Notions de base sur les résistances bobinées
29 août 2019|Vue:2172

Qu'est-ce qu'une résistance bobinée


Les résistances bobinées sont un type de résistance fixe. Elles sont formées par l'enroulement d'un fil de résistance autour d'une bobine isolante. Ce fil est généralement constitué d'un alliage, tel que le nickel-chrome ou le cuivre-manganèse, présentant une certaine résistivité électrique. Le squelette isolant est constitué de céramique, de plastique, de métal recouvert d'une couche isolante, ou similaire, et présente diverses formes, telles qu'un tube ou une forme plate. Le fil de résistance électrique peut être enroulé sur le squelette selon les besoins, en plusieurs couches ou par un procédé d'enroulement non inductif. Les résistances bobinées sont principalement utilisées pour la division de tension, l'abaissement de tension, le shunt et la résistance de charge dans les circuits CA et CC, tels que les instruments de précision, les instruments de télécommunication et les équipements électroniques.


La résistance bobinée est constituée d'un fil nickel-chrome ou manganèse-cuivre et d'un fil de constantan enroulés sur un tube en porcelaine. Elle se divise en deux types : fixe et déboguée. La résistance bobinée se caractérise par une valeur de résistance extrêmement élevée, un faible bruit de fonctionnement, une stabilité et une fiabilité optimales, une résistance élevée et un fonctionnement normal à une température ambiante de 170 °C. Cependant, elle est encombrante et sa valeur de résistance est faible, généralement inférieure à 100 kΩ. De plus, pour des raisons structurelles, sa capacité et son inductance distribuées sont relativement importantes et ne peuvent pas être utilisées dans les circuits haute fréquence.


La résistance bobinée est formée en enroulant un fil de résistance autour d'une bobine isolante. Ce fil est généralement constitué d'un alliage, tel que le nickel-chrome ou le cuivre-manganèse, présentant une certaine résistivité électrique. Le squelette isolant est constitué de céramique, de plastique, de métal recouvert d'une couche isolante, ou similaire, et présente diverses formes, telles qu'un tube ou une forme plate. Le fil de résistance électrique peut être enroulé sur le squelette selon les besoins, en plusieurs couches ou par une méthode d'enroulement non inductif.


Les résistances bobinées sont un type de résistance fixe. Leur symbole de circuit est identique à celui d'une résistance classique. La structure interne et externe d'une résistance bobinée est illustrée sur la figure. Sa couche interne est une tige en fibre de verre entourée d'un fil de résistance. Les deux fils d'extrémité de la résistance sont sertis ensemble à l'intérieur par des broches de soudure, et la couche externe est scellée par un matériau isolant.




Type de résistance bobinée


Il existe de nombreux types de résistances bobinées, qui peuvent être généralement classées en type fixe et type réglable.


Les résistances bobinées couramment utilisées sont : les résistances bobinées émaillées RX20, RX21, RX22, les résistances bobinées laquées RX25, les résistances bobinées de puissance RX24, les résistances bobinées de précision RX10, RX12, les résistances à coque en porcelaine bobinées de type RXG5, etc.


Grâce à sa haute précision et à sa bonne stabilité, la résistance bobinée peut être utilisée dans les circuits d'instrumentation, tels que les diviseurs de tension et les circuits shunt des multimètres à aiguille, ainsi que dans les circuits à résistance. Sa capacité à supporter une puissance élevée lui permet également d'être utilisée comme résistance de limitation de courant dans les circuits de puissance. Cependant, son inductance élevée la rend inutilisable dans les circuits haute fréquence (interférences).


Fonctionnement des résistances bobinées


La résistance bobinée est un type de résistance enroulée sur une bobine isolante, puis isolée et conditionnée. Comme illustré sur la figure, le fil résistif est généralement constitué d'un alliage nickel-chrome, manganèse-cuivre ou similaire présentant une certaine résistivité. Le squelette est généralement composé de céramique, de plastique et d'un squelette métallique recouvert d'une couche isolante. Elle se caractérise par un faible coefficient de température et une grande précision. La résistance bobinée est une résistance bobinée haute puissance utilisant de la céramique comme squelette, un vernis sur la couche extérieure ou un autre matériau isolant résistant et dissipateur de chaleur. La résistance bobinée se caractérise par une forte dissipation de puissance. Elle peut atteindre des centaines de watts et est principalement utilisée comme charge de forte puissance. Elle peut fonctionner dans un environnement à une température comprise entre 150 °C et 300 °C.


La résistance bobinée comprend également une résistance bobinée réglable dotée d'un anneau élastique mobile à l'extérieur du fil servant d'extrémité de contact. Une fenêtre longue et étroite est ménagée sur la couche de vernis (peinture) pour exposer l'enroulement. Le chemin de contact et l'anneau élastique peuvent être ajustés par le mouvement du contact sur la piste de contact, ce qui en fait une résistance variable. Les résistances bobinées vernie et peinte sont couramment utilisées.


Résistance de l'enroulement


La résistance bobinée est formée par l'enroulement d'un fil résistif autour d'un squelette isolant. Elle est généralement constituée d'un matériau présentant une certaine résistivité, tel qu'un alliage nickel-chrome ou manganèse-cuivre. Les résistances bobinées sont principalement utilisées pour réduire la tension, le shunt, la charge, la rétroaction, le transfert d'énergie, l'adaptation, etc. dans les circuits alternatifs basse fréquence. Elles servent également d'absorbeurs et de diviseurs de tension dans les circuits de puissance. Elles peuvent également servir d'oscillateurs, de réglage de l'atténuation dans la boucle, de transformateur et de shunt dans le circuit de formation d'impulsions. Elles peuvent également servir à la décharge et à la suppression des étincelles des condensateurs de filtrage des redresseurs. Elles sont également largement utilisées dans les domaines de l'électroménager, des équipements médicaux, de l'automobile, du ferroviaire, de l'aéronautique, de l'équipement militaire et d'autres domaines.


Procédé de fabrication de résistances d'enroulement


Le principe de fabrication est généralement le suivant : la résistance bobinée est enroulée sur la tige ou la colonne isolante dans un sens donné, tandis que la résistance à simple spire est connectée au circuit pour générer un effet d'inductance qui affecte la précision. Afin d'éliminer cet effet, la méthode d'enroulement inversé à double spire est adoptée pour que les inductances générées par les deux bobines s'annulent, et la résistance de l'enroulement dans son ensemble est insensible ou légèrement sensible au circuit externe, ce qui en fait une résistance d'enroulement non inductive. Le principe de fonctionnement est le suivant : les bobines, dont les champs magnétiques sont opposés, s'annulent mutuellement, et le circuit externe présente une inductance ou une légère sensibilité.


Comment regarder la résistance et la puissance de la résistance d'enroulement


La résistance et la varistance coulissante sont connectées en série dans le même circuit, et le courant I traversant la résistance est mesuré par un ampèremètre, et la tension U aux bornes de la résistance est mesurée par un voltmètre, et la valeur de résistance est calculée par R = U/I, par P = L'interface utilisateur peut calculer la puissance.


Domaine d'application des résistances bobinées


Les résistances bobinées et la commutation en charge sont des méthodes de régulation de tension du changeur de prises du transformateur. La différence réside dans le fait que le commutateur du régulateur de tension non excité ne permet pas de changer de vitesse en charge, car le changeur de prises est en cours de changement. Il y a un processus de déconnexion de courte durée. La déconnexion du courant de charge provoque un arc électrique entre les contacts, ce qui grille le changeur de prises ou provoque un court-circuit. Le transformateur doit donc être hors tension pendant le changement de prise. C'est pourquoi cette méthode est généralement utilisée pour les transformateurs qui ne nécessitent pas de tensions strictes ni de commutations fréquentes. Le changeur de prises en charge peut être utilisé pour changer de vitesse, car il ne présente pas de processus de déconnexion de courte durée pendant le changement de prise et passe d'une vitesse à l'autre après une transition de résistance transitoire. Il n'y a donc pas de processus d'arc électrique qui déconnecte le courant de charge.


Il est généralement utilisé pour les transformateurs nécessitant une régulation stricte de la tension. La plupart des sous-stations sont des sous-stations extérieures isolées à l'air. Dans la sous-station, tous les équipements primaires sont ouverts et disposés indépendamment selon les exigences de connexion du câblage principal. La plupart des dispositifs de contrôle et de protection sont situés dans la salle de commande. Par conséquent, ce poste occupe une grande surface et présente un impact environnemental négatif. Il est peu fiable et ses coûts d'exploitation et de maintenance sont élevés. Comparés aux sous-stations extérieures isolées à l'air, les sous-stations métalliques à isolation gazeuse, c'est-à-dire les sous-stations GIS, offrent une fiabilité élevée et une longue durée de vie, mais leur coût d'investissement est élevé. Un nouveau type de sous-station, une sous-station compacte moderne, en cours de recherche et de développement, combine les avantages de ces deux sous-stations. Nous présentons ci-dessous ce poste compact moderne et ses technologies d'intégration des équipements primaires et secondaires, basées sur les micro-ordinateurs, l'optoélectronique et les technologies de communication modernes, et analysons les avantages techniques et économiques de ce poste.


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