Hvordan arrangeres et selvregulerende varmekabel?

Et selvregulerende varmekabel er en type varmeledere, der er i stand til at ændre deres varmefrigivelse uafhængigt afhængigt af temperaturen, der omgiver enheden. Dette betragtes som dets vigtigste funktion. Dette produkt vil begynde at blive varmere, hvis temperaturen er lavere. I denne artikel vil vi overveje enheden, driftsprincippet og omfanget af det selvregulerende varmekabel.

Designfunktioner

Hvordan arrangeres en selvregulerende leder? Designet består af visse dele, nemlig:

  1. To kobberledere. De leverer spænding langs hele ledningens længde.
  2. Opvarmet ledende matrix. Dette er den vigtigste enhed i designet. Brug af en sådan matrix giver dig mulighed for at justere og varme selve elementet. Hver af dens dele er forbundet mellem to ledninger parallelt, således at de forbindes til et elektrisk kredsløb.
  3. Isoleringslag. For en større grad af termisk beskyttelse er den elektriske struktur pakket ind i adskillige lag af isolering.
  4. Beskyttelsesbeskyttelsesfletning. Det er lavet af metal, og dets anvendelse er nødvendigt for at beskytte mod forskellige mekaniske og elektromagnetiske påvirkninger. Jordforbindelse anvendes også til denne fletning.
  5. Ydre skal. En sådan beskyttende coating beskytter strukturen mod mekanisk skade.

design

Selvjusterende lederenhed

Takket være dette enkle design bliver det selvregulerende varmekabel modstandsdygtig over for forskellige skader og er i stand til at give en høj og lang levetid.

Funktionsprincip

Princippet for driften af ​​et sådant produkt er lidt som arbejdet i en resistiv leder. Det selvregulerende varmekabel fungerer på grundlag af egenskaberne for den elektriske strømleder: når det opvarmes, øges modstanden. Jo højere det er, jo lavere er strømstyrken og følgelig mindre strøm brugt.

Funktionsprincippet for polymermatrixen i dette tilfælde er som følger: når temperaturen falder i en hvilken som helst del af matrixen, stiger strømledningsevnen, og som et resultat opvarmes varmeelementet mere. Takket være dette kan temperaturen justeres uden brug af forskellige temperaturregulatorer. Således opnås termoregulering.

Hvordan temperaturen reguleres

For eksempel er driftsprincippet i et vist afsnit af ledningen, som er placeret på et koldt sted, som følger: det har mindre modstand, men en betydelig strøm strømmer gennem matrixen her, som væsentligt varmer enheden. Når rørsektionen er varm, vil modstanden være stor, hvilket betyder, at den strømende strøm er mindre. Derfor, når en selvregulerende varmeleder er forbundet til frysevandsrøret, begynder den at arbejde med fuld styrke, og når røret begynder at varme op, vil enhedens effekt øges. Om, hvordan man fremstiller varme vandrør med kabel, fortalte vi i den tilsvarende artikel.

Princippet for drift af et sådant produkt gør det muligt at opnå:

  • pålidelig enhed, der vil vare i mange år;
  • brug af produktet under alle forhold og betingelser.

Videoanmeldelserne nedenfor viser tydeligt, hvordan denne type leder fungerer, og hvad den består af:

Anvendelsesområde

Et selvregulerende varmekabel bruges til opvarmning af et vandforsyningssystem, gesims, gulv eller tag samt andre elementer, hvor det er nødvendigt at forhindre frysning af vand. Princippet for driften af ​​en sådan ledning giver os mulighed for at skelne mellem tre hoved anvendelsesområder for produktet:

  • til private behov (opvarmning af kloak- eller vandforsyningssystemet);
  • til kommercielle organisationer (varmeledninger, brandslukningsanlæg);
  • i industrien (til arbejde i forhold til øget fare).

Det er muligt at forstå, hvilket selvregulerende varmekabel der hører til en bestemt sfære i henhold til den specificerede levetid og matrixmaterialet med graden af ​​beskyttelse af materialet til isolering.

Fordele og ulemper

Som ethvert produkt har et selvregulerende varmekabel sine fordele og ulemper. Ud over pålidelighed og enkelhed i design har varmelederen følgende fordele:

  • hele længden opvarmes jævnt og ensartet;
  • det selvregulerende varmeelement er stabilt imod spænding falder;
  • energibesparelser med et tilstrækkeligt højt strømforbrug af elektrisk energi vil være relativt lille;
  • et sådant design betragtes som sikrere, selv med overlapning er det pålideligt beskyttet mod overophedning;
  • næsten intet behov for vedligeholdelse;
  • ingen længdegrænse.

Den selvregulerende varmeleder har også sine ulemper. Ulemperne ved dette design inkluderer:

  • relativt høje omkostninger pr. meter produkter;
  • kablet produceres i store mængder i spoler, og i de fleste tilfælde er der ingen fabrikskoblinger og kirtler til tilslutning samt rør til isolering (alt dette skal købes uafhængigt).

Så vi undersøgte enheden og princippet om drift af et selvregulerende varmekabel. Vi håber, du nu forstår, hvordan denne varmeleder fungerer, og hvor den kan bruges!

Det vil være interessant at læse:

(5 stemmer)
Indlæser...

Tilføj en kommentar