Како напон и струја утичу на перформансе ПТФЕ грејача?
Остави поруку
На пример, 3000 вати на 240 волти је јасан назив за ПТФЕ грејаче који се користе у фабрикама. Али када је реч о перформансама, ствари не иду увек по плану. Грејачу може бити потребно више времена да подигне температуру резервоара него што се очекивало, или измерени тренутни повлачење можда неће одговарати очекиваном. Ове разлике често отежавају разумевање како напон, снага и струја раде заједно да утичу на перформансе грејања у стварном свету.
Да бисте добили праву величину, правилно га инсталирали и проверили његове перформансе, морате знати како ови електрични параметри функционишу заједно.
Коришћење снаге за мерење топлотне снаге
Снага је количина енергије која се мења из електричне у топлотну енергију. Снага је најважнији знак колико топлоте урањајући грејач испушта. Грејач од 3000 вати мења 3000 џула електричне енергије у топлоту сваке секунде када ради исправно.
Приликом пројектовања система за процесно грејање, снага је најважнији фактор. Она вам говори колико брзо можете загрејати одређену количину течности, с обзиром на њену масу, специфичну топлоту и максимални пораст температуре. Ако су услови за проводљивост топлоте добри, већа снага обично значи бржи пораст температуре.
Али грејач може да достигне своју називну снагу само када ради на наведеном напону. Промене тог напона имају директан утицај на стварну излазну снагу.
Напон као извор напајања
Напон је електрична сила која тера струју кроз отпорни елемент грејача. Сваки ПТФЕ урањајући грејач има одређену вредност отпора која је намењена да емитује одређену количину вати при одређеном напону.
Омов закон објашњава како су напон, струја и отпор повезани:
Струја (И) је једнака напону (В) подељеном отпором (Р).
Једначина за снагу је:
Снага (В) једнака напону (В) пута струји (И)
Следеће једначине раде заједно да би то илустровале:
Снага (В)=Напон² ÷ Отпор (Р)
Ова веза између напона и квадрата је веома важна. Када напон напајања падне испод напона грејача, снага се смањује за квадрат односа напона. Грејач који је оцењен на 3000 вати на 240 волти неће производити толико топлоте ако му се да напон од 220 волти. Чак и мали пад напона може направити велику разлику у томе колико добро грејање функционише.
Да бисте били сигурни да грејач ради на исти начин сваки пут, важно је проверити да ли напон напајања одговара називној плочици грејача.
Колико се енергије користи и колико систем може да поднесе
Тренутни цртеж показује колико је електричне енергије потребно да би се добила називна снага. Предвиђена струја за грејач од 3000 вати који ради на 240 волти је:
Тренутни=3000 ÷ 240=12.5 ампера
Струја одређује величину проводника, тип прекидача који се користи и укупне потребе електричног система. Коришћење сувише малих жица или сигурносних уређаја који нису правилно оцењени могу изазвати проблеме са начином на који ствари функционишу или довести људе у опасност.
Измерена струја је користан начин да се утврди да ли нешто није у реду. У стварном животу, грејач који троши 10% мање струје од спецификације на плочици са натписом може да добије недовољан напон напајања, да има већи отпор кола или да се неки од његових делова истроше. С друге стране, струја која је већа од предвиђене може значити да је напајање погрешно или да постоји оштећење унутра.
Струја није независна варијабла; реагује и на примењени напон и на отпор унутра.
Електрични параметри који зависе један од другог
Напон, снага и струја нису одвојени бројеви. То су електрични параметри који зависе једни од других и засновани су на отпору грејача.
Елемент унутрашњег отпора је направљен од стране произвођача тако да струја на одређеном напону даје потребну снагу. Струја и снага ће варирати ако се отпор промени.
Сам отпор се мало мења са температуром. Отпор грејног елемента расте како се загрева. Због тога је потрошња струје мало нижа током рада у стабилном- стању него што је била када је систем први пут покренут. Ово је нормално понашање које помаже у одржавању стабилне температуре.
На перформансе утичу и ствари које се дешавају у стварном свету. Значајно смањење напона у каблу за напајање може учинити напон на терминалима грејача много нижим. Коришћење премалих проводника је уобичајена грешка приликом уградње, посебно преко дугих кабловских водова. Превелики пад напона смањује струју и снагу, због чега загревање траје дуже.
Дакле, да бисте проверили перформансе, потребно је да измерите напон на терминалима грејача док је под оптерећењем, а не само на извору напајања.
Ствари о којима треба размишљати приликом решавања проблема у стварном животу
Када се чини да перформансе грејања недостају, гледање електричних параметара обично показује у чему је проблем. Важни кораци су:
Провера стварног напона напајања на терминалима грејача
Мерење струје када је уређај покренут
Гледајући измерене вредности и спецификације на натписној плочици
Ако је потрошња струје мања од предвиђеног, то може бити зато што је напон мањи, отпор кола је већи или се унутрашњи елементи кваре. Ако је потребно дуже од очекиваног да се загреје, то може бити зато што је снага прениска због пада напона.
С друге стране, ако се сигурносни уређаји често активирају, то може бити зато што је напајање погрешно и превише струје пролази.
Да бисте тачно проверили перформансе, морате да знате како ови електрични параметри функционишу заједно уместо да их само гледате одвојено.
Као основа перформанси, електричне основе
Перформансе ПТФЕ урањајућег грејача се углавном заснивају на томе како напон, снага и струја функционишу заједно. Снага вам говори колико топлоте се производи, напон вам говори колико се брзо креће, а струја вам говори колико струје тече. Једначина снаге и Омов закон повезују ове бројеве на математички начин.
Промене напона напајања, околности ожичења или отпора елемента имају директан утицај на капацитет грејања. Грејачи раде најбоље када су правилно инсталирани и редовно проверавани да ли постоје електрични проблеми.
Сада када разумемо основе електричне енергије, можемо се усредсредити на то како нам ова правила помажу да одаберемо праву снагу грејача и напон за различите процесне примене и радне околности.







