при множественных перегибах, что приводит к быстрому прогоранию в местах деформации. В худшем случае из делового нихрома получается нихромовый лом.
Чтобы правильно рассчитать нихромовую спираль (напряжение сети 220 В), предлагаем воспользоваться данными приведенными в таблице, из расчета, что удельное сопротивление нихрома = (Ом · мм2 / м)
С ее помощью можно точно определить длину намотки виток к витку. В зависимости от Ø нихромовой проволоки и Ø стержня, на который наматывается нихромовая спираль. Пересчитать длину спирали из нихрома на другое напряжение нетрудно, использовав простую математическую пропорцию.
Длина нихромовой спирали в зависимости от диаметра нихрома и диаметра стержня
нихром Ø 0,2 мм |
нихром Ø 0,3 мм | нихром Ø 0,4 мм | нихром Ø 0,5 мм | нихром Ø 0,6 мм | нихром Ø 0,7 мм | ||||||
Ø стержня, мм | длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
1,5 | 49 | 1,5 | 59 | 1,5 | 77 | 2 | 64 | 2 | 76 | 2 | 84 |
2 | 30 | 2 | 43 | 2 | 68 | 3 | 46 | 3 | 53 | 3 | 64 |
3 | 21 | 3 | 30 | 3 | 40 | 4 | 36 | 4 | 40 | 4 | 49 |
4 | 16 | 4 | 22 | 4 | 28 | 5 | 30 | 5 | 33 | 5 | 40 |
5 | 13 | 5 | 18 | 5 | 24 | 6 | 26 | 6 | 30 | 6 | 34 |
6 | 20 | 8 | 22 | 8 | 26 |
нихром Ø 0,8 мм |
нихром Ø 0,9 мм | нихром Ø 1,0 мм | нихром Ø 2,0 мм | нихром Ø 3,0 мм | нихром Ø 5,0 мм | ||||||
Ø стержня, мм | длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
Ø стержня, мм |
длина спирали, см |
3 | 68 | 3 | 78 | 3 | 75 | 15 | 25 | 30 | |||
4 | 54 | 4 | 72 | 4 | 63 | 20 | 30 | 40 | |||
5 | 46 | 6 | 68 | 5 | 54 | 30 | 40 | 50 | |||
6 | 40 | 8 | 59 | 6 | 48 | 40 | 50 | 60 | |||
8 | 31 | 8 | 33 | ||||||||
10 | 24 | 10 | 30 |
Например, требуется определить длину нихромовой спирали на напряжение 380 В из проволоки Ø 0,3 мм, стержень для намотки Ø 4 мм. Из таблицы видно, что длина такой спирали на напряжение 220 В будет равна 22 см. Составим простое соотношение:
220 В — 22 см
380 В — Х см
тогда:
X = 380 · 22 / 220 = 38 см
Намотав нихромовую спираль, подключите ее, не обрезая, к источнику напряжения и убедитесь в правильности намотки. У закрытых спиралей длину намотки увеличивают на 1/3 значения, приведенного в таблице.
Расчет электронагревательных элементов из нихромовой проволоки
Длину нихромовой проволоки для изготовления спирали определяют исходя из необходимой мощности.
Пример: Определить длину проволоки из нихрома для нагревательного элемента плитки мощностью P = 600 Вт при Uсети=220 В.
Решение:
1) I = P/U = 600/220 = 2,72 A
2) R = U/I = 220/2,72 = 81 Ом
3) По этим данным (см. таблицу 1) выбираем d=0,45; S=0,159
тогда длина нихрома
l = SR / ρ = 0,159·81 /1,1 = 11,6 м
где l — длина проволоки (м)
S — сечение проволоки (мм2)
R — сопротивление проволоки (Ом)
ρ — удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м)
Допустимая сила тока (l), А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Ø нихрома при 700 °C, мм |
0,17 |
0,3 |
0,45 |
0,55 |
0,65 |
0,75 |
0,85 |
Сечение проволоки (S), мм2 |
0,0227 |
0,0707 |
0,159 |
0.238 |
0,332 |
0,442 |
0,57 |
Наша Компания ПАРТАЛ готова изготовить нихромовые спирали по ТУ и эскизам заказчика
Купить нихромовую спираль в компании ПАРТАЛ удобно и выгодно — онлайн заказ
Доставка заказов по России, в Казахстан и Беларусь
Нихром для спиралей высокого качества только российского производства. Строгое соответствие по качеству и марке
Проволока сопротивления из нихрома 60 (NiCr)
Сопротивление из нихрома 60 (NiCr)нихром 60 (NiCr60) Провод резистивного нагрева длиной 25, 50, 75 или 100 футов упакован в полиэтиленовый пакет
спиральный
Нихромовая проволока (сопротивление открытой катушки
Проволочные элементы — инфракрасные и воздушные технологические / канальные нагреватели)
5, 10 или 30 фунтов
катушки из нихрома или кантала
Нихромовая проволока обычно используется в качестве резистивного нагревателя для резки пенопласта (пенополистирола,
полиуретан и др.) ткани и множество других материалов. Проволока нихром-60 (NiCr60
Тип
Сплав 675 Никель-Хромовый сплав) |
Свойства сплава NiCr 60 типа 675: | |
| Коэффициенты удельного сопротивления: Температура 68F (20C), коэффициент 1.000 Температура 212F (100C), коэффициент 1.019 Температура 392F (200C), коэффициент 1.043 Температура 572F (300C), коэффициент 1.065 Температура 752F (400C), коэффициент 1.085 Температура 932F (500C), коэффициент 1.093 Температура 1112F ( 600C), коэффициент 1,110 Температура 1292F (700C), коэффициент 1,114 Температура 1472F (800C), коэффициент 1,123 Температура 1652F (900C), коэффициент 1,132 Температура 1832F (1000C), коэффициент 1,143 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКУЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
OF NICHROME 60 ПРЯМОЙ ПРОВОД | ||||||||||
AWG (Калибр) | Диаметр « | Темп. 400F Темп. 204C | 600 316 | 800 427 | 1000 538 | 1200 649 | 1400 760 | 1600 871 | 1800 982 | 2000F 1093C |
16 | .051 | 6,13 | 8,31 | 10,50 | 13,11 | 16,30 | 20,10 | 24,10 | 28,20 | 32,30 |
17 | .045 | 5,31 | 7,18 | 9,13 | 11,30 | 13,90 | 16,90 | 20,30 | 23.60 | 27,00 |
18 | .040 | 4,66 | 6,26 | 7,90 | 9,75 | 11,96 | 14,51 | 17,37 | 20,48 | 23,08 |
19 | .036 | 4,09 | 5,46 | 6,84 | 8,41 | 10.30 | 12,45 | 14,87 | 17,78 | 19,73 |
20 | .032 | 3,58 | 4,77 | 5,92 | 7,25 | 8,86 | 10,69 | 12,72 | 15,43 | 16,87 |
21 | .0285 | 3.14 | 4,16 | 5,13 | 6,26 | 7,63 | 9,17 | 10,88 | 13,40 | 14,40 |
22 | .0253 | 2,76 | 3,63 | 4,44 | 5,40 | 6.56 | 7,87 | 9,31 | 11,63 | 12.33 |
24 | .020 | 2,12 | 2,76 | 3,32 | 4,01 | 4,86 | 5,80 | 6,82 | 8,76 | 9,01 |
25 | 0179 | 1.84 | 2,42 | 2,90 | 3,44 | 4,15 | 4.97 | 5,86 | 6,96 | 7,72 |
Размер и приблизительный холод Сопротивления для общей мощности | ||||
Вт при Рабочая Температура | НИХРОМ 60 Ом при 75 градусах | РЕКОМЕНДУЕТСЯ A.W.G. РАЗМЕРЫ | ||
110-120 Вольт | 220-240 Вольт | 110-120 Вольт | 220-240 Вольт | |
200 | 59.050 | 236,20 | Макс. 25-29 | Макс. 28-32 |
250 | 47,240 | 188.96 | 24–28 | 27-31 |
300 | 39,366 | 157,46 | 24–28 | 27-31 |
350 | 33,742 | 134,97 | 23–27 | 26-30 |
400 | 29.525 | 118,10 | 22–26 | 25–29 |
450 | 26,244 | 104,98 | 20–24 | 23–27 |
500 | 23,620 | 94,479 | 20–24 | 23–27 |
550 | 21,472 | 85,889 | 19–23 | 22–26 |
600 | 19.683 | 79,730 | 19–23 | 22–26 |
650 | 18,170 | 72,679 | 19–23 | 22–26 |
700 | 16,871 | 67,486 | 18–22 | 21–25 |
750 | 15,745 | 62,982 | 18–22 | 21–25 |
800 | 14.762 | 59.055 | 18–22 | 21–25 |
850 | 13,894 | 55,577 | 17–21 | 20-24 |
900 | 13,122 | 52,487 | 17–21 | 20-24 |
950 | 12,431 | 49,726 | 17–21 | 20–24 |
1000 | 11.810 | 47,240 | 16-20 | 19–23 |
1050 | 11,247 | 44,989 | 16-20 | 19–23 |
1100 | 10,737 | 42,946 | 16-20 | 19–23 |
1150 | 10,270 | 41.078 | 15–19 | 18–22 |
1200 | 9.8418 | 39,367 | 15–19 | 18–22 |
1250 | 9,4479 | 37,792 | 14–18 | 17–21 |
1300 | 9,0845 | 36,338 | 14-18 | 17–21 |
1350 | 8,7480 | 35.992 | 13–17 | 16-20 |
1400 | 8.4356 | 34,743 | 13–17 | 16-20 |
1450 | 8,1449 | 32,579 | 12–16 | 15–19 |
1500 | 7,8732 | 31,493 | 12–16 | 15–19 |
Типовая схема «горячей проволоки»
** ВНИМАНИЕ: опасность поражения электрическим током
Нихромовый провод находится под напряжением.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы изолировать
нихромовая проволока от любого электрического проводника до подачи питания. Никогда не трогай
нихромовую проволоку при подаче питания.
Электрические расчеты для приложений с «горячей» проволокой:
Суммарная сила тока цепи нихромового провода не должна превышать сила тока регулятора переменного напряжения, питающего цепь. Как эмпирическое правило не должно превышать 80% от общей номинальной силы тока переменной контроль напряжения.
Закон Ом:
V = I x R Напряжение = Ток x Сопротивление (Ом)
I = V / R Ток = Напряжение / Сопротивление (Ом)
R = Сопротивление V / I (Ом) = Напряжение / Ток
Пример № 1:
Рассчитать необходимое сопротивление цепи «горячего провода».
Это приведет к настройке полного диапазона (от 0 до 100%) при регулировке переменного напряжения 120 В, 15 А.
Максимальный рекомендуемый ток цепи = 15 ампер x 0,80 (80%) = 12 ампер
Максимальное управляющее напряжение = 120 вольт
Используя расчет сопротивления, приведенный выше R = V / I = 120 вольт / 12 ампер = 10
Ом
Пример № 2:
Используя результат из примера № 1, сколько нихромовой проволоки 21 калибра
потребуется для удовлетворения требований?
Из таблицы технических характеристик: Сопротивление нихромового провода 21 калибра = 0,831 Ом / фут
Требуемая длина нихромового провода = (Требуемое сопротивление цепи) / (Ом / фут
Wire)
Требуемая длина нихромового провода = 10 Ом /.831 Ом / фут = 12,034 фута
Пример № 3:
Из примера № 2 предположим, что вы хотите использовать только 6 футов
нихромовая проволока. Какая максимальная регулировка шкалы контроллера может
быть сделано без превышения регуляторов переменного напряжения 120 вольт
15 ампер рейтинг?
Регуляторы переменного напряжения имеют регулировку шкалы от 0 до 100% максимального управляющего напряжения. То есть установка 50% на 120 управление напряжением приведет к выходу 120 x.50 (50%) = 60 вольт. Установка 30% на регуляторе 120 В будет в результате получается выход 120 x 0,30 (30%) = 36 вольт.
Кусок нихромовой проволоки калибра 21 калибр длиной 6 футов будет иметь общее сопротивление 0,831 Ом / фут x 6 футов = 4,986 Ом.
Напомним, что максимальная рекомендуемая сила тока составляет 15 ампер x 0,80 (80%) = 12
амперы
Используя расчет напряжения сверху V = IxR = 12 ампер x 4,986 Ом =
59,832 вольт
Какой процент настройки циферблата даст 59.832 вольт вывод? 900 10% настройки шкалы = (требуемое напряжение / максимальное управляющее напряжение) x 100 900 10% настройки шкалы = (59,832 вольт / 120 вольт) x 100 = 49,86%
Диск на контроллере можно отрегулировать от 0 до 49,86% без превышение номинального тока контроллера.
Пример № 4:
На основе приведенных выше примеров, какова максимальная оценка
температура, которую достигает нихромовый провод 21 калибра при 12 ампер?
Из таблицы технических характеристик:
Нихромовая проволока 21 калибра, калибр 10.88 ампер приведет к проводу
температура 1600F
Нихромовый провод 21 калибра при 13,40 ампер приведет к образованию провода
температура 1800F
Следовательно, мы можем ожидать, что температура провода упадет в пределах 1600F
и 1800F.
Мы можем оценить температуру примерно 1700F при 12 амперах.
Товар ID | Каталожный номер | Описание | Кол-во | |
MORTHRM10003 | ПИ-7 / 8-1 | Диаметр 7/8 дюйма.x 7/16 дюйма, керамический изолятор, 13/32 дюйма Отверстие | Пакет из 25 предметов | |
MORTHRM10002 | ПИ-5 / 8-1 | Керамический изолятор диаметром 5/8 дюйма x 7/16 дюйма W, 1/4 дюйма Отверстие | Пакет из 25 предметов | |
MORTHRM10001 | ПИ-3 / 4-1 | Керамический изолятор диаметром 3/4 дюйма x 3/8 дюйма W, 5/16 дюйма Отверстие | Пакет из 25 предметов |
Товар ID | Каталожный номер | Описание | |
TGGT (DFGL) Провод — Электропровод. Тефлоновая оплетка, оплетка из стекловолокна. | |||
ПРОВОД, HT10001 | 14GA TGGT Проволока | 14 калибр TGGT Электрический провод питания. 482 F (250C) | |
ПРОВОД, HT10002 | 12GA TGGT провод | Электрический силовой провод TGGT калибра 12. 482 F (250C) | |
MG (HDL) Провод — Провод электропитания (высокотемпературный) | |||
ПРОВОД, HT10003 | 14GA MG Провод | Провод электропитания MG 14 калибра.Высокая температура (842 град. F) | |
ПРОВОД, HT10004 | 12GA MG провод | Провод электропитания MG 12 калибра. Высокая температура (842 град. F) |
Номер детали | Каталожный № / Описание | Кол. Акций | |
# 10 Клеммы с резьбовыми шпильками | |||
HTTERM10026 | 66636 HT2-5 (от 16 до 14 млрд лет.Диапазон проводов CMA Диапазон: 2.050-5.180) Размеры: Вт: .314, С: .295, L: .630, B: .177, E: .472, Д: .165 | 50 штук | |
HTTERM10027 | 66639 HT5.5-5 (диапазон проводов 12-10 Ga Диапазон CMA: 5.180-13.100) Размеры: W: .374, С: .324, L: .767, B: .255, E: .579, Д: .220 | 50 штук | |
Шпилька 1/4 » Кольцевые клеммы | |||
HTTERM10019 | 66637 (16-14 КалибрПроволока) | 50 штук | |
HTTERM10031 | 66640 HT5.5-6 (проволока 12-10 Ga) | 50 штук |
Соединители для стыкового сращивания. Высокотемпературный неизолированный сплав сталь, никелированная. | Больше Информация |
HTTERM10021 | 66646 HTB2S (16-14 гг.Проволока) | 50 штук | |
HTTERM10023 | 66647 HTB5.5S (проволока 12-10 Ga) | 50 штук |
По желанию Управление: | |
Пейн 18TBP-1-15 , вход 120 В переменного тока, переменное напряжение, твердотельное управление питанием, выход 0-118 В переменного тока, 50/60 Гц, 15 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ AMP, 1.8 кВА при макс. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. R L (Ом) Минимальное сопротивление нагрузки = 8 (Для резистивных нагрузок a минимальное сопротивление нагрузки R L всегда определяется напряжением и текущий рейтинг вашего регулятора мощности. Разделение максимальной производительности напряжение (то есть входное напряжение) по номинальному току даст вам это стоимость. Закон Ома, E = I * R) | |
Пейн 18TBP-2-15 , вход 240 В переменного тока, переменное напряжение, твердотельное управление питанием, выход 0-235 В переменного тока, 50/60 Гц (ТАКЖЕ ДЛЯ ВХОДА 220/230 В переменного тока), ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А, 3.6 кВА при макс. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. R L (Ом) Минимальное сопротивление нагрузки = 16 (Для резистивных нагрузок a минимальное сопротивление нагрузки R L всегда определяется напряжением и текущий рейтинг вашего регулятора мощности. Разделение максимальной производительности напряжение (то есть входное напряжение) по номинальному току даст вам это стоимость. Закон Ома, E = I * R) | |
Пейн 18TP-1-15 , 120 В переменного тока, вход 50/60 Гц, переменное напряжение, портативный твердотельный государственный контроль мощности, однофазный, предохранитель 15 А, вилка длиной 6 футов и шнур. | |
Пейн 18TP-2-15 , вход 240 В переменного тока, переменное напряжение, портативный твердотельный регулятор мощности, однофазный, предохранитель 15 А, вилка длиной 6 футов и Пучок кабелей. 3600 Вт при 240 В (максимальное номинальное напряжение) |
Код товара | Каталог # | Описание | |
PAYNE10001 | 18ТБП-1-15 | Пейн Инженерное дело, твердотельное реле 120 В Регулируемый регулятор мощности температуры.120 В переменного тока на входе, 0-118 В переменного тока на выходе, 50/60 Гц | |
PAYNE10002 | 18ТБП-2-15 | Твердотельные накопители Payne Engineering Регулируемый регулятор мощности температуры. 240 В переменного тока, выход 0-235 В переменного тока, 50/60 Гц (ТАКЖЕ ДЛЯ ВХОДА 220/230 В переменного тока) |
|
PAYNE10003 | 18ТП-1-15 | 120 В переменного тока, предохранитель 15 А, вилка длиной 6 футов и шнур.Портативная твердотельная переменная Регулятор мощности температуры. Однофазный, вход 50/60 Гц. 1800 Вт при 120 В (максимальное номинальное напряжение) | |
PAYNE10006 | 49C25-15 | Запасной предохранитель для блока управления 18ТП-1-15 (может быть добавлен в ваш заказ после выбрав элемент управления выше) |
|
PAYNE10005 | 18ТП-2-15 | Регулировка переменного напряжения 240 В переменного тока.Портативный твердотельный источник питания контроль. Предохранитель на 15 ампер, вилка длиной 6 футов и шнур. Отдельная фаза. 3600 Вт при 240 В (максимальное номинальное напряжение) |
|
Товар ID | Каталожный номер | Размер шпули (фут) | В ДЮЙМАХ | |||
НОМИНАЛ | МИНИМУМ | МАКСИМУМ | ||||
ФИБСЛИВ10045 | # 2 | 100 | 0.263 | 0,258 | 0,278 | |
ФИБСЛИВ 10046 | # 3/8 | 100 | 0,387 | 0,375 | 0,399 | |
ФИБСЛИВ10047 | # 1/2 | 100 | 0.512 | 0,500 | 0,524 |
10-32 Головка для обжима с резьбой | Резьба 10/32 x длина 1-3 / 8 дюймов |
MORPARTS10002 | Головка для обжима 10-32 Головка для обжима с резьбой |
IRTB10001 | TB1C / 1-полюсный керамический терминал Блок | |
IRTB10002 | TB2J / 2-полюсный керамический терминал Блок | |
IRTB10005 | TB4J / 4-полюсный керамический терминал Блок |
[Home] [Вверх] [Нихром и канталовая проволока]
Мы Дистрибьютор промышленных, коммерческих и Жилые обогреватели и элементы управления. Всегда консультируйтесь инструкции производителя по установке для правильной установки продукты или системы, представленные на этом сайте. © Авторское право 1999-2019 Mor Electric Heating Assoc., Inc. MOR
ELECTRIC HEATING ASSOC., INC. |
Завод по производству нихромовых нагревательных проводов, Изготовленная на заказ компания OEM / ODM по производству нихромовых проводов
Всего найдено 62 фабрики и компании по производству нихромовых нагревателей с 186 продуктами. Получите высококачественную проволоку для нихромового нагревателя из нашего огромного ассортимента надежных заводов по производству нихромовой проволоки. Бриллиантовый членТип бизнеса: | Производитель / Factory |
Основные продукты: | Полоса сопротивления, полоса из медно-никелевого сплава, полоса из FeCrAl, прецизионный сплав |
Mgmt.Сертификация: | ISO9001: 2015 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | ODM, OEM |
Расположение: | Ханчжоу, Чжэцзян |
Тип бизнеса: | Производитель / Factory , Торговая компания |
Основные продукты: | Никель-хромовые сплавы, фекальный сплав, термопара , проволока , медно-никелевые сплавы, термическое напыление , проволока |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM, ODM |
Расположение: | Шанхай, Шанхай |
Тип бизнеса: | Производитель / Factory |
Основные продукты: | Термостатическая биметаллическая лента, сварочная проволока , проволока , мягкие магнитные сплавы, резистивный сплав, пластина из магниевого сплава |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, QC 080000 |
Собственность завода: | Частный собственник |
Объем НИОКР: | OEM |
Расположение: | Шанхай, Шанхай |
Тип бизнеса: | Производитель / Factory |
Основные продукты: | Трубчатый нагреватель , картридж Нагреватель , керамический нагреватель , электрический нагревательный элемент, змеевик Нагреватель |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | Собственный бренд, OEM |
Расположение: | Яньчэн, Цзянсу |
Тип бизнеса: | Производитель / Factory , Торговая компания |
Основные продукты: | Нагревательный сплав сопротивления, сварочные материалы, медная фольга, термическое напыление Проволока |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 20000 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Объем НИОКР: | OEM, ODM, собственный бренд |
Расположение: | Шанхай, Шанхай |
Тип бизнеса: | Торговая компания |
Основные продукты: | Катушка Нагреватель , термопара, датчик Rtd, термопара Провод , разъем термопары |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001 |
Собственность завода: | Общество с ограниченной ответственностью |
Расположение: | Ухань, Хубэй |
Тип бизнеса: | Производитель / Factory , Торговая компания |
Основные продукты: | Нихром Проволока , Проволока Fecral , Термопары, Сплав Фени, Сплавы CuNi |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001 |
для нагревателей
Нагревательная проволока
Нагревательная проволока с сопротивлением включает чистый никель, хромелевый сплав, сплав Fe-Cr-Al и медно-никелевый сплав. Нагревательная проволока сопротивления производится плавкой, прокаткой стали, ковкой, отжигом, волочением, обработкой поверхности, контролем сопротивления и т. Д. Она широко используется для изготовления нагревательного оборудования, такого как промышленные печи, бытовые отопительные приборы, различные электрические резисторы и тормозные резисторы локомотивов.
- Название: Нагревательная проволока
- Тип: Ni-Cr проволока, чистый никель, хромелевый сплав, сплав Fe-Cr-Al, медно-никелевый сплав и т. Д.
- Цвет: блестящий, окисленный
- Упаковка: картонная или деревянная случай в соответствии с требованиями
- Применение: изготовление нагревательного оборудования, такого как промышленные печи, бытовые отопительные приборы, различные электрические резисторы и тормозной резистор локомотива
- Место происхождения: Цзянсу, Китай (материк)
- Экологичность: Да
- MOQ: 1 кг
- Сертификат: ISO, CQC
- Время изготовления: все типы в наличии
- Условия торговли: FOB, EXW, CIF, CFR
- Срок оплаты: T / T, Western Union, L / C
Спецификация холода -вытяжка Круглый Тип нагревательный провод
Диаметр (мм) | Допуск (мм) | Диаметр (мм) | Допуск (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.03-0,05 | ± 0,005 | > 0,50-1,00 | ± 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 0,05-0,10 | ± 0,006 | > 1,00-3,0043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 0,10-0,20 | ± 0,008 | > 3,00-6,00 | ± 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 0,20-0,30 | ± 0,00010 | > 6,00-8,00 | ± 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 0,30-0,50 | ± 0,015 | > 8,00-12,0 | ± 0,4 | 9001
Толщина (мм) | Допуск (мм) | Ширина (мм) | Допуск ( мм) | ||||
0.05-0,10 | ± 0,010 | 5,00-10,0 | ± 0,2 | ||||
> 0,10-0,20 | ± 0,015 | > 10,0-20,0 | ± 0,2 | ||||
> 0,20-0,50 | ± 0,020 | > 20,0-30,0 | ± 0,2 | ||||
> 0,50-1,00 | ± 0.030 | > 30,0-50,0 | ± 0,3 | ||||
> 1,00-1,80 | ± 0,040 | > 50,0-90,0 | ± 0,3 2 | ± 0,050 | > 90,0–120,0 | ± 0,5 | |
> 2,50–3,50 | ± 0,060 | > 120.0-250,0 | ± 0,6 |
Тип сплава | Диаметр | Удельное сопротивление 0 (20 ° C) 900 Прочность на растяжение | Относительное удлинение (%) | Изгиб | Максимально непрерывный | Срок службы | |
Cr20Ni80 | <0.50 | 1,09 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 |
0,50-3,0 900 1,13 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 | ||
> 3.0 | 1,14 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1200 | > 20000 | |
Cr30Ni 9002 0,50 | 1,18 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1250 | > 20000 | |
≥0.50 | 1,20 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1250 | > 20000 | |
9600002 9600002 Cr15N 0,50 | 1,12 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1125 | > 20000 | |
≥0.50 | 1,15 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1125 | > 20000 | |
Cr20N | |||||||
Cr20N 0,50 | 1,04 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1100 | > 18000 | |
≥0.50 | 1,06 ± 0,05 | 850-950 | > 20 | > 9 | 1100 | > 18000 | |
-12,0 | 1,25 ± 0,08 | 588-735 | > 16 | > 6 | 950 | > 10000 | |
0Cr 1.25 ± 0,08 | 588-735 | > 16 | > 6 | 1000 | > 10000 | ||
0Cr25Al5 | |||||||
0Cr25Al5 | |||||||
3 3 634-784 | > 12 | > 5 | 1300 | > 8000 | |||
0Cr23Al5 | 1.35 ± 0,06 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1250 | > 8000 | |
0Cr21Al6 | 0Cr21Al6 | 0,043 ± 0,03 634-784 | > 12 | > 5 | 1300 | > 8000 | |
1Cr20Al3 | 1.23 ± 0,06 | 634-784 | > 12 | > 5 | 1100 | > 8000 | |
0Cr21Al6Nb43 030Cr21Al6Nb43 | > 12 | > 5 | 1350 | > 8000 | |||
0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1,53 ± 0,07 | 686-784 | > 12 | > 5 | 1400 | > 8000 |
нагревательной проволоки
,