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ताप क्षेत्र और गैर ताप क्षेत्र की लंबाई क्या है, जिससे वास्तविक सतह भार की गणना करना और भी कठिन हो जाता है

ताप क्षेत्र और गैर ताप क्षेत्र की लंबाई क्या है, जिससे वास्तविक सतह भार की गणना करना और भी कठिन हो जाता है


इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूबों के तीन-चरण वोल्टेज के लिए स्टार कनेक्शन विधि प्रत्येक चरण की बिजली आपूर्ति या लोड के एक छोर को एक बिंदु से जोड़ना है, और उनका दूसरा छोर लीड आउट के रूप में कार्य करता है, जो तीन-चरण की तीन चरण लाइनें है वोल्टेज। स्टार कनेक्शन विधि के लिए, मध्यबिंदु (तटस्थ बिंदु के रूप में संदर्भित) को तटस्थ रेखा के रूप में बाहर ले जाया जा सकता है, जिससे तीन-चरण चार तार प्रणाली बनती है। इसे शुरू किए बिना तीन चरण वाली तीन तार प्रणाली बनाना भी संभव है। बेशक, चाहे कोई तटस्थ तार हो या नहीं, एक ग्राउंड तार जोड़ा जा सकता है, जो या तो तीन-चरण पांच तार प्रणाली या तीन-चरण चार तार प्रणाली बन जाएगा।

इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूबों के तीन-चरण वोल्टेज के लिए त्रिकोणीय कनेक्शन विधि प्रत्येक चरण के बिजली स्रोतों या भार को अनुक्रम में जोड़ना है, और प्रत्येक जुड़े बिंदु को तीन-चरण वोल्टेज की तीन चरण लाइनों के रूप में बाहर ले जाना है। त्रिकोण कनेक्शन विधि में कोई तटस्थ बिंदु नहीं होता है और यह तटस्थ तार को बाहर नहीं ले जा सकता है, इसलिए इसमें केवल तीन-चरण तीन तार प्रणाली होती है। ग्राउंड वायर जोड़ने के बाद, यह तीन-चरण चार तार प्रणाली बन जाती है।

स्टार कनेक्शन विधि के तीन-चरण वोल्टेज में एक लाइन वोल्टेज होता है जो चरण वोल्टेज से दोगुना होता है, और एक लाइन करंट होता है जो चरण करंट के बराबर होता है। जब तीन-चरण भार संतुलित होता है, भले ही तटस्थ रेखा जुड़ी हो, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब तीन-चरण लोड असंतुलित हो, तो तटस्थ तार जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा प्रत्येक चरण लोड का वोल्टेज वितरण असमान होगा।

त्रिकोण कनेक्शन विधि का तीन-चरण वोल्टेज, जहां लाइन वोल्टेज चरण वोल्टेज के बराबर है और लाइन धारा चरण धारा के गुना के बराबर है।

सिंगल हेड इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूब के उत्पादन और उपयोग पर इसका बहुत बड़ा सहायक प्रभाव है। ताप क्षेत्र और गैर ताप क्षेत्र की लंबाई के आधार पर वास्तविक सतह भार की गणना करना और भी कठिन है। हीटिंग ट्यूबों के विभिन्न बाहरी व्यास विनिर्देशों के अनुसार, हीटिंग ज़ोन और गैर हीटिंग ज़ोन की लंबाई भिन्न होती है। हीटिंग ज़ोन का उचित चयन हीटर के उत्पाद प्रदर्शन, जैसे उच्च वोल्टेज और इन्सुलेशन प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सकता है।

एकल हेड इलेक्ट्रिक हीटिंग ट्यूब (हीटिंग रॉड) की वाट क्षमता के लिए गणना सूत्र है: 8 x π x L (सेमी) xw/सेमी2=W (प्रत्येक हीटिंग रॉड की कुल शक्ति) (π{{2} }.1416) (L=हीटिंग भाग की लंबाई) w/cm2 (वाट घनत्व)=सामान्य 6-8w/cm2। ग्राहक अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार उच्च वाट क्षमता घनत्व वाले हीटर (8w/cm2 या ऊपर) को अनुकूलित कर सकते हैं।

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