硅碳棒發熱原理
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硅碳棒的電氣特性是明確硅碳棒的電阻隨溫度變化的關系,掌握其發熱規律。硅碳棒是碳化硅半導體材料結構,不同于金屬,其電阻值受溫度的影響變化比較大。常溫情況下,電阻值較高的,溫度升高但在600℃以下,其電阻系數呈負值;600℃左右,阻值最小;溫度再升高,電阻系數變為正值,電阻值呈增大趨勢。其變化規律,如圖1所示。
因此,在輸入電壓保持一定的條件下,冷態電阻大,輸入的功率小,具有自保護功能,保證硅碳棒的冷態升溫速度不至于過快;高溫時,電阻隨溫度增加而增加,輸入的功率與阻值成反比例變化,使硅碳棒具有自穩定溫度的作用。
儀表控制方式。通過設置儀表的輸出觸點,可使加熱器工作在開關狀態。這種方式只能粗略控制溫度,誤差較大,電流沖擊大,也不利于電網,其壽命短,產品質量也受影響;使用儀表作為人機界面,操作不方便,管理功能差,難以滿滿足生產的需要,其使用范圍很受限制。在實際應用中,通常通過加大初裝功率,來延長硅碳棒使用壽命。一般使用壽命是在3~5個月以上,對于爐溫在1300℃以下時,使用壽命可以到4~8個月左右。
可編程控制器控制方式。使用可編程控制器控制,能使復雜的工業控制變得簡單、配置靈活,維護方便。控制系統能實現溫度的采集、變換、顯示和PID控制,用觸摸屏作為人機界面,可靈活轉換系統工作模式,設置工作參數。可編程控制器模擬量輸出控制調功器,自動調節加熱器電壓,對硅碳棒進行連續平滑控制,電流沖擊很小,可延長硅碳棒壽命,系統的可靠性和安全性高,已成為現代工業自動化控制的發展方向。
計算機自動控制方式。該技術具有可編程控制器控制的諸多優點,其控制規模更大、界面豐富、軟件強大、精度高、通用性強,成本又不斷降低,因此在實時控制中,將得到越來越廣泛地應用。但現場控制困難、工作不夠穩定、經常遇到各種干擾、系統維護困難。
因此,在輸入電壓保持一定的條件下,冷態電阻大,輸入的功率小,具有自保護功能,保證硅碳棒的冷態升溫速度不至于過快;高溫時,電阻隨溫度增加而增加,輸入的功率與阻值成反比例變化,使硅碳棒具有自穩定溫度的作用。
儀表控制方式。通過設置儀表的輸出觸點,可使加熱器工作在開關狀態。這種方式只能粗略控制溫度,誤差較大,電流沖擊大,也不利于電網,其壽命短,產品質量也受影響;使用儀表作為人機界面,操作不方便,管理功能差,難以滿滿足生產的需要,其使用范圍很受限制。在實際應用中,通常通過加大初裝功率,來延長硅碳棒使用壽命。一般使用壽命是在3~5個月以上,對于爐溫在1300℃以下時,使用壽命可以到4~8個月左右。
可編程控制器控制方式。使用可編程控制器控制,能使復雜的工業控制變得簡單、配置靈活,維護方便。控制系統能實現溫度的采集、變換、顯示和PID控制,用觸摸屏作為人機界面,可靈活轉換系統工作模式,設置工作參數。可編程控制器模擬量輸出控制調功器,自動調節加熱器電壓,對硅碳棒進行連續平滑控制,電流沖擊很小,可延長硅碳棒壽命,系統的可靠性和安全性高,已成為現代工業自動化控制的發展方向。
計算機自動控制方式。該技術具有可編程控制器控制的諸多優點,其控制規模更大、界面豐富、軟件強大、精度高、通用性強,成本又不斷降低,因此在實時控制中,將得到越來越廣泛地應用。但現場控制困難、工作不夠穩定、經常遇到各種干擾、系統維護困難。
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