Etusivu - Tietoa - Tiedot

Lyhyt analyysi{0}}sähkölämmityskaapeleiden lämpötilan itsesäätelyominaisuuksista

Tässä artikkelissa analysoidaan lyhyesti{0}}sähkölämmityskaapeleiden itsesäätyviä lämpötilaominaisuuksia. Meidän on ymmärrettävä oikein, että sähkölämmityskaapeleita on kahta päätyyppiä: johtavat muovikaapelit ja metalliseoslangalliset kaapelit. Tällä hetkellä on tärkeää ymmärtää itsesäätyvä lämpötilaominaisuus. Kyse ei ole siitä, että vain johtavilla muovikaapeleilla olisi tämä ominaisuus. Tulevaisuudessa ottamalla jatkuvasti käyttöön erilaisten sähkölämmityskaapeleiden itsesäätyviä lämpötilaominaisuuksia{6}, voimme paremmin edistää eri tuotteiden kehitystä sähkölämmitysteollisuudessa nykypäivän teknisesti edistyneessä maailmassa.

Yksinkertaisesti sanottuna itsesäätyvä lämpötila- tarkoittaa, että lämpötila ei voi nousta enempää saavutettuaan tietyn arvon. Se rajoittaa lämpötilan siihen, mitä yleisesti pidetään 65 astetta, 100 astetta, 135 astetta jne.

Kun sähkölämmityskaapeleita käytetään lämmön tuottamiseen, itsesäätyvä-toiminto tarjoaa tietyn tason käytön aikana.

Siksi itsesäätelevät sähköä johtavat muoviset sähkölämmityskaapelit{0}} ovat tuttu termi.

Kaikki sähkölämmityskaapelit toimivat muuntamalla sähköenergiaa lämpöenergiaksi. Sitten ne luokitellaan sovellusvaatimusten mukaan, kuten 65 astetta, 100 astetta ja 135 astetta.

Emme analysoi materiaaleja nyt, vaan tutkimme suoraan sähkölämmityskaapeleiden itsesäätyviä lämpötilaominaisuuksia{0}.

1. Johtava muovinen PTC (positiivisella lämpötilakertoimella): Matalissa lämpötiloissa vastus on pieni. Tämä tarkoittaa nopeaa lämpenemistä jännitteen ollessa päällä. Kun pinnan lämpötila nousee tiettyyn pisteeseen, vastus kasvaa ja teho pienenee, mikä osoittaa, että lämpötila ei voi nousta enempää, mikä osoittaa itsesäätyvän lämpötilan ominaisuuden. Olemmeko kuitenkin huomanneet, että tämän tyyppisissä tuotteissa johtava muovi käy läpi syklistä lämpölaajenemista: vastus kasvaa, sitten supistuminen: vastus pienenee? Tämä osoittaa lämpömolekyylien syklistä liikettä, joka nopeuttaa kuumenemista. Jos on vain supistuminen ilman lämpölaajenemista, lämpömolekyylien liike häiriintyy. Tämän seurauksista keskustellaan myöhemmin.

2. Seoslanka PTC (positiivisella lämpötilakertoimella): Sen vastus ja teho liittyvät myös lineaarisesti lämpötilaan. Koska tällä hetkellä käyttämämme sähköinen lämpöjäljitys vaatii 65 asteen, 100 asteen, 135 asteen jne. lämpötiloja, valitsemme sopivat metallimateriaalit eri lämpötiloissa vaadittavien itsesäätyvien lämpötilaominaisuuksien perusteella. Koska eri metallien resistiivisyys on erilainen, eri pituuksia voidaan sovittaa eri vastuksilla. Aiemmin ihmiset uskoivat virheellisesti, että resistiiviset materiaalit synnyttävät korkeita lämpötiloja. Teknologian ja teknisten muutosten kehittyessä tarvitaan matalan lämpötilan{10}lämpöjäljitystä. Tehon ja lämpötilan välisen lineaarisen suhteen perusteella löydettiin myös metalliseoslankojen itsesäätelevät lämpötilaominaisuudet. Sen etuna on jatkuva vastuslämmitys, jossa on erilaiset lämpötilarajat eri teholuokille. Tätä fyysistä periaatetta on käytetty ulkomailla yli 30 vuoden ajan erilaisissa metalliseoslangan itsesäätyvissä-ja itsestään{17}}vakiolämpötilatuotteissa.

Yllä olevan analyysin perusteella sähköisen lämmönjäljitysnauhan valinta määräytyy lämpötilan mukaan, määrittelemällä eri teholuokitukset ja sähköisten lämmönjäljitysnauhojen tyypit. Siksi päätämme:

Erittäin kylmissä talviympäristöissä käytettäessä eristykseen sähköistä lämpöjäljitystä, minkä tyyppinen sähköinen lämmönjohtoteippi tarjoaa turvallisuuden, hyvän lämmitystehon, energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän käyttöolosuhteista riippuen?

Verrataanpa niiden itsesäätyviä lämpötilaominaisuuksia-. Samassa ympäristössä lämmitys 65 asteeseen, erityisesti kylmissä ympäristöissä: johtavien muovien haittapuoli on niiden edut. Koska johtavat muovit toimivat jatkuvasti suurella teholla lämmityksen aikana, käynnistysvirta on suuri, mikä vaikeuttaa korkearesistanssisten alueiden saavuttamista. Ajan myötä lämmönvaihto lakkaa ja vahingoittaa helposti sen PTC-suorituskykyä (potentiaalinen lämpötilakerroin) ja muuttaa sen olennaisesti kylmäksi, sähkökäyttöiseksi lämmityskaapeliksi. Tämä sovellus on erityisen ilmeinen erittäin kylmillä alueilla.

Täydensimme vertailua itserajoittavilla lämpötilaominaisuuksilla: Huomasimme, että samassa ympäristössä 65 asteeseen kuumennettaessa johtavan muovin muuttuvavastus, säädettävä teho sähkölämmityskaapeli saavuttaa 40 W/metri tehon, kun taas vakiovastus, vakiotehoinen seoslanka vaatii vain 10 W/metri, mikä johtaa merkittäviin energiansäästöihin. Tämä selittää, miksi on vaikea löytää johtavista muovista valmistettuja muuttuvaresistanssisia sähkölämmityskaapeleita ulkomaisista teollisuussovelluksista. Merkittävä ero kotimaani ja ulkomaiden välillä sähkölämmön seurantasovellusten energiansäästössä johtuu standardoitujen sovelluskäytäntöjen puutteesta.

info-750-750

Lähetä kysely

Saatat myös pitää