둥근 구리 기반 Nicr합금 180학위 클래스 절연 에나멜 구리선
1. 재료 일반 설명
1)
망가닌일반적으로 84%의 구리, 12%의 망간, 4%의 니켈로 구성된 합금입니다.
망가닌 와이어와 포일은 저항, 특히 전류계 션트 제조에 사용되는데, 저항 온도 계수가 거의 0에 가깝고 장기 안정성이 뛰어나기 때문입니다. 1901년부터 1990년까지 미국에서는 여러 망가닌 저항기가 옴(ohm)의 법적 기준으로 사용되었습니다. 망가닌 와이어는 극저온 시스템에서 전기 도체로도 사용되어 전기 연결이 필요한 지점 간의 열 전달을 최소화합니다.
망가닌은 변형률 민감도는 낮지만 정수압 민감도는 높기 때문에 폭발물 폭발로 생성되는 것과 같은 고압 충격파를 연구하는 게이지에도 사용됩니다.
2)
콘스탄탄구리-니켈 합금으로도 알려져 있습니다.유레카, 전진, 그리고나룻배. 일반적으로 구리 55%와 니켈 45%로 구성됩니다. 주요 특징은 넓은 온도 범위에서 일정한 저항률입니다. 망간(Cu)과 같이 온도 계수가 비슷한 다른 합금도 알려져 있습니다.86Mn12Ni2).
매우 큰 변형률, 즉 5%(50,000 마이크로스트라이언) 이상의 변형률을 측정할 경우, 일반적으로 어닐링된 콘스탄탄(P 합금)을 그리드 재료로 선택합니다. 이 형태의 콘스탄탄은 매우 연성이 뛰어나며, 게이지 길이 0.125인치(3.2mm) 이상에서는 20% 이상까지 변형될 수 있습니다. 그러나 높은 반복 변형률에서 P 합금은 각 사이클마다 영구적인 저항률 변화를 나타내며, 이에 따라 스트레인 게이지에 영점 이동(zero shift)이 발생한다는 점을 유념해야 합니다. 이러한 특성과 반복적인 변형으로 인해 그리드가 조기에 파손되는 경향 때문에 P 합금은 일반적으로 반복 변형 응용 분야에 권장되지 않습니다. P 합금은 금속 및 플라스틱에 사용하기 위해 각각 STC 번호 08 및 40으로 제공됩니다.
2. 에나멜 와이어 소개 및 응용 분야
"에나멜 처리"라고 표현되지만, 실제로 에나멜 와이어는 에나멜 페인트 층이나 용융 유리 분말로 만든 유리질 에나멜로 코팅되지 않았습니다. 현대의 마그넷 와이어는 일반적으로 1~4층(4중 필름 와이어의 경우)의 폴리머 필름 절연층을 사용하며, 종종 두 가지 다른 조성으로 구성되어 견고하고 연속적인 절연층을 형성합니다. 마그넷 와이어 절연 필름은 (온도 범위가 증가하는 순서대로) 폴리비닐 포르말(포르마), 폴리우레탄, 폴리이미드, 폴리아미드, 폴리에스터, 폴리에스테르-폴리이미드, 폴리아미드-폴리이미드(또는 아미드-이미드), 폴리이미드를 사용합니다. 폴리이미드 절연 마그넷 와이어는 최대 250°C에서 작동할 수 있습니다. 두꺼운 정사각형 또는 직사각형 마그넷 와이어의 절연은 고온 폴리이미드 또는 유리 섬유 테이프로 감싸는 경우가 많으며, 완성된 권선은 절연 강도와 권선의 장기 신뢰성을 향상시키기 위해 절연 바니시로 진공 함침되는 경우가 많습니다.
자립형 코일은 최소한 두 겹의 층으로 코팅된 와이어로 감겨 있으며, 가장 바깥쪽 층은 가열하면 코일을 서로 결합하는 열가소성 플라스틱입니다.
바니시를 입힌 유리섬유 원사, 아라미드지, 크라프트지, 마이카, 폴리에스터 필름과 같은 다른 유형의 절연체도 변압기나 리액터와 같은 다양한 응용 분야에 전 세계적으로 널리 사용됩니다. 오디오 분야에서는 은으로 만든 전선과 면(때로는 밀랍과 같은 응고제/증점제가 스며든) 및 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)과 같은 다양한 절연체를 사용할 수 있습니다. 이전의 절연 재료로는 면, 종이, 실크 등이 있었지만, 이러한 재료는 저온(최대 105°C)에서만 유용합니다.
제조 편의성을 위해 일부 저온 등급 자석선은 납땜 시 발생하는 열로 절연체를 제거할 수 있습니다. 즉, 절연체를 먼저 제거하지 않고도 끝부분의 전기 연결을 할 수 있습니다.
3. Cu-Ni 저저항 합금의 화학 조성 및 주요 특성
속성등급 | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | 구리망간3 | 쿠니켈10 | |
주요 화학 성분 | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | |
최대 연속 서비스 온도(oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
20oC에서의 저항률(Ωmm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
밀도(g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
열전도도(α×10-6/oC) | <100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
인장강도(Mpa) | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF 대 Cu(μV/oC)(0~100oC) | -8 | -12 | -12 | -22 | _ | -25 | |
대략적인 녹는점(oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
미세 구조 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | |
자기적 특성 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | |
속성등급 | 쿠니켈14 | 쿠니19 | 쿠니켈23 | 구리니켈30 | CuNi34 | 쿠니켈44 | |
주요 화학 성분 | Ni | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Cu | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | 발 | |
최대 연속 서비스 온도(oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
20oC에서의 저항률(Ωmm2/m) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | |
밀도(g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
열전도도(α×10-6/oC) | <30 | <25 | <16 | <10 | <0 | <-6 | |
인장강도(Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥350 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | |
EMF 대 Cu(μV/oC)(0~100oC) | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
대략적인 녹는점(oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
미세 구조 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | 오스테나이트 | |
자기적 특성 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 | 비 |