自控温伴热电缆 伴热电缆温控器
石油管道专用防爆电伴热电缆主要特点和内部工作原理
电力电缆【石油开采管线设备防冻电伴热分析】海上石油开采平台体系庞大,海上的气候环境复杂,日夜温大,再加上平台上的管线走向复杂,以至于使海上石油管线、设备很容易出现冻结,管线冻裂等现象的发生,使开采出来的油品无法得到有效的保证,电伴热是最为理想的伴热方式,电伴热的原理是利用电能来维持管线、设备内部介质的温度,使其保持在一个合理的工作温度范围内。海上平台适用于哪一种类型电伴热带呢?从温度的角度来说,简单的保温需求的管线,介质需要的温度不超过自限温使用温度的,选择自限温伴热带,温度更高的选择恒功率伴热带。若使用恒功率伴热带,需注意安装的方式,不然会发生温度过高的现象。
自控温伴热电缆 伴热电缆温控器
自控温伴热电缆 伴热电缆温控器
一般我们选用 瑞凯的电伴热 价格有点好 但是 质量可以 还有一点就是石油上 基本都用瑞凯的
伴热带的特点很简单 说的通俗点:伴热带有自己的额定温度 一般10度左右 它到了这个温度 就停止继续升温 ,还有一点要注意的是 在设计电路时 要注意 销售人员 一般告诉你 伴热带 一米的发热功率是25W (这个功率是正常情况下) 恶劣情况下 要达到50W/米(我就吃过这个亏)。
内部特点:两根十二、温度如何接线并联的铜线(并联的铜线间有绝缘体) 上 缠绕碳线 升温就靠碳线
电缆分为哪些种类,分别有什么用途?
·70℃电机引接软电缆(电线)1.电力电缆:交联聚绝缘电力电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、硅烷交联聚绝缘电力电缆、高耐火电力电缆、耐寒电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆等。
电伴热带的原理:伴热电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度2.控制电缆:塑料绝缘控制电缆、交联聚乙烯控制电缆、高温控制电缆、本安型信号控制电缆、高耐火控制电缆、耐寒耐热控制电缆、乙丙橡皮绝缘阻燃控制电缆、聚氯乙丙绝缘控制电缆等。
3.信号电缆及计算机电缆:检测装置用屏蔽电缆、塑料绝缘塑料护套信号电缆、矿用信号电缆、电子计算机电动型/集散型仪表信号电缆等。
4.通信及通讯电缆:铜蕊聚乙烯绝缘聚护套市内电话电缆、铜蕊纸绝缘星绞铅套高频对称通信电缆、计算机网络系统数据通信电缆等。
5.电气装备用电线电缆:通用橡套软电缆、塑料绝缘电缆、橡皮绝缘电线电缆、阻燃聚绝缘连接用软线缆、聚绝缘屏蔽电缆、硅橡胶系列电缆、矿用信号电缆、矿用橡套
6.屏蔽控制电缆
既能防止电缆本身在运行过程中产生的高次谐波及其它电磁辐射对周围设备的干扰,又能有效防止外界电磁信号对供电电缆干扰的屏蔽型电力软电缆,包括导体、绝缘层、填充层、屏蔽层、电缆扎带和护套层,导体包括三芯主导体和第四芯零序导体,其特征在于:还包括位于电缆扎带和屏蔽层内的隔离层,以及屏蔽层外和护套层内的隔离层,本实用新型具有较低的电抗值,具备较高水平的抗电磁干扰能力及抑制向周围空间辐射电磁干扰的能力,且柔软易弯曲,生产工艺简单,性价比高,能满足电气化、变频驱动及其它各种对供电电缆有严格屏蔽要求且移动频繁的场所的使用要求。
耐高温防火电缆
·耐高温防火电缆
·35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
·0.6/1kV聚绝缘电力电缆
·0.6/1kV聚绝缘和护套分支电缆
·硅橡胶电力电缆
·氟塑料绝缘电力电缆
·0.6/1kV复合物绝缘及护套软电力电缆
·同心导体电力电缆
·金属屏蔽电力电缆
·变频器用主回路电力电缆
电机引接软电缆
·90℃电机引接软电缆(电线)
扁电缆
·耐低温扁电缆
·硅橡胶扁电缆
·特种耐高低温、耐高压扁电缆
船用电线电缆
·船用控制电缆
·船用电力电缆
计算机电缆
·本质安全电路用对绞屏蔽控制电缆
·电子计算机(包括DCS系统)用对绞屏蔽控制电缆
控制电缆
·塑料绝缘和护套控制电缆
·氟塑料绝缘和护套控制电缆
·氟塑料绝缘PVC护套控制电缆
·硅橡胶控制电缆
架空电缆
·额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
·额定电压10(12)kV、35(42)kV架空绝缘电缆
核级电缆
·核级电力电缆
·核级控制电缆
·补偿电缆
聚绝缘电缆(电线)
射频电缆
·SFT、SFF、PG系列射频同轴电缆
煤矿安全用电缆
·煤矿安全用电缆
其他特种电缆
·潜油泵电缆
·航空用氟炭树脂绝缘电缆
·耐高温导线
50米伴热带用多大空气开关
电伴热带越长是电阻越大补偿电缆如当在220的电源下,功率为25w的50米伴热带所用的空气开关为20安。25w×50=1w/220v=5.7A
50米伴热带所用的空气开关为20安。
关于电热带的一些问题
·公共设施用特种电缆一、电伴热概述
电伴热是用电热来补充被伴热物体在工艺过程中所散失的热量,测控流体介质温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。
二、电热带选型
电热带选型应综合考虑管道(罐体)的类型、尺寸、伴热温度、承受温度、承受温度、功率、使用长度、工作电压、防爆等级、防护等级、是否允许现场剪切和连接、是否要重叠安装等等,永安公司专业工程师可以免费提供设计方案。
三、恒功率电热带的工作原理和特点
电源母线为二根平行绝缘铜线,在内绝缘层上缠绕电热丝,并将电热丝每隔一定距离(即“发热切长”)与母线连接,形成连续并联电阻。母线通电后,各并联电阻发热,因而形成一条连续的加热带。
四、自限温电热带的工作原理和特点
自限温电热带具有温度均匀,不会过热,节约电能,升温快速,在选用电热带的最长使用长度内任意剪断使用,重叠、交叉等使用。自限温电热带经过辐照可以增加使用寿命和发热温度的稳定性,但此类产品在长期使用中有功率的衰减趋向。
五、标称功率
额定电压下,在一定保温层内以电缆伴热的管道温度为10℃时,每米自限温电热带输出的稳态电功率。
六、维持温度
用一定型号的电缆伴热某一体系时,能使体系维持到的温度。它是一个相对参数,与体系的热损失大小有关,与伴热电缆的表面温度有关。若设计得当,可使体系维持在从维持温度到环境温度之间的任何温度。
七、表面温度
八、暴露温度
暴露温度指外部热源施加在电缆上的温度,超过一定温度后会损坏电缆的电热性能;暴露温度就是电热带所能承受的温度。
九、自控温电热带和恒功率电热带能否用于融雪场合
不能,自控温电热带和恒功率一般用于管线(或容器)的防冻和保温。对于须融雪的场合,我们有专门的融雪电热带。
十、自限温电热带会不会自身发热而烧毁
自控温电热带实际优点:电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,故为新一代节能型恒温加热器。低温状态、快速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。 安装简便、维护简单、全天服务,自动化水平高,运行及维护费用低、安全可靠、用途广、不污染环境、寿命长。
十一、怎么安装和简单热工设计
请参选永安公司提供的简易的热工设计、安装前的准备、配好所有需要的电伴热产品的配件,严格按照有关电气作规范施工。
FWK型温控器类似我们常用的拉线开关,当电流在15A以下,此温控器可直接串接在电路中,当电流在15A以上,主电路必须通过接触器进行控制。永安公司研发了防爆数显式温控器,可直接接电源和电热带。
十三、为什么恒功率电热电伴热带的内芯两侧均为铜导线。正常工作时,线间加有220v的电压,两线之间产生热量的部分由半导电塑料制成,其导电率随环境温度的变化而变化。当环境温度升高时,其阻值也随之上升,产生的热量降低,当环境温度升高到一定值时,半导电塑料内电流降到最小值.带米功率越高反而维持温度越低
发热丝的温度(在0℃维持温度下)+外界维持温度必须小于绝缘材料的耐温等级。在相同维持温度下(例如在0℃维持温度下),米功率越高,发热丝温度也越高.因此当绝缘材料的耐温等级一定时,恒功率电热带米功率越高,允许的维持温度就越低.
十四、恒功率电热带和自控温电热带经常提到使用长度,这是什么意思
对于恒功率电热带由于随着长度的增加,电缆尾端的压降也将增加,根据IEC标准,电缆尾端功率降不得超过输入端的20%。因此此时的电缆长度就规定为恒定功率电缆的长度。自控温电热带的长度是基于某一规格的断路器的大小再考虑一定的冲击电流而定的。
十五、自控温电热带是否需要温度
可以不要,但温控器可提高能效,在温暖的季节可以省不必要的能耗。
十六、我国电伴热工程有无行业标准、是否有3C强制认证?
目前我国电伴热工程暂无或行业规范和产品标准可遵循,所以产品的标准都是以企业自身标准而定,所以使用和安装应在供货方的指导下进行。因此,电伴热带产品就没有3C强制认证。市场说有这种认证的大都是电线电缆的3C强制认证,敬请留意上面文字说明多数以各种型式电线或电缆命名。
用户如何应对自限温电伴热带启动电流大的状况
针对自控温伴热带有启动电流过的的情况。我们可以考虑使用限流器,让伴热带启动电流可控制在一定合理的范围。在使用温控器的时候,可以设置可满足的维持温度,来达到更快的温度达标。例如管道防冻,我们就可以选择维持在5℃即可。
要做好电伴热外保温层的干燥,尤其是在露天环境下,要做好防水处理,避免了自限温伴热带的长期工作或在我们需要知道50米是平方米还是长度米,还需要看每米的功率。低温环境启动电流过大。
如何降低自限温电伴热启动电流的问题?可以在产品质量,伴热选型,电伴热设计与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。,电伴热使用管理,电伴热安装等多面着手。
伴热带是什么
与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。问题一:什么是伴热带呀,电热带跟伴热带有什么区别 电伴热就是利用电伴热设备将电能转化为热能,通过直接或间接的热交换,补充被伴热设备通过保温材料所损失的热量,并采用温度控制,达到跟踪和控制伴热设备内介质的温度,使之维持在一个合理和经济的水平上。这两个其实是一个东西,你可以去厂家实地去问他们的销售人员,会给你详细的分析的,因为有很多种,太阳能的,自限温,自控温等等
电伴热带用的是电阻率稍大一点的材料,越长电阻越大。电阻与长度成正比,电热又与电阻成正比。问题二:伴热带怎么使用? 伴热带是在需要加热或者伴热的管道上使用,安徽华阳伴热带专业用于工业管道 消防管道 喷淋 储罐 食品 民用太阳能热水器上下水管等领域。深受广大用户的好评
问题三:伴热带的分类 根据高分子PTC材料的组成不同,自控温伴热带分为低温型和高温型两类。市场上常见的有以聚烯烃为基材的65℃温度等级的加热电缆和以含氟材料为基材的110℃和150℃加热电缆。此处的温度等级定义为加热电缆所能有效应用的环境温度(MAXIMUMPIPE MAINTENANCE TEMPERATURE)。也可以理解为电缆能够长期稳定应用并产生有效加热功率输出的环境温度,超过规定温度等级,一方面由于电阻增高,电缆本身的输出功率很小,实际加热效率很低。另一方面,长期的超温使用,使电缆性能如:PTC特性,加热功率等劣化或衰减,会降低电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等极的温度环境,也是可以的。因此,除上述温度等级外,自控温加热电线,还有另一个温度等级。如对于65℃温度等级的电缆,该温度等级为85℃,对于110℃温度等级的电缆,为130℃,而对于150℃电缆,则为230℃。然而此时的电缆有效输出功率已接近于零。由于相关文献资料太少,许多人对于自控温加热电缆的温度等级有着错误的理解,认为它是指加热电缆的表面温度,因此,出现了45.65,85和105℃温度等级聚烯烃加热的说法。而实际上,由于电缆的输出功率与环境温度有关,而电缆的表面温度与测试时的环境温度,保温状态都有密切联系。因此,用表面温度来定义自控温加热电缆的温度等级是不科学,也是不准确的。我们需要记住的是,对于以聚烯烃为基材的加热电缆其连续使用温度应不超过65℃。 通用型伴热带:是指由铜导线,高分子PTC材料和单层阻燃护套所组成的加热电缆。主要应用于一般场合下的管网的加热或伴热。防爆增强型加热电缆:是在通用型电缆的外层再复合一层金属网,这种结构电缆可有效消除静电和抵御外来机械碰境。主要应用于具有防爆要求的场所。防腐防爆增强型:这种结构的电缆是在防爆增强型加热电缆的金属网外层,再复合上一层含氟材料。具有这种结构的加热电缆可有效地防止和抵御静电,机械碰撞和各种腐蚀性介质。主要应用于环境恶劣或有易燃易爆物品的场所。 普通型伴热带:这是一种二芯结构的加热电缆。由两根平行金属导线外敷高分子PTC材料和阻燃护套材料或金属网和氟材料护套所构成。由于受导体直径和沿长电压降的影响,这种电缆的连接使用长度一般不超过200米。超长型伴热带:这是一种特殊结构的五芯或六芯加热电缆。除由高分子PTC材料包敷的两根平行导线外,同方向还另布3-4根带绝缘护套的金属导线,外加金属铠装。用于传送电能。这种特殊的结构,使电缆的最长连续使用长度可超过1100米,因而可应用于输油输气道的伴热和油田井下伴热。安全型伴热带:这是一种三芯加热电缆。在电缆中,在阻燃护套内沿长度方向另布一根监视电线。监视电线可随时把沿线的输出功率异常变化,过电流情况,局部损伤等信息及时传送到控制室,便于及时了解沿线加热情况,保证电缆的安全可靠运行。 低电压型:是指适用电压范围在12-36V之间的伴热带。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。应用范围主要为民用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伴热带均指这一类电缆。在实际应用中,120和V电缆可互换,但120V加热电缆的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。高压型伴热带: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。......>>
问题四:伴热带的工作原理 (也称温控电伴热带电缆)的工作原理温控电伴热带电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数“PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。温控伴热电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此温控伴热电缆优点是:温控电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器。低温状态快速启动,温度均匀,每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。安全可靠,用途广,不污染环境,寿命长。 1.PTC效应及PTC材料PTC效应即正温度系数效应,是特指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。具有PTC效应的材料称为PTC材料,本电缆的高分子PTC材料是半晶 高聚物与炭黑的共混物。2.PTC工作原理温控电伴热带电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。
问题五:电热带是什么,电伴热作用,电伴热带用途 电伴热带主要用于管道、罐体、仪表设备、采暖的防冻保温、温度维持;道路、建筑的融雪化冰;生产工艺的热量补偿等等。因未达到加热的效果,所以,被称为“伴热”。电伴热带简称“伴热带”或“电热带”,分为自限温电伴热带和恒功率电伴热带。
自限温式分为低温、中温、高温;恒功率式分为并联和串联。
电伴热选用的主要控制参数为功率、维持温度、承受温度、表面温度、电热转换系数、电阻率温度系数、热稳定性能等。
工作原理:通电后释放出的一定热量,直接或间接的对被管道、罐体或设备进行热补偿,以达到伴热保温和防冻的要求。
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问题六:太阳能伴热带有什么作用 太阳能半热带主要作用是为了解决因在冬天或气温较低的情况下管道冻住而出现无法下水等情况。半热带通常需要结合仪表一起方可实现整个功能!
问题七:什么是PTC电伴热带 PTC电伴热带其实就是“自限温电伴热带”,也就是它的芯带采用的是具有阻值正温系数的PTC材料(导电塑料碳粒),起到发热的作用。分为低温型、中温型和高温型三种。
图样:
自限温电伴热带(自控温电热带、自限温电热带)是新一代带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Postive Temperature Coeffnt)且相互并联。特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。这些特点使电伴热具有:防止过热,使用维护简便及节约电能等优点。适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热,特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其他部门具有广泛的用途。
在每根伴热线内,母线之间的电路数随温度的影响而变化,当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,电流经过这些电路,使伴热带发热。
当温度变冷时,塑料又恢复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来,形成电路,伴热带发热功率又自动上升。
自限温伴热带具有其他伴热设备所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。
问题八:电热带和电伴热带的区别,伴热带的功能是什么啊,可以 电热带和电伴热带的区别,伴热带的功能是什么啊,可以
对水箱加热建议你采用加热管加热,采用硅橡胶电热带对水箱加热保温不合算,电伴热带是对管道、罐体起到防冻化冻保温作用.
问题九:电伴热带工作原理是什么呢? 电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,由于这种平行结构,所有自限温电伴热线均可以在现场被切割成任何长度,采用两通或三通接线盒连接。
在每根伴热线内,母线之间的电路数随温度的影响而变化,当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,电流经过这些电路,使伴热带发热。
当温度变冷时,塑料又恢复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来,形成电路,伴热带发热功率又自动上升。
自限温伴热带具有其他伴热设备所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。banredianlan/zixianwendianbanredai
电伴热带分类有哪些 电伴热带安装时有哪些注意事项
说起电伴热带,相信很多人都不了解,对我而言也是非常陌生的,不知道到底是为何物。那我们先来了解下电伴热带到底是什么东西,让我们听听专业在良好的隔热条件下、在额定电压下工作的伴热电缆表面所能达到的温度。此参数对易燃易爆物料或氛围是非常重要的。人士的解释吧。电伴热是一种有效的管道保温及防冻方案,一直被广泛应用,可见电伴热带主要应用于一些比较寒冷地区的管道中,由于外界温度的骤变,势必会管道的冻结,从而造成管道的爆裂,电伴热带就是为解决这一问题而存在的。今天我们一起来来了解下电伴热带的分类与安装注意事项。
电伴热带当温度升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒渐渐分开,引起电路终端,电阻上升,伴热带会自动减少功率输出。分类-电伴热带分类
电伴热带分类通俗可以分为三大类,一类是工业电伴热带,一类是民用电伴热带,一类是特种电伴热带、电加热器。
1、工业电伴热带包含了恒功率电伴热带、MI加热电缆、伴热带采样管、集肤伴热等。
2、民用电伴热带包含了自限温电伴热带、太阳能电伴热带、电地暖、智能温控系统等。
3、特种电伴热带包含了硅橡胶电伴热带、电加热器等。
电伴热带分类-电伴热带安装注意事项
1、电伴热带接线方式,它不同于电源电缆那样,其中自控温电伴热带的金属导线是没有零火区别的。所以安装的话,不能进行对联,并且不能接触到。需要分开进行绝缘。有些用户会认为这两根金属导线,是起到发热的作用,这是错误的理解。它发热体是内部的PTC导体。它是伴热带核心结构。 此外,根据场合,需要选择是否防爆型的伴热带。它外层有金属屏蔽网,它可以起到接地保护的作用。在配合接线盒进行尾端处理的时候,不可将屏蔽网连同芯带一起塞入接线盒中,要分开处理。
a、例如一端直管100米,即使平行直铺。但电伴热带的用量决忌勉强使用100米。因保留少量的活动空间。
b、电伴热带固定,需要使用专用的铝箔,热敏胶带。不应该使用金属扎带这些比较坚硬的材质。
3、电伴热带绝缘,尤其是在露天环境中,要做好绝缘密封。这里主要容易忽视的是接线处的处理。要使用专用的接线盒,起到保护绝缘的作用。可以注满硅胶进行二次保护。如果没有采用这些,接线处要用防水型的电工胶带进行处理。此外,使用接线盒要将接口朝下,比如雨水的侵入。
4、电伴热带安装间距, 并不是所有伴热带都可以叠加缠绕的。例如恒功率电伴热带,MI加热电缆,电地暖天沟融雪发热电缆是不可以的。叠加会导致烧坏线缆外壁。安装线之间也应该3CM的安装距离,具体还需要进行电伴热的间距计算。
5、电伴热外保温层 并不是说安装电伴热后,就不需要其他的保温措施。因为,伴热带虽能保证热量的供给,但是也抵不过热量的外散。所以需要外保温进行隔绝。此外,外保温也可以保护整个设备罐体免受外界的影响。外保温层材质的使用种类比较多,其中使用岩棉居多,它陈本低,保温效果好。
伴热带的尾端是不是不接到一起?不接到一起是靠什么够成回路的?
2、电伴热带固定。根据管道设备的管径具体安装方式包括单根直铺,系数缠绕,多根直铺,波浪等。其中有两个需要注意的方面:伴热带末端的处理方式有如下几种:
用温控伴热电缆某一体系,若单位时间内温控伴热电缆向体系传递的热量等于体系向环境传递的热量,体系的温度便得以维持不变。1、使用电胶多缠绕几圈
2、使用热缩管套住
3、购买专业的尾端
伴热带末端进行封堵处理主要是为了绝缘,起保护作用。伴热带做末端封堵与伴热带发不发热没有直接关系,因而在使用的过程中一定进行封堵,做好防水绝缘处理,防止短路漏电。
伴热带工作原理
1、自控温电伴热带
温控电伴热带电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数“PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。
“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。温控伴热电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此温控伴热电缆优点是:
温控电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器。
低温状态快速启动,温度均匀,每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。
安装简便,维护简单,自动化水平高,运行及维护费用低。
2、PTC工作原理
温控电伴热带电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。
电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高。
参考资料:
里面的ptc芯带,具有导电性能,已经形成回路。请不要将两根导线连接,尾端使用尾端接线盒密封即可,并做好绝缘防水措施。尾端接线盒有安装说明,很简单。仅供参考
电伴热带自限温低温电伴热带工作的温度为65±5℃
1、电伴热带自限温低温电伴热带工作的温度为65±5℃,自限温中温电伴热带的工作温度为85℃左右。被伴热电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,由于这种平行结构,所有自限温电伴热线均可以在现场被切割成任何长度,采用两通或三通接线盒连接。管道(罐体)如果不要求维持这么高的温度,使用伴热带温度。市场上常见的有以聚烯烃为基材的65℃温度等级的加热电缆和以含氟材料为基材的110℃和150℃加热电缆。此处的温度等级定义为加热电缆所能有效应用的环境温度。
2、也可以理解为电缆能够长期稳定应用并产生有效加热功率输出的环境温度,超过规定温度等级,一方面由于电阻增高,电缆本身的输出功率很小,实际加热效率很低。另一方面,长期的超温使用,使电缆性能如:PTC特性,加热功率等劣化或衰减,会降低电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等极的温度环境,也是可以的。
3、因此,除上述温度等级外,自控温加热电线,还有另一个温度等级。(1)功率-温度特性如对于65℃温度等级的电缆,该温度等级为85℃,对于110℃温度等级的电缆,为130℃,而对于150℃电缆,则为230℃。然而此时的电缆有效输出功率已接近于零。
温控伴热带工作原理是什么??
扩展资料工作原理:温控电伴热带电缆的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。
安全可靠,用途广,不污染环境,寿命长。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。
PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。
伴热带产生的热量接近于零,从电伴热带的结构和原理可得知,电伴热带的长度可根据所需的发热量而任意地切割。电伴热带的长度增加,相当于两电源线之间的负载增加;长度减少,相当于两电源线之间的负载减少。
电伴热带的两端导线不能短接,并且在电伴热带交叉重叠时,不影响其工作性能,它可以根据温度自动地调节放热量。
参考资料来源:
电伴热带的是不是越长电阻越小?麻烦给讲下电伴热的原理!
您说的应该是铠装定制电缆——就是说,当每米功率确定的情况下,定制出来的伴热带会越长电阻越小(电压不变,每米功率不变,则伴热带越长总功率越大。RS=U^2/P)相应的越长的也会越粗。
希望对你有所帮助。
越长越小 越长电流越·自控温伴热电缆大 电压不变 所以根据定理 电压除以电流等于电阻 所以越长电阻越小
电伴热带不是很了解,但是如果是电阻的话,电阻丝越长,电阻越大,发热也就越多
材料和规格确定了 当然是越长电阻以上电伴热带固定的两点会造成在安装过程,伴热带热胀的原因。如果拉扯,固定太紧会,导致芯带断裂。越大
U^2/R电能转化为热能
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