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硅碳棒温度与时间的变化关系

    图5为加热元件A,B,C测温点温度与时间变化关系。可以看到C测温点的温度和B测温点的温度相接近,且略高,一般来讲,螺纹管内部的散热条件不及外部的散热条件,可能是由于测温管热惰性和K型,S型分度号误差,以及和发热元件距离影响的。但是需要注意的是在此温度下冷段温度升高至200℃,对于大功率发热元件接线应当十分注意门。
    图6显示了3 kW的SiC硅碳棒发热段不同位置的温度变化规律。在初始通电加热时,整体温度是比较一致。但是随着温度的提升,处于中间位置的螺纹段温度提升规律较为一致,也非常均匀,但是在下端上端处的温度变化则提高略为缓慢,主要由于其连接冷段部和连接段部,热传导条件良好,因此温度提升较慢。但升至高温时,热辐射和对流的因素更为重要,热传导效应减弱,因此温度开始与中间温度段趋同。
    图7显示了加热元件在加热过程关键部位的温度变化。位于加热元件最上部的连接处温度最低,但也达到。而螺纹顶端指的冷段与加热元件的连接部位,加热器顶指的加热元件冷段上端。由于3 kW的加热元件冷段较短只有200 mm,热传导使得其本身具有较高的温度,在接线时要引起注意。www.sdzygw.com

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