Kuinka yhden pään sähkölämmitysputken nimellisjännite ja nimellisteho määritetään?
Jätä viesti
Yhden pään sähkölämmitysputken nimellisjännite ja nimellisteho määritetään todellisten sovellusvaatimusten, sähkölämmitysputken suunnitteluparametrien ja turvallisuuden suorituskyvyn . mukaisesti seuraavat: Nimellisjännitekämmitystilanteen ja virransyöttöolosuhteiden määrittäminen: Ensinnäkin koko kotitalouksien sähkökäyttöön tarkoitettu sähkökäyttöön tarkoitettu sähkökäyttöön tarkoitettu sähkökäyttö 220V . Jos yhden pään sähkölämmitysputkea käytetään pienissä kotitalouslämmityslaitteissa, kuten sähkövesikupissa, pienissä kostuttajissa jne. ., nimellisjännite 220V: n nimellisjännite on yleensä valittu siten, että se voidaan suoraan kytketty kotitalouden voimansiirtoon . teollisuustuotannossa, yleinen voimansiirtotilavuus on 380V, 440V, yleinen voimansiirto. jne. . Jos sähkölämmitysputkea käytetään teollisessa lämmityslaitteessa, kuten suurissa uuneissa, teollisuusuunissa jne. ., on tarpeen valita vastaava nimellisjännite tietyn teollisuusvirtalähteen jännitteen mukaisesti, jotta sähkölämmitysputki voidaan normaalisti kytkeä virtalähdejärjestelmään ja työstellen. Lämmitysputki ja eristysmateriaalin suorituskyky vaikuttavat myös nimellisjännitteen . valintaan. Eristysmateriaalin kestävyysjännitetaso määrittää suurimman jännitteen, jonka lämmitysputki kestää ., jos lämmitysputken eristys suorituskyky on hyvä ja pystyy kestämään korkeamman jännitteen, yksinäisen verran, ja a. Keraamisesta eristysmateriaalista valmistetulla lämmitysputkella on hyvä eristyssuorituskyky, ja sitä voidaan käyttää korkeammissa jännitetapahtumissa; Vaikka joillekin materiaaleille, joilla on suhteellisen heikko eristyssuorituskyky, turvallisuuden varmistamiseksi on valittava pienempi nimellisjännite . Turvallisuus ja luotettavuus: turvallisuusperspektiivistä, joissain tapauksissa, joilla on korkea turvallisuusvaatimukset, kuten lääketieteelliset laitteet, elintarvikkeiden käsittelylaitteet jne. ., alempi nimellisjännitelle, joka voi vähentyä sähköisän shokin . -jännitteen vähentämiseksi. Lämmitysputki suhteellisen suuret, kohtuulliset suunnittelu- ja suojaustoimenpiteet voivat parantaa laitteiden turvallisuutta ja luotettavuutta . Lisäksi joillekin sähköisille häiriöille alttiille ympäristöille alhaisempi nimellisjännite voi myös auttaa vähentämään sähkömagneettisia häiriöitä ja parantamaan laitteiden vakautta . Ratisoituneen voimankysymyksen määrittämisessä. Lämmitetyn esineen kysyntä on ensin selvennettävä, mukaan lukien vaadittu lämpötila, lämmitysaika, objektin massa ja tietty lämpökapasiteetti . Lämpökuorman laskentakaava \\ (q {= MC \\ Delta t \\) (missä Q on lämpö, m on esineen massa, C voi käyttää lämpötilan ja \\ \\ \\ Delta t \\). Määritetty lämpötila . Sitten, kun otetaan huomioon lämmönhäviö lämmitysprosessin aikana (kuten lämmön häviäminen ympäröivään ympäristöön jne. .), määritä kokonaislämpö, joka sähkölämmitysputken on annettava ., silloin, kun lämmitysaikavaatimusten kokonaislämpö on muodostettu, eli, eli (p {{{28 Teho ja t on aika), jotta lämmitystarpeet . vastaavan sähkölämmitysputken nimellisvirta on esimerkiksi lämmitys 10 litraa vettä 20 asteesta 80 asteeseen 1 tunnissa, veden erityinen lämpökapasiteetti on \\ (4 . 2 \\ Times10^3j/(kg \\ CDOT -aste), ja sen density on veden \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\ l \\), kun taas veden densiteetti on \\ (1), ja sitten. Heat \\ (q=10 \\ times4 . 2 \\ kertaa10^3 \\ kertaa ({80 - 20) {=2.52 \\ times10^6j \\), ja muuntamisen onnistumisaste on noin 700W ., joka ottaa huomioon lämpöhäviöt. 800-1000 W . Lämmitysputken koko ja materiaali: Sähkön lämmitysputken koko ja lämmitysmateriaali rajoittavat myös nimellisvirran . yleisesti ottaen, lämmitysputken pituus, halkaisija ja muut lämmityselementin tilavuus .. Olosuhteet ovat suhteellisen hyviä ja ne voivat hajottaa lämpöä ajan myötä ylikuumenemisen . välttämiseksi samanaikaisesti eri lämmitysmateriaaleilla on erilainen resistiivisyys ja korkea lämpötilankestävyys, mikä vaikuttaa myös lämmitysputken voimaan ., esimerkiksi nikkeli-kromi-seoksen lämmityslanka on korkeampi sähkölämmöllisyys ja tuottaa korkeamman lämmön; while some materials with lower resistivity may be used for lower power heating tubes. Working environment and heat dissipation conditions: The working environment and heat dissipation conditions of the electric heating tube are also very important for determining the rated power. If the heating tube is installed in an environment with good ventilation and easy heat dissipation, such as a workshop with air circulation, its heat dissipation conditions are better and a higher Nimellisteho voidaan valita . päinvastoin, jos se on suljetussa ympäristössä, jolla on vaikea lämmön hajoaminen, kuten suljettu eristysruutu, jotta lämmitysputken ylikuumenemisen ja vaurioiden estämiseksi on vähennettävä ., myös lämmitetyn esineen lämmönjohtavuutta vaikuttaa myös lämpöhäiriöiden vaikutukseen. Jos lämmitetty esine on hyvä lämmönjohdin ja voi nopeasti absorboida ja johtaa lämpöä, sähkölämmitysputki voi valita suuremman tehon; Huonolle lämmön johtimille tehoa on vähennettävä asianmukaisesti paikallisen ylikuumenemisen välttämiseksi.








