Jakie środki zaradcze należy podjąć w przypadku grzejników PTC po awarii urządzeń zabezpieczających
Zostaw wiadomość
Jakie środki zaradcze należy podjąć w przypadku grzejników PTC po awarii urządzeń zabezpieczających
Charakterystyką i ważnymi parametrami rurki zabezpieczającej grzałkę PTC jest prąd znamionowy, który odnosi się do większego napięcia roboczego, jakie można napotkać po pęknięciu rurki zabezpieczającej. Napięcie robocze występujące po obu stronach bezpiecznika jest znacznie niższe niż jego prąd znamionowy w momencie podłączenia. Istnieje wiele rodzajów bezpieczników. Powszechnie spotykane klucze do bezpieczników można podzielić na trzy kategorie: bezpieczniki rurkowe szklane o niskiej zdolności dyskryminacyjnej, bezpieczniki rurkowe ceramiczne o wysokiej zdolności dyskryminacyjnej oraz bezpieczniki samoregenerujące z surowca polimerowego wykonane z polimerów PPTC. Grzejniki elektryczne nie wymagają profesjonalnych regulatorów temperatury ani czujników wilgotności takich jak rezystancja termiczna platynowa rezystancja termiczna, aby spowodować oparzenia w wyniku reakcji temperaturowej. Ich regulacja temperatury zależy od właściwości ich własnych surowców, więc produkt jest znacznie wyższy niż inne produkty. Przy stosowaniu rurek ochronnych ogólnie przyjmuje się, że prąd znamionowy powinien przekraczać rozsądne napięcie robocze obwodu mocy. Napięcie znamionowe to duża ilość prądu, która występuje podczas ciągłej pracy rury bezpieczeństwa. Zakładając, że połączony prąd wynosi Ir, napięcie znamionowe rurki bezpiecznika powinno być równe szybkości regeneracji różnych standardowych rurek bezpiecznikowych. Im wyższa temperatura robocza, tym cieplejsza jest rurka bezpiecznika podczas pracy i tym krótszy jest jej okres użytkowania. Kluczową kwestią jest tutaj to, że temperatura gazu wokół rury bezpieczeństwa nie powinna być mieszana z temperaturą pokojową. Ceramiczne grzejniki PTC oszczędzają pieniądze i mają długą żywotność.
Ceramiczna grzałka elektryczna PTC jest wykonana przez łączenie w wysokiej temperaturze ceramicznych elementów grzejnych PTC i falistych pasków aluminiowych. Wymaganie dotyczące ciśnienia wody jest takie, że obudowa powinna przejść próbę ciśnienia statycznego w 15.1.3.1 GB3836.2-2010, przy ciśnieniu 1,0 MPa i czasie połączenia 10-12 sekund . Powłoka powinna przejść próbę ciśnieniową skorupy zgodnie z artykułem 15.1 GB3836{13}} oraz test przeciwwybuchowy zgodnie z artykułem 15.2 i nie odkształci się trwale ani nie uszkodzi funkcji odporności ogniowej. Nagrzewnica elektryczna do eksperymentu z chłodzeniem na sucho powinna zostać poddana eksperymentowi z chłodzeniem na sucho przy poziomie surowości plus 40 stopni, podłączona przez 12 dni i spełniać wymagania po eksperymencie. Poziom skażenia wynosi trzy. Wymagania techniczne Napięcie robocze: 1140V (660V) Moc znamionowa: 25kW Czynnik grzewczy: Elektryczny zawór kulowy Sprężone powietrze 4.3.4 Gdy system kontroli temperatury działa nieprawidłowo i temperatura mierzona przez przetwornik temperatury w środku nagrzewnicy elektrycznej przekracza 150 stopni, skrzynka kontrolna wyłączy się automatycznie. Grzejniki elektryczne charakteryzują się szybką reakcją termiczną, wysoką dokładnością regulacji temperatury i wysoką ogólną podatnością termiczną. Wysoka temperatura grzania: Nagrzewnica elektryczna przewidziana jest do pracy w bardzo wysokiej temperaturze dochodzącej do 850 st. Bardzo ważną cechą nagrzewnicy elektrycznej PTC jest jej bezpieczeństwo, to znaczy, gdy wentylator nie może się zatrzymać, moc nagrzewnicy elektrycznej PTC automatycznie gwałtownie spadnie z powodu niewystarczającego rozpraszania ciepła. W tym momencie temperatura powierzchni grzejnika elektrycznego jest łączona z rozkładem temperatury Curie (zwykle 220 stopni), aby uniknąć pojawienia się „zaczerwienienia” na powierzchni grzejnika elektrycznego z elektrycznymi rurkami grzewczymi i wyeliminować możliwość chaosu. Uzasadnienie i zalety grzejników elektrycznych PTC.








