电伴热带的类型特点、安装的注意事项和日常维护方法.docx
《电伴热带的类型特点、安装的注意事项和日常维护方法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电伴热带的类型特点、安装的注意事项和日常维护方法.docx(8页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、电伴热带的类型及特点目前市场上的电伴热带根据控制原理主要分为2种:恒功率型电伴热带和自控温型电伴热带。恒功率型电伴热带恒功率型电伴热带作为最早出现的电伴热带类型又分为并联型和串联型。(1)并联型恒功率电伴热带原理和结构、适用场所多个恒功率的发热单元并联在一起组成的电伴热带就是并联型恒功率电伴热带,如图1所示它是由电源母线和母线绝缘、母线主绝缘、外护套、金属屏蔽层、加强护套构成。电源母线一般是2条或3条相互平行的绝缘铜线,在它的绝缘护套上缠绕电阻丝,电阻丝每隔一定距离(即“发热单元长)与母线连接,构成连续并联电阻,在母线通电后,所有电阻丝发热,形成连续的加热带,伴热带的发热核心为电阻丝。但强护套
2、霹霰层外护青发般灶主绛媛毋线绝缘母线图,并联型恒功率电伴热带并联型恒功率电伴热带主要用于石油、化工等行业,可以快速起动,但是不能交叉或重叠使用,需要配套温控系统,最高耐热温度为215C,最短不能小于一个发热单元长度,最长回路可达180n(2)串联式恒功率串联式电伴热带原理和结构、适用场所串联式恒功率电伴热带如图2所示由电源母线(芯线)、母线绝缘层、外护套、金属屏蔽层、加强(防腐)护套构成。电流流过导体可以不断释放能量,构成一条发热均匀并且连续的的电伴热带,其发热核心为母线(芯线)。图2串联式恒功率电伴热带串联型恒功率伴热电缆主要用于石油、化工等行业,具有快速起动的优点,但是不能交叉或重叠使用,
3、需要配套温控系统,最高耐热温度为215,单回路最长可达1800m左右,可以在长距离输送管道上使用。但是串联型恒功率伴热电缆必须根据实际使用情况设计长度,需要在生产厂预制,否则会无法达到设计要求,严禁任意切割和延长。(3)恒功率型电伴热带的特性曲线和优缺点恒功率型电伴热带特性曲线见图3。恒功率电伴热带的优点:a.不存在启动大电流,功率恒定;b.具有使用寿命长、启动电流小、记忆性能好、年衰减率低;c.升温均匀;d.耐温等级高,最高可耐温215C;e.节约电能、运行费用低;f.可以长距离使用,单回路长度大,在长距离伴热时,需要的回路少,总投资低。图3恒功率型电伴热带特性曲线恒功率电伴热的缺点:a.不
4、能交叉重叠使用,否则容易烧毁,在需要交叉重叠敷设且无法设置保温层的场所(如图4、5、6所示)敷设较困难;b.不能随意剪裁或接长,并联型恒功率电伴热带虽然可以剪裁但是必须剪裁在发热单元之间,而串联型恒功率电伴热带则完全不能剪裁。图5伴热带在过滤器上的安装图6伴热带在管道三通上的安装自控温型电伴热带(1)自控温型电伴热带原理和结构、适用场所自控温电伴热带如图7所示是由2根平行导电金属导线、发热芯带(PTC材料)、绝缘层、屏蔽层、外护套构成。发热芯带(PTC材料)是发热核心,PTC材料是一种在塑料中加入导电碳粒经特殊加工而成的材料。当伴热带环境温度较低时,发热芯带(PTC)中的微分子收缩,碳颗粒相互
5、联通组成通电回路,伴热带就开始发热;环境温度较高时,发热芯带(PTC)中的微分子膨胀,碳颗粒相互分离,使电路中断,电阻变大,伴热带功率随之降低,发热量也随之降低,这就是我们常说的电阻正温度系数(PTC)特性(见图8)。伴热带的温度变化过程通过PTC本身特性自行完成的,避免其伴热温度过高或过低。图7自控温电伴热带结构图图8电阻正温度系数(PTC)特性自控温电伴热带适用于石油、化工等行业,可以快速起动,任何一个点都可以根据被伴热处的温度变化自动调节,因此允许交叉重叠缠绕敷设,不会出现过热和烧毁现象,若需要精确控制温度,可以设置设温控系统。最高耐热温度为135C左右,可任意剪切,且最大使用长度约在1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热带 类型 特点 安装 注意事项 日常 维护 方法