Кратка анализа саморегулишућих температурних карактеристика електричних грејних каблова
Остави поруку
Овај чланак укратко анализира саморегулишуће температурне карактеристике електричних грејних каблова{0}. Морамо исправно разумети да постоје две главне врсте електричних грејних каблова: проводни пластични каблови и каблови од легуре. Тренутно је важно разумети карактеристику саморегулације температуре. Није да само проводљиви пластични каблови поседују ову карактеристику. У будућности, континуираним увођењем-саморегулишућих температурних карактеристика различитих електричних грејних каблова, можемо боље промовисати развој различитих производа у индустрији електричног грејања у данашњем технолошки напредном свету.
Једноставно речено, -саморегулишућа температура значи да температура не може даље да расте након што достигне одређену вредност. Ограничава температуру на оно што се обично сматра 65 степени, 100 степени, 135 степени итд.
Када се електрични грејни каблови користе за генерисање топлоте, саморегулишућа функција{0}}обезбеђује одређени ниво безбедности током употребе.
Дакле, саморегулишући проводни пластични каблови за електрично грејање{0}}су познати термин.
Сви електрични грејни каблови функционишу тако што претварају електричну енергију у топлотну енергију. Затим се категоришу према захтевима апликације, као што су 65 степени, 100 степени и 135 степени.
Нећемо сада анализирати материјале, већ ћемо директно испитати саморегулишуће температурне карактеристике електричних грејних каблова{0}.
1. Проводни пластични ПТЦ (са позитивним температурним коефицијентом): На ниским температурама отпор је низак. Ово указује на брзо загревање када је под напоном. Једном када температура површине порасте до одређене тачке, отпор расте, а снага опада, што указује да температура не може даље да расте, демонстрирајући саморегулишућу температурну карактеристику. Међутим, да ли смо приметили да у овој врсти производа проводна пластика пролази кроз цикличну термичку експанзију: отпор се повећава, а затим контракција: отпор се смањује? Ово указује на циклично кретање топлотних молекула које убрзава загревање. Ако постоји само контракција без топлотног ширења, кретање топлотних молекула је поремећено. О последицама овога биће речи касније.
2. Легирана жица ПТЦ (са позитивним температурним коефицијентом): Њен отпор и снага су такође линеарно повезани са температуром. Пошто за праћење електричног грејања које тренутно користимо захтевају температуре од 65 степени , 100 степени , 135 степени итд., бирамо одговарајуће металне материјале на основу саморегулишућих температурних карактеристика потребних за различите температуре. Пошто различити метали имају различите отпорности, различите дужине се могу ускладити са различитим отпорима. У прошлости, људи су погрешно веровали да отпорни материјали стварају високе температуре. Са развојем технологије и технолошких промена, потребно је{10}}праћење топлоте на ниским температурама. На основу линеарног односа између снаге и температуре, откривене су и саморегулишуће температурне карактеристике жица од легуре. Његова предност је константно отпорно загревање, са различитим температурним границама за различите називне снаге. Овај физички принцип се користи више од 30 година у иностранству у разним саморегулишућим-производима од легиране жице и само-производима са константном температуром.
На основу горње анализе, избор траке за електрично грејање је одређен температуром, одређујући различите називне снаге и типове електричних трака за грејање. Стога закључујемо:
У екстремно хладним зимским окружењима, када се за изолацију користи електрична грејна трака, који тип траке за праћење електричног грејања нуди сигурност, добре перформансе грејања, енергетску ефикасност и дуг животни век, у зависности од услова примене?
Хајде да упоредимо њихове одговарајуће{0}}саморегулишуће температурне карактеристике. У истом окружењу, загревање до 65 степени, посебно у хладним срединама: недостатак проводне пластике лежи у њиховим предностима. Пошто проводне пластике стално раде великом снагом током загревања, почетна струја је велика, што отежава достизање подручја са високим отпором. Временом, размена топлоте престаје, лако оштећујући његове ПТЦ (потенцијални температурни коефицијент) перформансе, у суштини га претварајући у хладан, електрични грејни кабл. Ова примена је посебно очигледна у екстремно хладним регионима.
Допунили смо поређење са самоограничавајућим температурним карактеристикама: открили смо да у истом окружењу, загревање до 65 степени, електрични грејни кабл променљиве снаге, променљиве снаге од проводне пластике постиже снагу од 40В/метар, док жица од легуре константног отпора, константне снаге захтева само 10В/метар, што резултира значајним уштедама енергије. Ово објашњава зашто је тешко пронаћи електричне грејне каблове променљиве отпорности, променљиве снаге од проводне пластике у страним индустријским апликацијама. Значајан јаз између моје земље и страних земаља у уштеди енергије апликација за праћење електричног грејања лежи у недостатку стандардизованих пракси примене.





