Els cables calefactors elèctrics auto-regulables estalvien-energia? Per què?
Deixa un missatge
Els cables calefactors auto-regulables estalvien-energia? Per què? Resposta de Beijing Zhonghai Huaguang: els cables calefactors de plàstic conductor auto-regulables no estalvien-energia.
La nostra indústria de rastreig de calor elèctric ha entrat en una nova era, des de l'era 1.0 del rastreig de calor de vapor fins a l'era 2.0 del rastreig de calor elèctric acceptat pel mercat-i ara a l'era 3.0 del rastreig de calor elèctric-estalvi d'energia.
Hi ha una comprensió esbiaixada dels cables calefactors auto-regulables i auto{1}}controlables. Durant l'última dècada més o menys, la gent només va reconèixer cables calefactors auto-regulables fets principalment de plàstic conductor. No es van adonar que també estaven sorgint cables calefactors auto-regulables fets de filferro d'aliatge, ara anomenats cables calefactors auto-reguladors-de potència constant. Els cables calefactors que s'utilitzaven i es compraven àmpliament en el passat eren cables calefactors de potència variable-de plàstic conductor. Aquests-anomenats cables calefactors auto{12}}regulables estalvien-energia, però en realitat consumeixen-energia. Hem de corregir aquesta concepció errònia. Això evitarà que l'ús a gran-escala del rastreig de calor elèctric per a l'aïllament al meu país es converteixi en energia-intensiva i perjudicial per a la conservació d'energia i la reducció d'emissions. Ho hem demanat repetidament. Expliquem per què.
1. En quines condicions s'han d'engegar i posar en marxa els cables calefactors elèctrics? S'utilitzen en entorns de baixa-temperatura. Vegem el principi de funcionament dels cables de calefacció elèctrics conductors de plàstic auto-regulables: en poques paraules, l'energia elèctrica es converteix en energia tèrmica.
El consens general és que el principi de funcionament dels cables de calefacció elèctrics auto{0}regulables és que el nombre de circuits entre les barres de cada cable de calefacció canvia amb la temperatura. Quan la temperatura al voltant del cable calefactor es refreda, el plàstic conductor es contrau, fent que les partícules de carboni es connectin i formin circuits. El corrent flueix per aquests circuits, fent que el cable calefactor s'escalfi. Quan la temperatura augmenta, el plàstic conductor s'expandeix, les partícules de carboni es trenquen gradualment, provocant la interrupció del circuit, l'augment de la resistència i el cable calefactor redueix automàticament la seva potència. Quan la temperatura ambient es refreda, el plàstic torna al seu estat contret, les partícules de carboni es tornen a connectar per formar circuits i la potència de calefacció del cable calefactor augmenta automàticament de nou.
Analitzem els seus avantatges i inconvenients. Els avantatges són l'arrencada ràpida-a baixa temperatura-, l'alta potència i la baixa resistència. Has notat els inconvenients? Molts tècnics s'han enganyat, i aquest és un dels motius principals, i un dels principals motius, de l'aparició creixent de fallades de plàstic conductor i la manca d'escalfament a les regions exteriors i extremadament fredes amb aquests cables de calefacció elèctrics conductors de plàstic en els últims anys.
Com que començar a temperatures baixes en hiverns extremadament freds fa que el cable calefactor funcioni a plena capacitat, no permet el cicle adequat d'expansió i contracció tèrmica. Fins i tot si s'emmagatzema part de la calor dins de la capa d'aïllament, encara es veu afectada per la dissipació de calor circumdant. Aquesta senzilla operació a baixa-temperatura condueix a: un alt consum d'energia i un alt corrent d'arrencada, el que resulta en un alt cost dels cables d'alimentació i una ineficiència. Per descomptat, ajustar manualment la temperatura amb un dispositiu de control de temperatura pot millorar-ho una mica.
A més, com que el plàstic conductor autorregulador no pot suportar altes temperatures externes, superar la seva temperatura de tolerància restringeix encara més el cicle d'expansió i contracció tèrmica, provocant un sobreescalfament. Qui l'ha fet servir potser s'ha adonat que aquest tipus de cable calefactor de plàstic conductor autorregulador funciona relativament bé quan s'utilitza per a la protecció contra la congelació i la calefacció de canonades d'extinció d'incendis-en soterranis interiors. Tot i que és més adequat per a aquest entorn perquè les temperatures interiors són més altes i la temperatura de tolerància és més baixa, sorgeixen molts problemes quan es trasllada a la calefacció per canonades exteriors. A través de l'anàlisi anterior, ara hauríeu d'entendre les raons.
Per tant, ara hem de trobar cables calefactors elèctrics-energètics i eficients-. Després de comparar dos tipus de cables calefactors elèctrics, s'ha descobert que els cables calefactors elèctrics de filferro d'aliatge que s'auto-regulan de temperatura i potència són el tipus d'estalvi-d'energia del futur. S'utilitzaran àmpliament en diverses aplicacions industrials, com ara la calefacció de canonades d'extinció d'incendis, l'aïllament de la calefacció elèctrica per fondre la neu, etc. Aquesta és la qüestió de la segmentació del producte en diferents tipus, que no es tractarà aquí.
És per això que algunes persones sempre diuen que no poden distingir clarament entre els cables de calefacció elèctrics de potència variable de plàstic conductor i els cables de calefacció elèctrics de filferro d'aliatge d'auto{0}}regulació constant.
Per descomptat, en el futur, la instal·lació i l'ús de cables d'aliatge de cables d'auto{0}}regulació de temperatura i potència constant de calefacció elèctrica requerirà una comunicació contínua amb els fabricants. Les instal·lacions futures tindran alguns requisits bàsics d'enginyeria elèctrica i alguns requisits tècnics restrictius en comparació amb els cables calefactors de plàstic conductor. Això no és complicat; requereix una mentalitat actualitzada. Si necessiteu substituir un aïllament de calefacció elèctric vell o defectuós, quin tipus de cable calefactor elèctric tornareu a triar? Ho has pensat?








