Een korte analyse van de zelfregulerende temperatuurkenmerken van elektrische verwarmingskabels
Laat een bericht achter
In dit artikel wordt kort de zelfregulerende temperatuurkarakteristieken van elektrische verwarmingskabels geanalyseerd. We moeten goed begrijpen dat er twee hoofdtypen elektrische verwarmingskabels zijn: geleidende plastic kabels en gelegeerde draadkabels. Momenteel is het belangrijk om de zelfregulerende temperatuurkarakteristiek te begrijpen. Het is niet zo dat alleen geleidende plastic kabels deze eigenschap bezitten. Door voortdurend de zelfregulerende temperatuurkarakteristieken van verschillende elektrische verwarmingskabels te introduceren, kunnen we in de toekomst de ontwikkeling van verschillende producten in de elektrische verwarmingsindustrie in de technologisch geavanceerde wereld van vandaag beter bevorderen.
Simpel gezegd betekent zelfregulerende temperatuur dat de temperatuur niet verder kan stijgen nadat een bepaalde waarde is bereikt. Het beperkt de temperatuur tot wat algemeen wordt beschouwd als 65°C, 100°C, 135°C, enz.
Wanneer elektrische verwarmingskabels worden gebruikt om warmte te genereren, zorgt de zelfregulerende functie voor een bepaald niveau van veiligheid tijdens het gebruik.
Zelfregulerende geleidende kunststof elektrische verwarmingskabels zijn dus een bekende term.
Elektrische verwarmingskabels werken allemaal door elektrische energie om te zetten in warmte-energie. Ze worden vervolgens gecategoriseerd op basis van toepassingsvereisten, zoals 65°C, 100°C en 135°C.
We gaan de materialen nu niet analyseren, maar onderzoeken direct de zelf-temperatuurkarakteristieken van elektrische verwarmingskabels.
1. Geleidende kunststof PTC (met positieve temperatuurcoëfficiënt): Bij lage temperaturen is de weerstand laag. Dit duidt op een snelle opwarming wanneer deze is ingeschakeld. Zodra de oppervlaktetemperatuur tot een bepaald punt stijgt, neemt de weerstand toe en neemt het vermogen af, wat aangeeft dat de temperatuur niet verder kan stijgen, wat de zelfregulerende temperatuurkarakteristiek aantoont. Hebben we echter gemerkt dat bij dit soort producten de geleidende kunststof cyclische thermische uitzetting ondergaat: de weerstand neemt toe, en vervolgens krimpt: de weerstand neemt af? Dit duidt op een cyclische beweging van thermische moleculen die de verwarming versnelt. Als er alleen maar samentrekking is zonder thermische uitzetting, wordt de beweging van thermische moleculen verstoord. De gevolgen hiervan zullen later worden besproken.
2. PTC van gelegeerde draad (met een positieve temperatuurcoëfficiënt): de weerstand en het vermogen ervan zijn ook lineair gerelateerd aan de temperatuur. Omdat de elektrische verwarming die we momenteel gebruiken temperaturen van 65°C, 100°C, 135°C, enz. vereist, selecteren we geschikte metalen materialen op basis van de zelf-regelende temperatuurkarakteristieken die nodig zijn voor verschillende temperaturen. Omdat verschillende metalen verschillende weerstanden hebben, kunnen verschillende lengtes worden gecombineerd met verschillende weerstanden. In het verleden geloofden mensen ten onrechte dat resistieve materialen hoge temperaturen genereerden. Met de ontwikkeling van technologie en technologische verschuivingen is verwarming op lage-temperaturen nodig. Op basis van de lineaire relatie tussen vermogen en temperatuur werden ook de zelfregulerende temperatuurkarakteristieken van gelegeerde draden ontdekt. Het voordeel is verwarming met constante weerstand, met verschillende temperatuurlimieten voor verschillende vermogens. Dit natuurkundige principe wordt in het buitenland al meer dan 30 jaar gebruikt in diverse zelf-gelegeerde draadproducten met zelfregelende en zelf-constante temperatuur.
Op basis van de bovenstaande analyse wordt de selectie van elektrische verwarmingstape bepaald op basis van de temperatuur, waarbij verschillende vermogens en typen elektrische verwarmingstapes worden gespecificeerd. Daarom concluderen wij:
Welk type elektrische verwarmingstape biedt veiligheid, goede verwarmingsprestaties, energie-efficiëntie en een lange levensduur in extreem koude winteromgevingen, bij gebruik van elektrische verwarming voor isolatie, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden?
Laten we hun respectieve zelfregelende temperatuurkarakteristieken- vergelijken. In dezelfde omgeving, verwarming tot 65°C, vooral in koude omgevingen: het nadeel van geleidende kunststoffen ligt in hun voordelen. Omdat geleidende kunststoffen tijdens het verwarmen voortdurend op hoog vermogen werken, is de startstroom groot, waardoor het moeilijk is om gebieden met een hoge weerstand te bereiken. Na verloop van tijd stopt de warmte-uitwisseling, waardoor de PTC-prestaties (Potential Temperature Coefficient) gemakkelijk worden aangetast, waardoor de kabel in feite verandert in een koude, elektrisch aangedreven verwarmingskabel. Deze toepassing is vooral duidelijk in extreem koude gebieden.
We hebben de vergelijking aangevuld met zelf-beperkende temperatuurkarakteristieken: we ontdekten dat in dezelfde omgeving, bij verwarming tot 65°C, de elektrische verwarmingskabel met variabele weerstand en variabel vermogen van geleidend plastic een vermogen van 40 W/meter bereikt, terwijl de legeringsdraad met constante weerstand en constant vermogen slechts 10 W/meter nodig heeft, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen. Dit verklaart waarom het moeilijk is om elektrische verwarmingskabels met variabele weerstand en variabel vermogen van geleidende kunststoffen te vinden in buitenlandse industriële toepassingen. De aanzienlijke kloof tussen mijn land en het buitenland op het gebied van energiebesparing bij toepassingen voor elektrische verwarming ligt in het gebrek aan gestandaardiseerde toepassingspraktijken.








