




并联式恒功率电伴热带
结构:其电阻丝是并联连接方式,其工作时是靠电阻丝发热对管道进行加热。
原理:两根相互平行的度镍铜绞线包覆在氟化物绝热层中,作为电源母线,并且在内绝热层外缠绕镍铬合金电热丝,每隔一个固定距离即将电热丝进行焊接,形成一个连续的并联电阻,当电源铜母线通电以后,各并联电阻随之发热,即形成一个连续发热的电热带,可任意剪切。
串联式恒功率电伴热带
结构:其电阻丝是串联连接方式,其工作时是靠电阻丝发热对管道进行加热。
原理:串联式电伴热带是由绝缘铜绞线为电源母线,即为发热芯线。具有一定内阻的芯线通过电流芯线就会产生焦耳热量(焦耳--楞次定律Q=0.24I﹨S2^;Rt),其大小与电流平方、芯线阻值和通过时间成正比。因此串联式电伴热带随着通电时间的延续,源源不断的发出热量,形成一条连续的、均匀发热的电伴热带。串联式电伴热带芯线电流相同、电阻相等,所以整根电伴热带首尾发热均匀,高温自限温电伴热带,其输出功率恒定不受环境温度和管道温度影响。
电伴热带的辐照工艺及启动电流
电伴热带PTC芯带制成后需求经过温水交联或辐照交联才具有非常不错的PTC效应,交联的好坏,决定了芯带性能的稳定性及运用寿命。目前,国内较为普遍的是采用高能电子辐照交联,按PTC资料体系来肯定适宜的辐照剂量,另外剂量率不宜过大,辐照时线速度也应平均,并控制好运转的张力和摩擦力。国内部分厂家电伴热带并未经过辐照交联,这样看似厂家为用户节约了本钱,谁知这其中存在很大的安全隐患。未经辐照交联的绝缘层就耐热性和抗老化性来说很差,时间一长容易呈现漏电、短路、毁坏PTC芯带的性能,大大缩短了电伴热带的运用寿命。
那么如何辨别电伴热带的辐照过程呢?
首先我们能够从电伴热带的绝缘层外表来察看一下状况:经过整体辐照的电伴热带绝缘层有硬度,而只辐照芯带的电伴热带绝缘层比较柔软,请消费者不要误导选购!其次,另外整体辐照的电伴热带其绝缘层中不能够来回抽动,(电伴热带其绝缘层中能够来回抽动的,不属于优质电伴热带)。同时,这样的电伴热带通电发热时,未经辐照的绝缘层收缩性较大,由于绝缘层的收缩,使半导体PTC芯带曝显露来,这样很容易呈现漏电、短路,存在很大的安全隐患。
电伴热带按适用电压可以将其分为
低电压型:是指适用电压范围在12-36V之间的加热电缆。这类电缆一般加热功率较低,连续使用长度不超过10米。使用时需严格遵守电压要求,否则,可导致电缆着火等意外事故。应用范围主要为民用***使用品及车船用加热坐椅等。
中电压型:是指适用电压在100-660V之间的加热电缆。我们一般所说的自控温加热电缆均指这一类电缆。在实际应用中,120和250V电缆可互换,但120V加热电缆的远距离连续使用长度通常为240V的一半。这类电缆的连续应用长度通常不超过200米。
高压型电缆:是指适用电压在380-650V之间的加热电缆。它们主要为前面所提及的5-6芯加热电缆。连续应用长度通常大于500米。
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