La resistencia tubular bobinada es un componente de resistencia de alta potencia tradicional pero aún ampliamente utilizado. Su estructura consiste en enrollar uniformemente cables de resistencia de aleación (como cobre-níquel, cobre-manganeso o aleación de níquel-cromo) en un tubo cerámico de alta pureza (alúmina o porcelana de talco), con los dos extremos saliendo a través de tapas metálicas o terminales de tornillo. La superficie está recubierta con una capa de pintura aislante e ignífuga resistente a altas temperaturas (resina de silicona orgánica o resina epoxi). Este diseño le da a la resistencia una resistencia al calor, resistencia mecánica y estabilidad a largo plazo extremadamente altas. El tubo cerámico no solo sirve como estructura, sino que también ayuda a disipar el calor, ya que los materiales cerámicos tienen una mejor conductividad térmica que los plásticos comunes y pueden soportar temperaturas de hasta 300-500°C sin ablandarse.
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El rango de potencia se extiende desde unos pocos vatios hasta varios kilovatios (normalmente de 20 W a 15 kW), mientras que los valores de resistencia van desde 0,1 Ω hasta varios cientos de kΩ. La precisión suele ser de ±5% o ±10%, aunque también están disponibles grados de alta precisión de ±1%. Debido a su construcción bobinada, estas resistencias presentan una inductancia relativamente alta y, por tanto, no son adecuadas para circuitos de alta frecuencia; sin embargo, son ideales para aplicaciones de suministro de energía, frenado, precarga, descarga y almacenamiento en búfer que operan a frecuencias de línea eléctrica o bajas frecuencias (<1 kHz). La principal ventaja de las resistencias tubulares bobinadas es su robusta capacidad de sobrecarga; pueden soportar sobretensiones de corta duración de hasta 10 veces su potencia nominal sin sufrir daños. Además, su valor de resistencia muestra una variación mínima con la temperatura (con un coeficiente de temperatura típico de ±50 a ±300 ppm/°C). El revestimiento de la superficie debe cumplir con el estándar de retardo de llama UL94 V-0 y permanecer libre de grietas o desprendimientos incluso en condiciones de alta temperatura.
Límite de sobretensión de entrada para fuente de alimentación conmutada (alternativa al termistor NTC, pero la resistencia bobinada es más resistente a los golpes), circuito de precarga para bus de CC del convertidor de frecuencia, resistencia de descarga para condensador de alto voltaje, resistencia de derivación para máquina de soldar, resistencia de potencia de salida (carga ficticia) para amplificador de potencia de audio, resistencia de frenado para ascensor, etc. En gabinetes de control industriales, la resistencia tubular bobinada se usa a menudo como elemento calefactor en calentadores deshumidificadores.
1) Potencia: Calcular I²R en base a la corriente de estado estacionario en el circuito y dejar un margen de al menos el 50%;
2) Resistencia: Determinar de acuerdo con la Ley de Ohm y la caída de voltaje objetivo;
3) Clasificación de voltaje: la distancia de fuga entre los soportes metálicos en ambos extremos del tubo cerámico debe cumplir con los estándares de seguridad (como los requisitos de UL y CE);
4) Método de instalación: Puede instalarse horizontal o verticalmente, pero asegúrese de que haya una buena ventilación alrededor para evitar la acumulación de calor.