Hjem - Viden - Detaljer

En kort analyse af de selvregulerende temperaturegenskaber- af elektriske varmekabler

Denne artikel analyserer kort de selvregulerende temperaturegenskaber for elektriske varmekabler. Vi skal korrekt forstå, at der er to hovedtyper af elektriske varmekabler: ledende plastkabler og legeretrådskabler. I øjeblikket er det vigtigt at forstå den selv-regulerende temperaturkarakteristik. Det er ikke kun ledende plastkabler, der har denne egenskab. I fremtiden kan vi ved løbende at introducere de selvregulerende temperaturegenskaber for forskellige elektriske varmekabler bedre fremme udviklingen af ​​forskellige produkter inden for elvarmeindustrien i nutidens teknologisk avancerede verden.

Enkelt sagt betyder selv-regulerende temperatur, at temperaturen ikke kan stige yderligere efter at have nået en bestemt værdi. Det begrænser temperaturen til, hvad der almindeligvis anses for at være 65 grader, 100 grader, 135 grader osv.

Når elektriske varmekabler bruges til at generere varme, giver den selv{0}}regulerende funktion et vist niveau af sikkerhed under brug.

Selv-regulerende elektriske elektriske varmekabler i plast er således et velkendt begreb.

Elvarmekabler virker alle ved at omdanne elektrisk energi til varmeenergi. De kategoriseres derefter efter anvendelseskrav, såsom 65 grader, 100 grader og 135 grader.

Vi analyserer ikke materialerne nu, men vil direkte undersøge de selvregulerende- temperaturegenskaber for elektriske varmekabler.

1. Ledende plast PTC (med positiv temperaturkoefficient): Ved lave temperaturer er modstanden lav. Dette indikerer hurtig opvarmning, når den er tændt. Når overfladetemperaturen stiger til et vist punkt, øges modstanden, og effekten falder, hvilket indikerer, at temperaturen ikke kan stige yderligere, hvilket demonstrerer den selvregulerende temperaturkarakteristik. Men har vi bemærket, at i denne type produkter gennemgår den ledende plast cyklisk termisk ekspansion: modstand øges, derefter sammentrækning: modstand falder? Dette indikerer en cyklisk bevægelse af termiske molekyler, der accelererer opvarmningen. Hvis der kun er sammentrækning uden termisk ekspansion, forstyrres bevægelsen af ​​termiske molekyler. Konsekvenserne af dette vil blive diskuteret senere.

2. Legeret tråd PTC (med en positiv temperaturkoefficient): Dens modstand og effekt er også lineært relateret til temperaturen. Da den elektriske varmesporing, vi i øjeblikket bruger, kræver temperaturer på 65 grader, 100 grader, 135 grader osv., vælger vi passende metalmaterialer baseret på de selvregulerende temperaturegenskaber, der kræves til forskellige temperaturer. Fordi forskellige metaller har forskellige resistiviteter, kan forskellige længder matches med forskellige modstande. Tidligere troede folk fejlagtigt, at resistive materialer genererede høje temperaturer. Med udviklingen af ​​teknologi og teknologiske skift er der behov for varmesporing ved lav{10}}temperatur. Baseret på det lineære forhold mellem effekt og temperatur blev de selvregulerende temperaturegenskaber for legeretråde også opdaget. Dens fordel er konstant modstandsopvarmning med forskellige temperaturgrænser for forskellige effektværdier. Dette fysiske princip er blevet brugt i over 30 år i udlandet i forskellige selv-selvregulerende og selv-selv-faste temperaturprodukter af legeret tråd.

Baseret på ovenstående analyse bestemmes valget af elektrisk varmesporingstape af temperatur, der specificerer forskellige effektklassificeringer og typer af elektriske varmesporingsbånd. Derfor konkluderer vi:

I ekstremt kolde vintermiljøer, når der bruges elektrisk varmesporing til isolering, hvilken type elektrisk varmesporingstape tilbyder sikkerhed, god varmeydelse, energieffektivitet og lang levetid, afhængigt af anvendelsesforholdene?

Lad os sammenligne deres respektive-selvregulerende temperaturegenskaber. I samme miljø, opvarmning til 65 grader, især i kolde miljøer: Ulempen ved ledende plast ligger i deres fordele. Fordi ledende plast konstant arbejder med høj effekt under opvarmning, er startstrømmen stor, hvilket gør det vanskeligt at nå områder med høj modstand. Over tid ophører varmeudvekslingen, hvilket let beskadiger dens PTC-ydelse (potentialtemperaturkoefficient), hvilket i det væsentlige gør det til et koldt, elektrisk drevet varmekabel. Denne anvendelse er især tydelig i ekstremt kolde områder.

Vi supplerede sammenligningen med selv-begrænsende temperaturegenskaber: Vi fandt ud af, at i det samme miljø, opvarmning til 65 grader, opnår det elektriske varmekabel med variabel modstand, variabel effekt af ledende plastik en effekt på 40 W/meter, mens den konstante modstand, konstant effekt legeringstråd kun kræver 10 W/meter, hvilket resulterer i betydelige energibesparelser. Dette forklarer, hvorfor det er svært at finde elektriske varmekabler med variabel modstand og variabel effekt af ledende plast i udenlandske industrielle applikationer. Den betydelige kløft mellem mit land og udlandet med hensyn til energibesparelse af elektriske varmesporingsapplikationer ligger i manglen på standardiseret anvendelsespraksis.

info-750-750

Send forespørgsel

Du kan også lide