Бележки за приложението на високомощни жични резистори

Начало » Мощност Резистор Бележки за приложението

A. Избор на резистори за захранващ проводник и определяне на параметрите:

1. Rмощност на езистор: W=I2*R където:
W = мощност на резистора I = максимален ток на натоварване
R = номинално съпротивление или максималната стойност на съпротивление на реостата

2. Никога не претоварвайте резистор с мощност над посоченото напрежение, мощност или ток.

3. Препоръчваме да изберете резистор с номинална мощност поне 1.3 до 3 пъти по-висока от действителната мощност на натоварване, ако вашето приложение изисква резисторът да работи непрекъснато на пълна мощност. Допълнителният безопасен марж на мощност/ток може да удължи експлоатационния живот на резистора и да понижи температурата на повърхността му.

4. Ако максималната или пиковата мощност е по-голяма от номиналната мощност на резистора , моля, посочете действителните работни условия, като пиково/пиково напрежение, стойност на съпротивлението, работен цикъл, продължителност на натоварване, честота на повторение и евентуална охладителна система.

5. Ако пиковото/пренапрежението е по-голямо от номиналното напрежение на резистора = SQR(P*R) , моля, уведомете ни за диапазона на напрежението от пик до пик, работния цикъл, честотата на повторение за единица време или честотата, времето за зареждане и евентуално използваната охладителна система.

6. Повечето от нашите резистори могат да издържат 5-10 пъти номиналната мощност за 5 секунди, в зависимост от ширината на текущия импулс, серията резистори, монтажа и охладителната система.

7. Няма стандартни стойности на съпротивлението за силовите резистори.
Моля, посочете работното напрежение, продължителността на натоварване и работния цикъл, особено за приложения с ниско съпротивление, висок ток или високо напрежение.
Например, товарният ток за 1 ом и 5 ома 10kW резистори са 100A и 44A, съответно.

8. Максималното работно напрежение на резистора трябва да се подчинява на закона на Ом SQR(P*R)

9. Препоръчваме да изберете нискоиндуктивни резистори за честотно-чувствителни приложения.

10. Повечето от нашите силови резистори могат да бъдат произведени според приложенията на клиентите, като съпротивление, номинална мощност, размер на резистора, монтажно приспособление и индуктивно/нискоиндуктивно, импулсно напрежение и др.

11. Не докосвайте резистора след свързване към източник на захранване поради високата температура на повърхността и риска от ТОКОВ УДАР.

12. Солената, прашна и корозивна среда може да повлияе на работата на силовия резистор.

Б. Други бележки за приложение:

1. Температурата на повърхността на резистора може да достигне от 100°C до 500°C при пълно натоварване, в зависимост от серията резистор , номиналната мощност, стойността на съпротивлението, работните условия, температурата на околната среда и конструкцията на охладителната система и др. Като цяло, поддържането на температурата на повърхността на резистора под 140°C до 250°C, в зависимост от горните фактори, може да стабилизира стойността на съпротивлението и да удължи експлоатационния живот на резистора.

2. Добавянето на охладителна система, като например външни вентилатори за принудително охлаждане, може да намали температурата на повърхността на резистора. Не покривайте резисторите!

3. Използвайте предпазители и предупредителни етикети, където е необходимо, за силовите резистори.

4. Препоръчваме всички чувствителни към температура компоненти да се държат далеч от резистора.

5. По-долу е показана една от кривите на намаляване на номиналните мощности за силови резистори като цяло. Моля, свържете се с нас за кривата на намаляване на номиналните мощности на отделен резистор.

   MFPR_Power_Resistor_Derating_Curve-общо 

6. Винаги почиствайте клемите на резистора преди свързване. Не почиствайте повърхността на резистора с органични разтворители.

7. Не драскайте повърхността на резистора с твърди или остри предмети.

8. Мощните резистори от серията DDR-F и DQR-F са покрити със силиконово покритие по стандарта UL 94V-1. Резисторите трябва да се монтират далеч от запалими материали.

9. Резисторите със силиконово покритие може да отделят дим по време на първоначалното натоварване. Това е нормално явление. След натоварване на 100% за 1-2 часа, отделянето на дим ще спре.

10. В ASZ, АИР намлява HER външният метален корпус на резистора може да бъде източник на смущения за повечето чувствителни вериги. Заземяването на металния корпус на резистора може да реши този проблем.

11. Всички наши групи за натоварване RB3A, RLB3A, RB, DB, RBA, DSR-WB, DSR3-WB, FVRB и сериите RBC трябва да бъдат заземени преди свързване към източника на натоварване.

C. Регулируеми жични навити резистори DSR-F / Реостати FVR / Реостатни кутии FVRB намлява DSR-WB серия бележки за приложението:
1. Реостатът и регулируемият жичен резистор са вид резистори с тел.
2. От гледна точка на материала, допустимият ток зависи от закона на Ом и токоносимостта на съпротивителния проводник, когато е по-ниска. Натоварването на реостати над номиналния им ток може да причини повреда.
3. Основната функция на реостата с намотка от тел е да регулира тока между максималния ток при минималното съпротивление и минималния ток при номиналното съпротивление. 

Ci. Определяне на параметрите на реостата:

1. Номинална мощност на реостата = (максимален ток на натоварване на реостата ) 2 x номинално съпротивление

2. Токът на съществуващо приложение определя максималния ток на натоварване, преди да се постави регулируем резистор или реостат . Това съображение е за регулиране на тока на веригата – реостат, свързан последователно с постоянен резистор (еквивалентна схема).

3. Максималният ток за два реостата с еднаква номинална мощност може да бъде много различен.

Например, товарният ток за 1 ом и 5 ома 10kW реостати са съответно 100A и 44A.
Няма стандартни стойности на съпротивление за мощни реостати.

4. Минималната стойност на съпротивлението на реостата r може да се изчисли, като се използват максималните ток и напрежение.

5. Максималната стойност на съпротивлението на реостата може да се изчисли, като се използва минималният допустим ток и напрежението.

6. Работната мощност на реостата трябва да намалее, тъй като съпротивлението се регулира към минималната му стойност.
Работната мощност при регулираното съпротивление е приблизително съотношението на (настроено съпротивление) към (номинално съпротивление на реостата) x (номинална мощност на реостата) или
т.е. от материална гледна точка: мощност на единица съпротивление

Cii. Други бележки за приложението на реостат:

1. Ток на натоварване при всяка настроена стойност на съпротивлението = < номиналния ток на реостата

  • Реостатът е вид резистор с жична намотка, при който съпротивителният проводник е подобен на токов предпазител. Ако токът на натоварване надвиши номиналния ток на реостата, независимо от мощността на натоварване, съпротивителният проводник ще изгори.

2. Мощност на натоварване при всяка настроена стойност на съпротивлението = < номиналната мощност на реостата

3. Номиналната стойност на съпротивлението не е същата като коригираната стойност на съпротивлението.

4. Напрежението върху реостата може да се наложи да се намали, за да се избегне свръхток при регулиране на стойността на съпротивлението към минималната му стойност.

5. Резистор с постоянна мощност може да бъде свързан последователно с реостата, за да го предпази от повреда от свръхток.
Номиналното съпротивление на реостата = мощност на реостата / (максимален ток на натоварване
)
Мощността на реостата = (максимален ток на натоварване)2 x номинално съпротивление.

6. Основната роля на регулируемия резистор с навита жица DSR-F, реостата FVR, кутията за реостат FVRB и DSR-WB е да намали, а не да увеличи електрическия ток във веригата.

7. Резисторът R е за регулиране на „непрекъснат ток на натоварване“ дизайн с почти „непрекъснато съпротивление“.

8. За някои ситуации може да предложим регулируема товарна банка от серия RBA.
Регулиране на мощността на товара / тока чрез предварително зададени стъпки / ключове / прекъсвачи – дискретни стойности на съпротивление.
С различни комбинации ON/OFF може да се постигне различен ток на натоварване.

CIII. Други бележки за приложението на реостат:
1Регулирането на съпротивлението се постига чрез плъзгане на металната(ите) четка(ки) по металния съпротивителен проводник, който е навит върху керамичното тяло на реостата.
Съществува вероятност от прескачане между металните компоненти по време на регулиране, особено при условия на високо напрежение, висок ток или висока мощност.
Силно препоръчваме да изключите товарното захранване на реостата, преди да регулирате стойността на съпротивлението.

2. Не докосвайте регулируемия резистор/реостат след свързване към източника на захранване поради висока температура на повърхността и избягвайте ТОКОВ УДАР.

3. Препоръчваме да изберете реостат с номинален ток поне 1.3 пъти по-висок от максималния ток на веригата, ако някое приложение изисква реостатът да работи непрекъснато с пълна мощност. Допълнителен безопасен марж на мощност/ток може да удължи експлоатационния живот на реостата и да понижи температурата на повърхността му.

4. Поради прилагането на висока мощност и реостатът, състоящ се от подвижни метални части, препоръчваме да се монтира върху неподвижна и равна маса, за да се избегнат вибрации.

5. Солената, прашната, влажната, високотемпературната, вибрационната или корозивната среда може да повлияе на работата на реостата.

6. Реостатът не е подходящ за работа в среда, съдържаща запалими, летливи газове или експлозивни вещества.

7. И двата раздела А и Б са валидни за реостатите.

Граждански. Банка с реостат FVRB / Банка с регулируемо натоварване DSR-WB опции:
1. Метър: Амперметър, Волтметър, Ватметър, Ом метър и Температурен метър
2. Защита от свръхток
3. Защита от пренапрежение
4. Термична защита
5. Система с вентилатори за охлаждане

Г. Гаранция за качество на банката за товарене:
Предоставяме едногодишна гаранция за качество за всички наши товарни банки. При условие че:
– Банката за натоварване се използва в рамките на договорената проектна спецификация.
– Повреда или повреда на Load Bank е свързана с дизайна, качеството на компонентите или производствените дефекти.
– Зареждащата банка не е променена или модифицирана.
– Охлаждащият вентилатор трябва да се ВКЛЮЧИ, преди да зареди товарния блок, ако вашата система е снабдена с такъв.

   Когато има повреда в рамките на гаранционния период и горните условия са наред, ние ще организираме резервната част за подмяна и ще я изпратим на клиента за подмяна безплатно, включително разходите за транспорт.
   Клиентът трябва да ни изпрати обратно неуспешната част за оценка. Имаме нужда от това, за да открием причината за провала.