Rumah - Pengetahuan - Rincian

Apakah-kabel pemanas listrik yang dapat diatur sendiri-menghemat energi? Mengapa?

Apakah-kabel pemanas yang dapat diatur sendiri-menghemat energi? Mengapa? Jawaban Beijing Zhonghai Huaguang:-Kabel pemanas plastik konduktif yang dapat diatur sendiri tidak-menghemat energi.

Industri penelusuran panas listrik kita telah memasuki era baru, dari era 1.0 penelusuran panas uap, ke era 2.0 penelusuran panas listrik yang-diterima di pasar, dan sekarang ke era 3.0 penelusuran panas listrik-yang hemat energi.

Ada pemahaman yang bias tentang-kabel pemanas yang dapat diatur dan-pengendali mandiri. Sekitar sepuluh tahun terakhir, orang-orang hanya mengenali-kabel pemanas yang dapat diatur sendiri dan sebagian besar terbuat dari plastik konduktif. Mereka tidak menyadari bahwa kabel pemanas-yang dapat diatur sendiri yang terbuat dari kawat paduan, yang sekarang disebut kawat paduan-kabel pemanas daya konstan-yang dapat diatur sendiri, juga bermunculan. Kabel pemanas yang banyak digunakan dan dibeli di masa lalu adalah kabel pemanas listrik variabel-plastik konduktif. Kabel pemanas yang-disebut-dapat diatur sendiri ini-menghemat energi, namun sebenarnya memakan-daya. Kita perlu memperbaiki kesalahpahaman ini. Hal ini akan mencegah-penggunaan penelusuran panas listrik dalam skala besar untuk isolasi di negara saya menjadi-intensif energi dan merugikan konservasi energi dan pengurangan emisi. Kami sudah berulang kali menyerukan hal ini. Mari kita jelaskan alasannya.

1. Dalam kondisi apa kabel pemanas listrik harus diberi energi dan dihidupkan? Mereka digunakan di-lingkungan bersuhu rendah. Mari kita lihat prinsip kerja kabel pemanas listrik plastik konduktif yang dapat diatur sendiri: sederhananya, energi listrik diubah menjadi energi panas.

Konsensus umum adalah bahwa prinsip kerja kabel pemanas listrik yang dapat diatur sendiri-adalah jumlah sirkuit antara busbar dalam setiap kabel pemanas berubah seiring suhu. Ketika suhu di sekitar kabel pemanas mendingin, plastik konduktif berkontraksi, menyebabkan partikel karbon terhubung dan membentuk sirkuit. Arus mengalir melalui sirkuit ini, menyebabkan kabel pemanas memanas. Ketika suhu naik, plastik konduktif mengembang, partikel karbon secara bertahap pecah, menyebabkan gangguan sirkuit, peningkatan resistensi, dan kabel pemanas secara otomatis mengurangi keluaran dayanya. Ketika suhu sekitar mendingin, plastik kembali ke keadaan berkontraksi, partikel karbon bergabung kembali membentuk sirkuit, dan daya pemanas kabel pemanas secara otomatis meningkat lagi.

Mari kita analisa kelebihan dan kekurangannya. Keuntungannya adalah-pengaktifan suhu rendah-yang cepat, daya tinggi, dan resistansi rendah. Pernahkah Anda memperhatikan kekurangannya? Banyak teknisi telah disesatkan, dan ini adalah salah satu alasan utama, dan alasan utama, meningkatnya terjadinya kegagalan plastik konduktif dan kurangnya pemanasan di luar ruangan dan daerah yang sangat dingin dengan kabel pemanas listrik plastik konduktif ini dalam beberapa tahun terakhir.

Karena memulai dari suhu rendah di musim dingin yang sangat dingin menyebabkan kabel pemanas beroperasi pada kapasitas penuh, hal ini tidak memungkinkan terjadinya siklus ekspansi dan kontraksi termal yang tepat. Meskipun sebagian panas tersimpan di dalam lapisan insulasi, namun tetap dipengaruhi oleh pembuangan panas di sekitarnya. Pengoperasian sederhana-bersuhu rendah ini menyebabkan: konsumsi daya yang tinggi dan arus awal yang tinggi, mengakibatkan tingginya biaya kabel daya dan inefisiensi. Tentu saja, menyesuaikan suhu secara manual menggunakan perangkat pengatur suhu dapat sedikit memperbaikinya.

Selain itu, karena plastik konduktif-yang dapat mengatur dirinya sendiri tidak dapat menahan suhu eksternal yang tinggi, melebihi suhu toleransinya akan semakin membatasi siklus ekspansi dan kontraksi termal, sehingga menyebabkan panas berlebih. Mereka yang telah menggunakannya mungkin menyadari bahwa jenis kabel pemanas plastik konduktif yang dapat diatur sendiri ini memiliki kinerja yang relatif baik bila digunakan untuk perlindungan terhadap pembekuan dan pemanasan pipa pemadam kebakaran di ruang bawah tanah dalam ruangan. Meskipun lebih cocok untuk lingkungan ini karena suhu dalam ruangan lebih tinggi dan suhu toleransi lebih rendah, banyak masalah muncul saat dipindahkan ke pemanas pipa luar ruangan. Melalui analisa di atas, Anda kini seharusnya memahami alasannya.

Oleh karena itu, sekarang kita perlu menemukan kabel pemanas listrik yang-hemat energi dan-efisien. Setelah membandingkan dua jenis kabel pemanas listrik, ditemukan bahwa kawat paduan-yang dapat mengatur sendiri suhu dan daya kabel pemanas listrik adalah jenis-penghemat energi di masa depan. Mereka akan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi industri seperti pemanas pipa-pemadam kebakaran, isolasi pemanas listrik pencairan salju, dll. Ini adalah masalah segmentasi produk ke dalam jenis yang berbeda, yang tidak akan dibahas di sini.

Inilah sebabnya beberapa orang selalu mengatakan bahwa mereka tidak dapat dengan jelas membedakan antara kabel pemanas listrik daya variabel plastik konduktif dan kawat paduan-kabel pemanas listrik daya konstan yang dapat diatur sendiri.

Tentu saja, di masa depan, pemasangan dan penggunaan kawat paduan-yang dapat mengatur sendiri suhu dan daya konstan kabel pemanas listrik akan memerlukan komunikasi terus-menerus dengan produsen. Instalasi di masa depan akan memiliki beberapa persyaratan dasar teknik kelistrikan dan beberapa persyaratan teknis yang membatasi dibandingkan dengan kabel pemanas plastik konduktif. Ini tidaklah rumit; itu membutuhkan pola pikir yang diperbarui. Jika Anda perlu mengganti insulasi pemanas listrik yang lama atau rusak, jenis kabel pemanas listrik manakah yang akan Anda pilih lagi? Pernahkah Anda memikirkannya?

info-750-750

Kirim permintaan

Anda Mungkin Juga Menyukai