Etusivu - Tietoa - Tiedot

Kuinka mitata PTC-lämmittimien edut ja haitat

Kuinka mitata PTC-lämmittimien edut ja haitat
PTC-lämmittimen valmistaja tarkasti ja totesi, että lähtevä virtajohto ei ollut vaurioitunut ja kytkentärasia oli hyvin tiivis. Mittaa sitten megaohmimittarilla (tunnetaan myös nimellä megaohmimittari tai eristysvastusmittari) eristysvastusarvo sähkölämmitysputken lähtevän johdon tai tangon ja sähkölämmitysputken putken välillä (sähkölämmitysputken maajohto on jatkuva sähkölämmitysputken putken kanssa). Jos megaohmimittarin ohjearvo on suurempi, se on parempi, mikä osoittaa, että sähkölämmitysputken eristys on hyvä, mutta erittäin alhainen arvo ei saa olla alle 2M ohmia, muuten tehosuojakytkin laukeaa eikä voi toimia aikana sovellus Mittaa sähkölämmitysputken lyijyjohto tai lyijyjohto käyttämällä yleismittarin vastusaluetta (R * 1 tai R * 10 alue). Jos johtoja on kaksi tai yhdessä tai kahdessa vaiheessa, testaa johto yleismittarin punaisella ja mustalla anturilla. Jos resistanssiarvo R on rajan sisällä, R=U * U/P, U tarkoittaa sähkölämmitysputkeen merkittyä jännitearvoa ja P tarkoittaa sähkölämmitysputkeen merkittyä tehoarvoa) , se osoittaa, että sähkölämmitysputken sähkölämmitysjohto ei ole oikosulussa.
Ostaessa tulee myös kiinnittää huomiota sähkölämmitysputken kuorimateriaalin syövyttämättömiin etuihin. Jos sähkölämmitysputkea käytetään pitkään, paksu putki- ja öljyhilse on poistettava säännöllisesti pinnalta, muuten se heikentää lämmönsiirtokykyä ja aiheuttaa putken pintalämpökuormituksen ylittämään nimellistoleranssin ja vaurioitunut. Se tulee säilyttää kuivassa pinossa. Jos pinta kosteutuu pysyvän sijoituksen vuoksi, tulee käyttää megaohmimittaria mittaamaan eristysvastus levityksen aikana.
Lisäksi voimme käyttää pientä vastusaluetta mittaamaan johtopäitä sähkökiukaan molemmista päistä. Resistanssiarvon tulee olla alle satoja ohmeja. Tehokkaalla sähkölämmitysputkella on pienempi vastus ja energiavirtaus, mutta jos vastusarvo on korkea, sähkölämmitysputki saattaa olla palanut.
Käytä sähkömittarin korkeaa vastusaluetta mittaamaan johtopaalun pään ja lämmitysputken vaipan välistä vastusta. Resistanssiarvon tulee olla ääretön. Jos resistanssiarvo on vain muutamia kymmeniä tuhansia ohmeja, lämmitysputken eristys on saattanut rikkoutua ja levityksen aikana voi olla sähköiskun vaara. Tällainen lämmitysputki on erittäin hyvä, eikä sitä pidä käyttää uudelleen.
Niin monet ihmiset haluavat kiireellisesti tietää, kuinka määrittää sähkölämmitysputkien laatu. Täällä, ystävilleni, ei ole välttämätöntä standardia sähkölämmitysputkien laadun tarkistamiseksi. Sen määräävät monet komponentit. Kuinka voimme varmistaa sähkölämmitysputkien laadun tänään?
1, materiaalin valinta
Myös materiaalivalikoima eri lämmitysympäristöihin ei ole samanlainen:
1. Ruostumatonta terästä 304 käytetään tavalliseen veden lämmitykseen, ruostumatonta terästä 316L käytetään heikkoihin happoihin ja heikkoihin emäksiin, ja teflonpinnoitemateriaalia käytetään vahvaan happoon ja vahvaan alkaliin.
2. Öljylämmitys voidaan valmistaa ruostumattomasta teräksestä 304 tai rautamateriaalista.
3. Ilmalämmitys on suhteellisen parempi siinä mielessä, että se valitsee erilaisia ​​materiaaleja lämpötilaerojen perusteella.
(1) Ruostumatonta terästä 304 tulee käyttää alle 300 celsiusasteen työlämpötiloissa;
(2) Ilmakuivan polttavan sähkölämmittimen työlämpötilan tulee olla alle 500 celsiusastetta, ja ruostumatonta terästä 321 materiaalia tulisi käyttää;
(3) Ilmakuivapolttavan sähkölämmitysmonitorin työlämpötilan tulee olla alle 800 celsiusastetta, ja ruostumatonta terästä 310S materiaalia tulisi käyttää;
2, tehosuunnittelu
Erilaisista käyttöympäristöistä johtuen sähkölämmitysputkien tehosuunnittelu on erilainen ja sitä mitataan yleensä teholla metriä kohti (eli kuinka paljon tehoa voidaan saavuttaa metrin pituisella lämmitysvyöhykkeellä).
(1) Veden lämmitysmetrin teho on välillä 1-3;
(2) Teho öljylämmityksen metriä kohti on välillä 1-2;
(3) Ilmalämmityksen teho metriä kohden on 1-1,5; Tämän rajoituksen yli

info-908-902

Lähetä kysely

Saatat myös pitää