Krótka analiza charakterystyki-samoregulacji temperatury elektrycznych przewodów grzejnych
Zostaw wiadomość
W tym artykule pokrótce przeanalizowano-samoregulującą charakterystykę temperaturową elektrycznych przewodów grzejnych. Musimy poprawnie zrozumieć, że istnieją dwa główne typy elektrycznych kabli grzejnych: przewodzące kable z tworzywa sztucznego i kable z drutu stopowego. Obecnie ważne jest zrozumienie-samoregulującej charakterystyki temperatury. Nie jest tak, że tylko przewodzące kable z tworzywa sztucznego posiadają tę cechę. W przyszłości, stale wprowadzając-samoregulujące właściwości temperaturowe różnych elektrycznych przewodów grzejnych, będziemy mogli lepiej promować rozwój różnych produktów w branży ogrzewania elektrycznego w dzisiejszym zaawansowanym technologicznie świecie.
Krótko mówiąc, temperatura-samoregulująca oznacza, że po osiągnięciu określonej wartości temperatura nie może już wzrosnąć. Ogranicza temperaturę do powszechnie uważanej za 65 stopni, 100 stopni, 135 stopni itd.
Kiedy do wytwarzania ciepła wykorzystywane są elektryczne kable grzejne, funkcja-samoregulacji zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania.
Dlatego samoregulujące-elektryczne kable grzejne z tworzywa sztucznego są powszechnie znanym terminem.
Wszystkie elektryczne kable grzejne działają na zasadzie zamiany energii elektrycznej na energię cieplną. Następnie są one klasyfikowane według wymagań aplikacji, takich jak 65 stopni, 100 stopni i 135 stopni.
Nie będziemy teraz analizować materiałów, ale bezpośrednio zbadamy-samoregulującą charakterystykę temperaturową elektrycznych przewodów grzejnych.
1. Przewodzący plastikowy PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym): W niskich temperaturach rezystancja jest niska. Oznacza to szybkie nagrzewanie po włączeniu zasilania. Gdy temperatura powierzchni wzrośnie do pewnego poziomu, opór wzrasta, a moc maleje, co wskazuje, że temperatura nie może już wzrosnąć, co świadczy o-samoregulacji charakterystyki temperatury. Czy jednak zauważyliśmy, że w tego typu wyrobie przewodzący plastik ulega cyklicznej rozszerzalności cieplnej: opór wzrasta, następnie kurczeniu: opór maleje? Wskazuje to na cykliczny ruch cząsteczek termicznych, który przyspiesza ogrzewanie. Jeśli występuje tylko skurcz bez rozszerzalności cieplnej, ruch cząsteczek termicznych zostaje zakłócony. Konsekwencje tego zostaną omówione później.
2. Drut stopowy PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym): Jego rezystancja i moc są również liniowo powiązane z temperaturą. Ponieważ obecnie stosowane przez nas elektryczne przewody grzejne wymagają temperatur 65 stopni, 100 stopni, 135 stopni itd., wybieramy odpowiednie materiały metalowe w oparciu-samoregulującą charakterystykę temperaturową wymaganą dla różnych temperatur. Ponieważ różne metale mają różną rezystancję, różne długości można dopasować do różnych rezystancji. W przeszłości ludzie błędnie wierzyli, że materiały oporowe generują wysokie temperatury. Wraz z rozwojem technologii i zmianami technologicznymi potrzebne są-ogrzewanie niskotemperaturowe. Na podstawie liniowej zależności między mocą a temperaturą odkryto także-samoregulującą się charakterystykę temperaturową drutów stopowych. Jego zaletą jest stałe ogrzewanie oporowe, z różnymi granicami temperatur dla różnych mocy. Tę zasadę fizyczną stosuje się od ponad 30 lat za granicą w różnych produktach z drutu stopowego, które są samoregulujące-i samoregulują-stałą temperaturę.
Na podstawie powyższej analizy o wyborze taśmy do ogrzewania elektrycznego decyduje temperatura, określając różne moce znamionowe i rodzaje taśm do ogrzewania elektrycznego. Dlatego stwierdzamy:
Jaki rodzaj taśmy do ogrzewania elektrycznego zapewnia bezpieczeństwo, dobrą wydajność grzewczą, efektywność energetyczną i długą żywotność, w zależności od warunków zastosowania, w ekstremalnie mroźnych warunkach zimowych, gdy do izolacji stosuje się elektryczne przewody grzejne?
Porównajmy ich charakterystykę-samoregulacji temperaturowej. W tym samym środowisku, ogrzewanie do 65 stopni, szczególnie w zimnym otoczeniu: wada przewodzących tworzyw sztucznych leży w ich zaletach. Ponieważ przewodzące tworzywa sztuczne podczas nagrzewania stale pracują z dużą mocą, prąd rozruchowy jest duży, co utrudnia dotarcie do obszarów o dużym oporze. Z biegiem czasu wymiana ciepła ustaje, łatwo niszcząc jego działanie PTC (potencjalny współczynnik temperaturowy), zasadniczo zamieniając go w zimny, zasilany elektrycznie kabel grzejny. Zastosowanie to jest szczególnie widoczne w ekstremalnie zimnych regionach.
Uzupełniliśmy porównanie o-samoograniczającą się charakterystykę temperaturową: odkryliśmy, że w tym samym środowisku, po podgrzaniu do 65 stopni, elektryczny kabel grzejny o zmiennej rezystancji i zmiennej mocy z przewodzącego tworzywa sztucznego osiąga moc 40 W/metr, podczas gdy drut ze stopu o stałym oporze i stałej mocy wymaga jedynie 10 W/metr, co skutkuje znacznymi oszczędnościami energii. To wyjaśnia, dlaczego trudno jest znaleźć elektryczne kable grzejne o zmiennej rezystancji i zmiennej mocy, wykonane z przewodzących tworzyw sztucznych, w zagranicznych zastosowaniach przemysłowych. Znacząca przepaść pomiędzy moim krajem a innymi krajami w zakresie oszczędzania energii w zastosowaniach związanych z elektrycznym okablowaniem grzejnym polega na braku znormalizowanych praktyk aplikacyjnych.





