Mājas - Zināšanas - Informācija

Elektrisko apkures kabeļu pašregulējošās temperatūras{0}}īpašību īsa analīze

Šajā rakstā ir īsi analizēti elektrisko apkures kabeļu pašregulējošās temperatūras{0}}parametri. Mums ir pareizi jāsaprot, ka ir divi galvenie elektrisko apkures kabeļu veidi: vadoši plastmasas kabeļi un sakausējuma stiepļu kabeļi. Pašlaik ir svarīgi izprast paš-regulējošās temperatūras raksturlielumus. Nav tā, ka šī īpašība piemīt tikai vadošiem plastmasas kabeļiem. Nākotnē, nepārtraukti ieviešot dažādu elektrisko apkures kabeļu pašregulējošās temperatūras īpašības,{6}}mēs varam labāk veicināt dažādu produktu izstrādi elektriskās apkures nozarē mūsdienu tehnoloģiski attīstītajā pasaulē.

Vienkārši izsakoties, pašregulējoša temperatūra{0}}nozīmē, ka pēc noteiktas vērtības sasniegšanas temperatūra vairs nevar paaugstināties. Tas ierobežo temperatūru līdz tam, ko parasti uzskata par 65 grādiem, 100 grādiem, 135 grādiem utt.

Ja siltuma ražošanai tiek izmantoti elektriskie apkures kabeļi, pašregulējošā{0}}funkcija nodrošina noteiktu drošības līmeni lietošanas laikā.

Tādējādi pašregulējošie vadošie plastmasas elektriskās apkures kabeļi ir pazīstami termini.

Elektriskie apkures kabeļi darbojas, pārvēršot elektroenerģiju siltumenerģijā. Pēc tam tie tiek iedalīti kategorijās atbilstoši lietojumprogrammas prasībām, piemēram, 65 grādi, 100 grādi un 135 grādi.

Mēs tagad neanalizēsim materiālus, bet tieši pārbaudīsim elektrisko apsildes kabeļu pašregulējošās temperatūras{0}}īpašības.

1. Vadošas plastmasas PTC (ar pozitīvu temperatūras koeficientu): zemā temperatūrā pretestība ir zema. Tas norāda uz strauju uzsilšanu, kad tas ir ieslēgts. Kad virsmas temperatūra paaugstinās līdz noteiktam punktam, pretestība palielinās un jauda samazinās, norādot, ka temperatūra vairs nevar pieaugt, parādot pašregulējošu temperatūras raksturlielumu. Tomēr vai esam pamanījuši, ka šāda veida izstrādājumos vadošā plastmasa cikliski izplešas: palielinās pretestība, tad kontrakcija: pretestība samazinās? Tas norāda uz termisko molekulu ciklisku kustību, kas paātrina sasilšanu. Ja notiek tikai kontrakcija bez termiskās izplešanās, termisko molekulu kustība tiek traucēta. Par tā sekām tiks runāts vēlāk.

2. Leģēta stieple PTC (ar pozitīvu temperatūras koeficientu): tā pretestība un jauda arī ir lineāri saistīta ar temperatūru. Tā kā pašlaik izmantotajai elektriskās siltuma izsekošanas sistēmai ir nepieciešama 65 grādu, 100 grādu, 135 grādu uc temperatūra, mēs izvēlamies piemērotus metāla materiālus, pamatojoties uz pašregulējošām temperatūras īpašībām, kas nepieciešamas dažādām temperatūrām. Tā kā dažādiem metāliem ir atšķirīga pretestība, dažādus garumus var saskaņot ar dažādām pretestībām. Agrāk cilvēki maldīgi uzskatīja, ka pretestības materiāli rada augstu temperatūru. Attīstoties tehnoloģijām un tehnoloģijām, ir nepieciešama zemas temperatūras izsekošana. Pamatojoties uz lineāro sakarību starp jaudu un temperatūru, tika atklāti arī sakausējuma vadu pašregulējošie temperatūras raksturlielumi. Tās priekšrocība ir pastāvīga pretestības sildīšana ar dažādiem temperatūras ierobežojumiem dažādiem jaudas rādītājiem. Šis fiziskais princips ārzemēs ir izmantots vairāk nekā 30 gadus dažādos sakausējuma stiepļu pašregulējošos un pašregulējošos{17}}temperatūras izstrādājumos.

Pamatojoties uz iepriekš minēto analīzi, elektriskās siltuma izsekošanas lentes izvēle tiek noteikta pēc temperatūras, norādot dažādu jaudu un elektrisko siltuma izsekošanas lentu veidus. Tāpēc mēs secinām:

Kurš elektriskās siltuma izsekošanas lentes veids ļoti aukstā ziemas vidē nodrošina drošību, labu apkures veiktspēju, energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku atkarībā no lietošanas apstākļiem, ja izolācijai tiek izmantota elektriskā siltuma izsekošana?

Salīdzināsim to attiecīgos pašregulējošos{0}}temperatūras raksturlielumus. Tajā pašā vidē sildīšana līdz 65 grādiem, īpaši aukstā vidē: vadošās plastmasas trūkums ir to priekšrocības. Tā kā vadošās plastmasas apkures laikā pastāvīgi darbojas ar lielu jaudu, starta strāva ir liela, tāpēc ir grūti sasniegt vietas ar augstu pretestību. Laika gaitā siltuma apmaiņa beidzas, viegli sabojājot tā PTC (potenciālā temperatūras koeficienta) veiktspēju, būtībā pārvēršot to par aukstu, elektriski darbināmu apkures kabeli. Šis pielietojums ir īpaši pamanāms ārkārtīgi aukstos reģionos.

Mēs papildinājām salīdzinājumu ar pašierobežojošiem temperatūras raksturlielumiem: atklājām, ka tajā pašā vidē, uzkarsējot līdz 65 grādiem, mainīgas pretestības, mainīgas jaudas elektriskās sildīšanas kabelis no vadošas plastmasas sasniedz 40 W/metru, savukārt pastāvīgai pretestībai, nemainīgas jaudas sakausējuma vadam ir nepieciešami tikai 10 W/metrs, tādējādi radot ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Tas izskaidro, kāpēc ārvalstu rūpnieciskos lietojumos ir grūti atrast mainīgas pretestības, mainīgas jaudas elektriskos sildīšanas kabeļus no vadošas plastmasas. Būtiskā atšķirība starp manu valsti un ārvalstīm enerģijas taupīšanā elektriskās siltuma izsekošanas lietojumprogrammās ir saistīta ar standartizētas pielietošanas prakses trūkumu.

info-750-750

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī