उच्च वर्तमान एक स्पैनर पिघल रहा है - क्या हो रहा है?


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बस एक जोड़े को DIY कम वोल्टेज बहुत उच्च वर्तमान ट्रांसफार्मर के साथ मजेदार चीजें कर रहे हैं । चीजों में से एक ईंट पर एक स्पैनर लगा रहा है और दो छोरों को एक बहुत मोटी तांबे की केबल के साथ कई हजार एम्पों तक ले जा रहा है।

स्पैनर फिर लाल गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। और यहाँ हम प्रश्न पर आते हैं:

स्पैनर लाल गर्म पहले छोर पर और फिर बाद में केंद्र की ओर क्यों मुड़ता है? मैंने सोचा होगा कि समान करंट ने इसे समान रूप से गर्म किया होगा


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लिंक पर क्लिक करने से पहले "मुझे यकीन है कि यह फोटोनिक इंडक्शन है"। [क्लिक करें] "हां"
कॉनर वुल्फ

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मैं वीडियो देख रहा हूं कि रिंच के सबसे छोटे हिस्से पहले गर्म होते हैं। यह पूरी तरह से अपेक्षित है।
गर्म लंड

जवाबों:


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संपर्क बिंदुओं से हीटिंग होती है, लेकिन उन्हें लाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक गर्मी पतले खंड से आती है। जहां दोनों स्रोत धातु को गर्म करते हैं, यह बाकी पतले खंड की तुलना में गर्म होता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि यह गर्म होता है, अधिक स्थानीय हीटिंग (सकारात्मक प्रतिक्रिया), और इतने पर उपज होती है, इसलिए पतले खंड के छोर पहले गर्म होते हैं और गर्म क्षेत्र पतले खंड के केंद्र की ओर फैलता है।

किसी अनुभाग में सकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए केवल अपेक्षाकृत छोटे तापमान का अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह वक्र देखें।

यहाँ छवि विवरण दर्ज करें


यह एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पाश नहीं होगा? तापमान बढ़ने के साथ-साथ प्रतिरोधकता भी बढ़ती है।
टोड सेवेल

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@ToddSewell लंबाई x के रिंच के क्रॉस-सेक्शनल स्लाइस क्षेत्र पर विचार करें। एक वर्तमान मैं बह रहा है। उस सेगमेंट में विस्थापित शक्ति I ^ 2 * rho * x / A है। प्रतिरोधकता आरएच जितनी अधिक होती है और क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र जितना कम होता है, उस स्लाइस में उतनी अधिक शक्ति का प्रसार होता है। या इसे दूसरे तरीके से देखने के लिए यदि आप श्रृंखला में 1 ओम रेसिस्टर को 1K रेसिस्टर के साथ लगाएंगे, तो 1 ओम ठंडा रहेगा और 1K बहुत गर्म हो जाएगा।
स्पायरो पेफेनी

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आह, बेशक, हमें सत्ता को देखने की जरूरत है, मैं वर्तमान के बारे में सोच रहा था। धन्यवाद!
टॉड सेवेल

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पी=आरमैं2

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वर्तमान घनत्व जहां आप संपर्क बनाते हैं, वर्तमान घनत्व सेमी स्पैन / रिंच में कुछ सेमी से अधिक होता है। वह एक बिंदु है।

संपर्क प्रतिरोध बहुत अधिक है जहां तांबे के तार संपर्क बनाते हैं।

इन दोनों बिंदुओं से रिंच पहले छोर पर गर्म हो जाता है।


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सबसे अधिक प्रतिरोध, शुरू में, उन बिंदुओं पर होता है जहां आपके कंडक्टर कनेक्ट होते हैं। सकल सामान्य नियम के रूप में, उच्च कार्बन स्टील में प्रतिरोध का थोड़ा नकारात्मक तापमान गुणांक (NTC) होता है, जिसका अर्थ है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए एक बार जब रिंच ऊपर उठता है, तो प्रतिरोध पूरी लंबाई में एक समान स्तर पर गिरता है।


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ओम का कानून अपने सबसे शैक्षिक तरीकों में से एक में वहां काम करता है।

पी=यूमैं

आर=यूमैं

पी=आरमैं2

सबसे ज्यादा प्रतिरोध स्पैनर और क्लैम्प के बीच के संपर्क में होता है और क्रॉसफेक्शन वहां भी सबसे कम होता है, यही कारण है कि चमक वहां शुरू हुई और पूरे स्पैनर के माध्यम से प्रचारित हुई।

इसका मत:

  • उच्च धारा, उच्च ताप शक्ति और इस प्रकार उच्च तापमान
  • उच्च प्रतिरोध, उच्च ताप शक्ति। (एक ही धारा को बनाए रखने के लिए उच्च वोल्टेज प्रदान करने की आवश्यकता है)

इसके अतिरिक्त:

  • गर्म होने पर धातुओं का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए गर्म भागों को और भी अधिक गर्म किया जाता है
  • पतले और लंबे समय तक कंडक्टर है, उच्च प्रतिरोध है, इसलिए संकीर्ण भाग अधिक गरम होता है
  • पतले हिस्से का वजन कम होता है जिससे इसका तापमान और भी तेजी से बढ़ता है,
  • धातुओं में आमतौर पर उच्च गर्मी चालकता होती है, इसलिए गर्मी फैलाने वाले के माध्यम से प्रभावी ढंग से "ठंडा" भागों में प्रतिरोध को बढ़ाती है।
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