KR20230016377A - 다발형 전열선 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 다발형 전열선에 관한 것으로, 2종 이상의 저항 특성을 갖는 복수 개의 저항선을 결합하여 하나의 발열선을 만들되, 저항 특성이 다른 저항선은 서로 구분되면서 각 저항선의 가닥수로 발열선의 합성저항을 예측할 수 있도록 구비됨으로써, 사용목적에 맞는 전열선으로 용이하게 변경, 제조할 수 있는 효가가 있다. 또한. 서로 다른 종류의 저항선 간에는 병렬 또는 직렬로 연결하여, 하나의 전열선으로 2가지 이상의 목적으로 사용될 수 있는 효과가 있다.
Description
본 발명은 전기 발열체에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 복수 개의 저항선으로 묶인 다발형 전열선에 관한 것이다.
전열선은 전기로 열을 내는 발열체로 히터 등에 사용되는 핵심 부품이다. 다발형 전열선은 복수 개의 저항선이 하나의 발열선으로 묶인 것이다. 발열선으로 쓰이는 저항선은 전류가 흐르면서 열을 내야하므로, 일반적으로 단일금속 또는 합금으로 만들어 진다.
도전율이 σ이고, 투자율이 μ인 저항선은 전원의 주파수 f에서 아래 수학식 1에 의한 전기장의 침투깊이(Skin Depth) δ를 갖는다.
따라서, 직류보다 교류 전원에서, 도전율이 큰 금속에서는 δ가 작아져 전류가 표면에만 흐르게 되고, 그 결과 전류가 흐르는 단면적이 작아져 저항이 증가하게 된다.
한국 등록특허 제10-1658392호에는 전류가 흐르는 단면적이 극히 작아 고저항값을 갖는 극세선을 복수 개로 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 다발로 만들어 전열선으로 하는 기술이 개시되어 있다.
상기 특허에서는 극세선의 가닥 수로 합성저항값을 변경시키며 원하는 저항값으로 발열체를 맞춤형으로 제작할 수 있다고 제안하고 있으나, 도전율(σ)과 투자율(μ)이 서로 다른 종류의 극세선을 서로 접촉되게 합쳐서 하나의 다발로 만들게 되면, 접촉 위치에 따라 임의의 복수 개 접점이 형성되어, 합성저항값을 예측하기 어려운 문제점이 있다.
최근에는 태양광발전에 의한 직류 24V 이하 저전압에서도 발열동작을 할 수 있도록 하는 저저항 멀티열선 시스템에 사용하기 위한 기술이 한국 등록특허 제10-2115264호에 개시되어 있다. 여기서도 전류가 모든 극세선들 서로에게 흐를 수 있게 통전 접촉되게 하는 방법으로 합성 조합이 이루어지게 하는 것이어서, 상기 문제점이 있다.
또한, 위의 선행특허 모두는 하나의 통선으로 사용하기 보다 직경이 작은 다수 개의 극세선으로 하나의 다발로 만들어 다발의 전체 저항을 줄여 공급 전원에 병렬로 연결되도록 하여 아래 수학식 2에 따른 발열을 하고자 하나, 다발의 전체 저항이 줄어든 만큼 공급 전원에서 고전류가 인가하게 되므로, 전열선에 연결되는 공급선을 도전율이 높는 값비싼 도선으로 하지 않는 한 아래 수학식 3에 따른 큰 열손실을 감수해야 하는 문제점이 있다.
여기서, QG는 발열량(cal), V는 공급 전원의 인가전압(Volt), Req는 전열선의 합성저항(Ω), t는 공급 전원의 인가 시간(sec)이다.
여기서, QL는 열손 열량(cal), I는 공급 전원의 인가전류(A), R은 공급선의 저항(Ω), t는 공급 전원의 인가 시간(sec)이다.
상기와 같은 이유로 종래에는 공급 전원에서 1A 이하의 저전류를 공급하여 70~80℃ 온도를 내는 전열선을 사실상 찾기 어려웠다.
본 발명은 상기 종래 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 복수 개의 서로 다른 특성을 갖는 저항선을 결합하여 하나의 발열선을 만들되, 저항선의 개수로 합성저항값을 예측 가능하고, 1A 이하의 저전류에도 높은 온도 유지 특성을 갖는 전열선 및 그 제조방법을 제공하고자 한다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 의한 전열선은 직경이 0.1mm 이하인 복수 개 저항선을 병렬 또는 직렬로 연결하여 소정의 굵기를 갖는 하나의 발열선을 구성하되, 상기 복수 개 저항선은 2종 이상의 저항선으로 서로 다른 단위 길이당 저항값을 갖고, 상기 2종 이상의 저항선 중 적어도 제1종 저항선은 나머지 종류 저항선과 구분되면서 소면다발 형상으로 길이방향으로 구비되고, 상기 제1종 저항선과 상기 나머지 종류 저항선은 각 저항선의 가닥수로 상기 발열선의 합성저항을 예측할 수 있도록 구비된 것을 특징으로 한다.
상기 발열선은 상기 제1종 저항선을 가운데에 두고, 상기 나머지 종류 저항선을 상기 제1종 저항선의 둘레로 감싸며 반경방향으로 순차적으로 위치시킨 것이고, 상기 나머지 종류 저항선은 상기 반경방향으로 가며 상기 제1종 저항선보다 낮거나 높은 단위 길이당 저항값을 갖는 순서로 위치시킨 것일 수 있다.
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 재질이 다른 제2종 저항선을 포함하고, 상기 제1종 및 제2종 저항선 중 일 종의 저항선은 구리 50~60중량%와 니켈 40~50중량%로 합금된 콘스탄탄이고, 다른 종의 저항선은 철 30~55중량%와 니켈 45~70중량%로 합금된 스테인리스 스틸일 수 있다.
상기 콘스탄탄은 64Ω/m이고, 상기 스테인리스 스틸은 22Ω/m일 수 있다.
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제2종 저항선보다 낮거나 높은 단위 길이당 저항값을 갖는 제3종 저항선이 더 포함될 수 있다.
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 재질이 다른 제2종 및 제3종 저항선을 포함하고, 상기 제1종 내지 제3종 저항선은 구리 50~60중량%와 니켈 40~50중량%로 합금된 콘스탄탄, 철 30~55중량%와 니켈 45~70중량%로 합금된 스테인리스 스틸 및 몰리브데넘이 25~30중량% 포함된 몰리브데넘 합금 중에서 서로 다르게 선택된된 것일 수 있다.
상기 콘스탄탄은 64Ω/m이고, 상기 스테인리스 스틸은 22Ω/m이고, 상기 몰리브데넘 합금은 8Ω/m일 수 있다.
상기 제1종 저항선과 상기 나머지 종류 저항선 사이 및 상기 나머지 종류 저항선 각각의 사이에는 절연성 보호필름 또는 실리콘 코팅제로 절연시킨 것일 수 있다.
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선의 둘레로 감싸며 상기 길이방향으로 구비된 제2종 저항선과 상기 제2종 저항선 상에서 상기 길이방향으로 가며 일정 간격의 나선으로 감겨진 제3종 저항선을 포함하여 구비된 것일 수 있다.
상기 제1종 저항선은 64Ω/m인 콘스탄탄이고, 상기 제2종 저항선은 22Ω/m인 스테인리스 스틸이고, 상기 제3종 저항선은 8Ω/m인 몰리브데넘 합금일 수 있다.
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 직렬로 연결된 것을 포함할 수 있다.
상기 발열선은 1~2mm 굵기로 1m당 3Ω 이하의 저항값을 가질 수 있다.
본 발명은 2종 이상의 저항 특성을 갖는 복수 개의 저항선을 결합하여 하나의 발열선을 만들되, 저항 특성이 다른 저항선은 서로 구분되면서 각 저항선의 가닥수로 발열선의 합성저항을 예측할 수 있도록 구비됨으로써, 사용목적에 맞는 전열선으로 용이하게 변경, 제조할 수 있는 효가가 있다.
서로 다른 종류의 저항선 간에는 병렬 또는 직렬로 연결하여, 하나의 전열선으로 2가지 이상의 목적, 예를 들어 1A 이하의 저전류는 물론 3Ω 이하의 저저항으로 사용될 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 전열선이 사용되는 예를 보인 회로도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 전열선의 구성을 보인 개념 사시도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 의한 전열선의 구성을 보인 개념 사시도이다.
도 4는 도 2의 AA'선 단면도이다.
도 5는 도 3의 BB'선 단면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 의한 전열선의 구성을 보인 개념 사시도이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 의한 전열선의 구성을 보인 개념 사시도이다.
도 4는 도 2의 AA'선 단면도이다.
도 5는 도 3의 BB'선 단면도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하며 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 전열선은, 도 1 및 도 2에 예시된 바와 같이, 직경이 0.1mm 이하인 복수 개 저항선을 병렬 또는 직렬로 연결하여 소정의 굵기를 갖는 하나의 발열선(100)을 구성하되, 상기 복수 개 저항선은 2종 이상의 저항선(10, 20, 30)으로 서로 다른 단위 길이당 저항값을 갖고, 상기 2종 이상의 저항선 중 적어도 제1종 저항선(예를 들어, 10)은 나머지 종류 저항선(예를 들어, 20과 30)과 구분되면서 소면다발 형상으로 길이방향(101)으로 구비되고, 상기 제1종 저항선(10)과 상기 나머지 종류 저항선(20, 30)은 각 저항선의 가닥수로 상기 발열선(100)의 합성저항을 예측할 수 있도록 구비된다.
도 2에서는 단위 길이당 저항값이 서로 다른 제1종 저항선(10), 제2종 저항선(20) 및 제3종 저항선(30)이 하나의 발열선(100)을 이루는 예를 도시했으나, 제1종 저항선(10), 제2종 저항선(20) 및 제3종 저항선(30) 중 제1종 저항선(10)을 포함한 임의 2종으로 하나의 발열선(100)을 이룰 수도 있다.
그리고, 도 2에서는 제1종 저항선(10), 제2종 저항선(20) 및 제3종 저항선(30)이 모두 제1종 저항선(10)의 길이방향(101)으로 나란히 구비된 것으로 도시되어 있으나, 도 3과 같이, 제3종 저항선(31, 32)은 상기 길이방향(101)으로 가며 일정 간격(L1)의 나선으로 감겨질 수도 있다. 미도시되었으나, 제2종 저항선도 제1종 저항선(10) 상에 일정 간격의 나선으로 감겨질 수 있다.
상기 2종 이상의 저항선(10, 20, 30)은 직경이 0.1mm 이하인 각 저항선(가닥)이 서로 다른 단위 길이당 저항값을 갖는 것을 말하고, 하나의 저항선 가닥의 직경이 0.1mm 이하를 갖되, 저항선 가닥의 미세 굵기에 따라 재질에 따라 단위 길이당 저항값을 달리할 수 있다.
같은 종의 저항선 예를 들어, 제1종 저항선(10), 제2종 저항선(20) 및 제3종 저항선(30)은 각각 단위 길이당 같은 저항값을 갖는 복수 개의 저항선 가닥으로 구성된다.
같은 종의 저항선은, 도 4 및 도 5로 참조되는 바와 같이, 이웃하며 접촉하여 구비될 수 있으나, 서로 다른 종의 저항선은 전기적으로 절연되도록 구분되게 위치하고, 각 저항선의 가닥수로 상기 발열선의 합성저항을 예측할 수 있도록 구비됨이 바람직하다.
서로 다른 종의 저항선을 서로 구분하게 하는 수단은 다양할 수 있으나, 제1종 저항선(10)과 상기 나머지 종류 저항선(20, 30) 사이, 상기 나머지 종류 저항선 각각의 사이(20과 30 사이)에는 절연성 보호필름 또는 실리콘 코팅제(110, 120)로 절연시킬 수 있다.
상기와 같이 구성되어, 특히 서로 다른 종의 저항선을 서로 구분하여 직접 접촉되지 않게 함으로써, 상기 2종 이상의 저항선(10, 20, 30) 각각은 저항선 가닥수 만큼 저항값을 낯추면서, 각 저항선의 가닥수로 발열선(100)의 전체 합성저항을 예측할 수 있게 된다.
이를 도 1과 도 2를 참조하여 설명하면, 제1종 저항선(10)의 저항은 R1, 제2종 저항선(20)의 저항은 R2, 제3종 저항선(30)의 저항은 R3라 하면, 발열선(100)의 전체 합성저항 Req는 아래 수학식 4와 같이 된다.
여기서, R1=제1종 저항선의 한 가닥 저항/제1종 저항선의 가닥수, R2=제2종 저항선의 한 가닥 저항/제2종 저항선의 가닥수, R3=제3종 저항선의 한 가닥 저항/제3종 저항선의 가닥수이다. 그리고 제1, 2, 3종 저항선의 한 가닥 저항은 각 단위 길이당 저항에 각 저항선의 길이를 곱한 값이다.
상기 2종 이상의 저항선은 제1종 저항선(10)과 함게 제1종 저항선(10)의 길이방향(101)으로 나란히 구비되거나 길이방향(101)으로 가며 일정 간격(L1)의 나선으로 감겨지게 되므로, 각 저항선의 길이는 전열선의 길이(L) 및/또는 굵기를 고려하여 쉽게 계산될 수 있다.
또한, 상기 2종 이상의 저항선 중 적어도 제1종 저항선(10)은 길이방향으로 구비되어 있으므로, 제1종 저항선(10)의 가닥수를 조절하여(예컨대, 쉽게 빼어) 발열선(100)의 전체 합성저항 Req을 사용목적에 맞도록 용이하게 변경(예컨대, 증가)시킬 수 있게 된다.
실시예에 따라, 제1종 저항선(10)을 제외한 나머지 종류 저항선(20, 30)은 상기 제1종 저항선(10)과 직렬로 연결된 것을 포함하거나, 상기 2종 이상의 저항선(10, 20, 30)이 직렬로 연결되게 함으로써, 동일한 길이(L)를 갖는 전열선(100)으로 고저항(예를 들어, R1+R2+R3)도 쉽게 구현할 수 있게 된다.
상기 발열선(100)의 굵기와 합성저항은 각 저항선(10)(20)(30)의 굵기, 가닥수, 단위 저항값에 따라 달라지나 1~2mm 굵기로 1m당 3Ω 이하의 저저항을 가지게 할 수도 있다.
따라서, 서로 다른 종류의 저항선 간에 병렬 또는 직렬 연결이 가능하게 되어, 하나의 전열선(100)으로 2가지 이상의 목적, 예를 들어 공급 전원에서 1A 이하의 저전류로 공급되도록 함은 물론, 3Ω 이하의 저저항으로 사용할 수 있게 된다.
상기 2종 이상의 저항선(10)(20)(30)으로 하나의 발열선(100)으로 묶는 방식은 다양할 수 있다. 제1종 저항선(10)을 소면다발 형상으로 길이방향으로 놓고 상기 제1종 저항선(10) 주위로 나머지 종류 저항선이 임의로 구룹지어 구분되게 위치할 수 있으나, 도 4와 같이, 상기 제1종 저항선(10)을 가운데에 두고, 상기 나머지 종류 저항선(20, 30)을 상기 제1종 저항선(10)의 둘레로 감싸며 반경방향으로 순차적으로 위치시킨 것이 바람직하다. 이때, 상기 나머지 종류 저항선(20, 30)은 상기 반경방향으로 가며 상기 제1종 저항선(10)보다 낮거나 높은 단위 길이당 저항값을 갖는 순서로 위치시킬 수 있다. 물속에서 가열 목적으로 사용될 경우는 가운데 제1종 저항선(10)에서 반경방향으로 제2, 3종 저항선(20, 30)으로 가며 저항이 낮은 저항값을 갖도록 하고, 대기 중에서 히터용으로 사용시에는 반대로 가운데에서 반경방향으로 가며 높은 저항값을 갖도록 함이 원적외선 복사를 유도하고 산소소모를 줄일 수 있어 바람직하다. 이는 발열선(100)을 공급 전원(V)에 연결시, 도 1과 같이, 병렬 연결된 결과로, 저항(R)이 작을수록 높은 전력(V2/R)을 내기 때문이다.
구체적인 실시예로, 상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 재질이 다른 제2종 저항선을 포함할 수 있다. 도면에는 미도시 되었으나, 재질이 서로 다른 제1종 저항선과 제2종 저항선으로 구성될 수 있다. 이때, 상기 제1종 및 제2종 저항선 중 일 종의 저항선은 구리 50~60중량%와 니켈 40~50중량%로 합금된 콘스탄탄이고, 다른 종의 저항선은 철 30~55중량%와 니켈 45~70중량%로 합금된 스테인리스 스틸일 수 있다. 상기 콘스탄탄의 저항선 가락은 단위 길이당 저항값이 64Ω/m이고, 상기 스테인리스 스틸의 저항선 가락은 단위 길이당 저항값이 22Ω/m이 되도록 각 합금비율 및 굵기가 결정될 수 있다.
다른 실시예로, 상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 재질이 다른 제2종 및 제3종 저항선을 포함할 수 있다. 이는 도 2와 같이, 재질이 서로 다른 제1종 저항선(10), 제2종 저항선(20) 및 제3종 저항선(30)으로 구성될 수 있다. 이때, 상기 제1종 내지 제3종 저항선(10, 20, 30)은 구리 50~60중량%와 니켈 40~50중량%로 합금된 콘스탄탄, 철 30~55중량%와 니켈 45~70중량%로 합금된 스테인리스 스틸 및 몰리브데넘이 25~30중량% 포함된 몰리브데넘(몰리브덴) 합금 중에서 서로 다르게 선택될 수 있다. 상기 콘스탄탄의 저항선 가락은 단위 길이당 저항값이 64Ω/m이고, 상기 스테인리스 스틸의 저항선 가락은 단위 길이당 저항값이 22Ω/m이며, 상기 몰리브데넘 합금의 저항선 가락은 단위 길이당 저항값이 8Ω/m이 되도록 각 합금비율 및 굵기가 결정될 수 있다.
다른 실시예로, 도 3 및 도 5와 같이, 제1종 저항선(10)을 가운데 두고, 제2종 저항선(20)이 제1종 저항선(10)의 둘레로 감싸며 길이방향으로 구비되고, 제3종 저항선(31, 32)은 제2종 저항선(20) 상에서 상기 직선방향으로 가며 일정 간격(L1)의 나선으로 감겨진 발열선(100')으로 실시될 수 있다. 여기서, 제3종 저항선이 제2종 저항선(20) 상에서 나선으로 감길 때, 도 3과 같이, 2개 이상의 가닥선(31, 32)이 서로 엇갈리며 교차하도록 감기는 것이 바람직하나, 나란하게 감길 수도 있다. 이때에도 제1종 저항선(10)과 제2종 저항선(20) 사이 및 제2종 저항선(20)과 제3종 저항선(31, 32) 사이에는 절연성 보호필름 또는 실리콘 코팅제(120, 130)로로 절연함이 바람직하다. 제3종 저항선의 가닥선(31, 32)이 감기는 간격(L1)은 저항선 가닥의 굵기(D)보다 3~5배가 되도록 함이 바람직하다.
도 3 및 도 5에서, 제1종 저항선(10)의 가락은 단위 길이당 저항값이 64Ω/m인 콘스탄탄이고, 제2종 저항선(20)의 가락은 단위 길이당 저항값이 22Ω/m인 스테인리스 스틸이고, 제3종 저항선의 가락(31, 32)은 단위 길이당 저항값이 8Ω/m인 몰리브데넘 합금일 수 있다.
기타, 발열선(100)은 실리콘 또는 테프론 코팅제로 피복층(200)을 형성할 수 있고, 세라믹본딩을 통한 보호제로 입혀질 수도 있다.
이상으로, 첨부한 도면을 참조하며 바람직한 실시예에 대하여 설명하였으나, 상시 실시예를 기초로 다양하게 응용하여 실시할 수 있다. 예를 들어, 상술한 각 실시예에 텅스텐과 니켈이 각각 5~10중량%, 30~50중량% 포함된 합금의 저항선이 더 추가될 수 있다.
10: 제1종 저항선
20: 제2종 저항선
30: 제3종 저항선
100, 100': 발열선
110, 120, 130: 절연성 보호필름 또는 실리콘 코팅제
200: 피복층
20: 제2종 저항선
30: 제3종 저항선
100, 100': 발열선
110, 120, 130: 절연성 보호필름 또는 실리콘 코팅제
200: 피복층
Claims (11)
- 직경이 0.1mm 이하인 복수 개 저항선을 병렬 또는 직렬로 연결하여 소정의 굵기를 갖는 하나의 발열선을 구성하되,
상기 복수 개 저항선은 2종 이상의 저항선으로 서로 다른 단위 길이당 저항값을 갖고,
상기 2종 이상의 저항선 중 적어도 제1종 저항선은 나머지 종류 저항선과 구분되면서 소면다발 형상으로 길이방향으로 구비되고,
상기 제1종 저항선과 상기 나머지 종류 저항선은 각 저항선의 가닥수로 상기 발열선의 합성저항을 예측할 수 있도록 구비된 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 1 항에 있어서,
상기 발열선은 상기 제1종 저항선을 가운데에 두고, 상기 나머지 종류 저항선을 상기 제1종 저항선의 둘레로 감싸며 반경방향으로 순차적으로 위치시킨 것이고,
상기 나머지 종류 저항선은 상기 반경방향으로 가며 상기 제1종 저항선보다 낮거나 높은 단위 길이당 저항값을 갖는 순서로 위치시킨 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 2 항에 있어서,
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 재질이 다른 제2종 저항선을 포함하고,
상기 제1종 및 제2종 저항선 중 일 종의 저항선은 구리 50~60중량%와 니켈 40~50중량%로 합금된 콘스탄탄이고, 다른 종의 저항선은 철 30~55중량%와 니켈 45~70중량%로 합금된 스테인리스 스틸인 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 3 항에 있어서,
상기 콘스탄탄은 64Ω/m이고, 상기 스테인리스 스틸은 22Ω/m인 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 2 항에 있어서,
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 재질이 다른 제2종 및 제3종 저항선을 포함하고,
상기 제1종 내지 제3종 저항선은 구리 50~60중량%와 니켈 40~50중량%로 합금된 콘스탄탄, 철 30~55중량%와 니켈 45~70중량%로 합금된 스테인리스 스틸 및 몰리브데넘이 25~30중량% 포함된 몰리브데넘 합금 중에서 서로 다르게 선택된 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 5 항에 있어서,
상기 콘스탄탄은 64Ω/m이고, 상기 스테인리스 스틸은 22Ω/m이고, 상기 몰리브데넘 합금은 8Ω/m인 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제1종 저항선과 상기 나머지 종류 저항선 사이 및 상기 나머지 종류 저항선 각각의 사이에는 절연성 보호필름 또는 실리콘 코팅제로 절연시킨 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 7 항에 있어서,
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선의 둘레로 감싸며 상기 길이방향으로 구비된 제2종 저항선과 상기 제2종 저항선 상에서 상기 길이방향으로 가며 일정 간격의 나선으로 감겨진 제3종 저항선을 포함하여 구비된 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 8 항에 있어서,
상기 제1종 저항선은 64Ω/m인 콘스탄탄이고,
상기 제2종 저항선은 22Ω/m인 스테인리스 스틸이고,
상기 제3종 저항선은 8Ω/m인 몰리브데넘 합금인 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 7 항에 있어서,
상기 나머지 종류 저항선은 상기 제1종 저항선과 직렬로 연결된 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 전열선.
- 제 7 항에 있어서,
상기 발열선은 1~2mm 굵기로 1m당 3Ω 이하의 저항값을 갖는 것을 특징으로 하는 전열선.
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KR1020210097797A KR102533595B1 (ko) | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 다발형 전열선 |
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KR1020210097797A KR102533595B1 (ko) | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 다발형 전열선 |
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KR20180013835A (ko) * | 2017-12-19 | 2018-02-07 | 김세영 | 원적외선 맞춤형 안전 난방기구 및 그 원적외선 맞춤형 안전 난방기구 제조방법 |
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