Una breu anàlisi de les característiques de la temperatura d'auto{0}}regulació dels cables calefactors elèctrics
Deixa un missatge
En aquest article s'analitza breument les característiques de la temperatura d'auto{0}}regulació dels cables calefactors elèctrics. Hem d'entendre correctament que hi ha dos tipus principals de cables de calefacció elèctrics: cables de plàstic conductors i cables de filferro d'aliatge. Actualment, és important entendre la característica de la temperatura d'autor-regulació. No és que només els cables de plàstic conductors tinguin aquesta característica. En el futur, introduint contínuament les característiques de temperatura auto-reguladores de diversos cables de calefacció elèctrics, podrem promoure millor el desenvolupament de diversos productes a la indústria de la calefacció elèctrica en el món tecnològicament avançat actual.
En termes senzills, la temperatura d'auto{0}}regulació significa que la temperatura no pot augmentar més després d'arribar a un determinat valor. Limita la temperatura al que es considera habitualment 65 °C, 100 °C, 135 °C, etc.
Quan s'utilitzen cables calefactors elèctrics per generar calor, la funció d'auto{0}}regulació proporciona un cert nivell de seguretat durant l'ús.
Per tant, els cables de calefacció elèctrics conductors de plàstic auto{0}regulables són un terme familiar.
Els cables calefactors elèctrics funcionen convertint l'energia elèctrica en energia tèrmica. A continuació, es classifiquen segons els requisits de l'aplicació, com ara 65 °C, 100 °C i 135 °C.
Ara no analitzarem els materials, sinó que examinarem directament les característiques de la temperatura d'auto{0}}regulació dels cables calefactors elèctrics.
1. PTC de plàstic conductor (amb coeficient de temperatura positiu): A baixes temperatures, la resistència és baixa. Això indica un escalfament ràpid quan s'activa. Un cop la temperatura de la superfície augmenta fins a un cert punt, la resistència augmenta i la potència disminueix, cosa que indica que la temperatura no pot augmentar més, demostrant la característica de la temperatura d'auto{3}}regulació. Tanmateix, hem observat que en aquest tipus de productes, el plàstic conductor pateix una expansió tèrmica cíclica: augmenta la resistència, després contracció: disminueix la resistència? Això indica un moviment cíclic de molècules tèrmiques que accelera l'escalfament. Si només hi ha contracció sense expansió tèrmica, el moviment de les molècules tèrmiques s'interromp. Les conseqüències d'això es parlaran més endavant.
2. Filferro d'aliatge PTC (amb coeficient de temperatura positiu): la seva resistència i potència també estan relacionades linealment amb la temperatura. Atès que el traçat de calor elèctric que utilitzem actualment requereix temperatures de 65 °C, 100 °C, 135 °C, etc., seleccionem materials metàl·lics adequats en funció de les característiques de temperatura auto{{6}reguladores necessàries per a diferents temperatures. Com que els diferents metalls tenen diferents resistivitats, diferents longituds es poden combinar amb diferents resistències. En el passat, la gent creia erròniament que els materials resistius generaven altes temperatures. Amb el desenvolupament de la tecnologia i els canvis tecnològics, es necessita un seguiment de la calor a baixa-temperatura. A partir de la relació lineal entre potència i temperatura, també es van descobrir les característiques de la temperatura d'auto{12}}regulació dels cables d'aliatge. El seu avantatge és l'escalfament de resistència constant, amb diferents límits de temperatura per a diferents potències. Aquest principi físic s'ha utilitzat durant més de 30 anys a l'estranger en diversos productes d'auto-regulació i temperatura-constants de filferro d'aliatge.
A partir de l'anàlisi anterior, la selecció de la cinta de traçat de calor elèctrica es determina per la temperatura, especificant diferents potències i tipus de cintes de traçat de calor elèctric. Per tant, concloem:
En entorns hivernals extremadament freds, quan s'utilitza el rastreig de calor elèctric per a l'aïllament, quin tipus de cinta de rastreig de calor elèctric ofereix seguretat, bon rendiment de calefacció, eficiència energètica i llarga vida útil, depenent de les condicions d'aplicació?
Comparem les seves respectives característiques de temperatura d'autor{0}}regulació. En el mateix ambient, escalfament a 65 °C, sobretot en ambients freds: l'inconvenient dels plàstics conductors rau en els seus avantatges. Com que els plàstics conductors funcionen constantment a gran potència durant l'escalfament, el corrent d'arrencada és gran, cosa que dificulta l'accés a zones amb alta resistència. Amb el pas del temps, l'intercanvi de calor s'atura, perjudicant fàcilment el seu rendiment PTC (Coeficient de temperatura potencial), convertint-lo essencialment en un cable calefactor fred i alimentat elèctricament. Aquesta aplicació és especialment evident en regions extremadament fredes.
Hem complementat la comparació amb les característiques de temperatura autolimitants: hem trobat que en el mateix entorn, escalfant a 65 °C, el cable calefactor elèctric de resistència variable i potència variable de plàstic conductor aconsegueix una potència de 40 W/metre, mentre que el cable d'aliatge de resistència constant i potència constant només requereix 10 W/metre, el que resulta en un estalvi energètic important. Això explica per què és difícil trobar cables calefactors elèctrics de resistència variable i potència variable de plàstics conductors en aplicacions industrials estrangeres. La bretxa important entre el meu país i els països estrangers en l'estalvi d'energia de les aplicacions de rastreig de calor elèctric rau en la manca de pràctiques d'aplicació estandarditzades.








