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自控温电伴热带工作原理
在两根平行导线中间充填PTC高分子导电塑料作芯带,其中高分子塑料是基本材料,起骨架和填料载体的作用,无机导体填料是电流载体在绝缘体中形成连通的导电网络,芯带通电后发热,以补偿管道的散热损失。这种导电塑料,在稳定上升时,受热膨胀,使得部分电流通道网络逐步断开,通过的电流减少,发热量也随之减少。当温度上升到某个范围时,导电塑料中电流通道因受热膨胀,几乎都成断路,电伴热带等于切断,而在温度降低时,芯带收缩,电流通道重新接通,电伴热带又开始供热量,这就是自控温伴热带实现自动调节温度的原理。
自控温电热带、自限温电热带的特点
自控温电热带、自限温电热带具有自动控温和自动限温的特性体现在:
它是由导电聚合物(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度数"PTC"特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑.因此上述带状恒温加热器是其适应被加热体系,而传统的恒功率加热器是其影响被加热体系.故此种自控温电热带实际优点是:
* 电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,故为新一代节能型恒温加热器。
* 低温状态、快速起动,温度均匀,因每一局部皆可因其被伴热处的温度变化自动调节。
* 安装简便、维护简单、全天服务,自动化水平高,运行及维护费用低。
* 安全可靠、用途广、*、寿命长。
(1)功率-温度特性
该特性是模拟管道伴热保温条件下测定的。随体系温度的增加,功率大致呈线性下降,其斜率为体系温度每改变一度时电热带功率的减少量,它反映了功率随温度自动调节的能力。应当指出,电热带的功率是稳定态参数,影响的因素较多,不能简单地用电流乘以电压加以计算。
(2)zui高维持温度
用电热带伴热某一体系,若单位时间内电热带向体系传递的热量等于体系向环境传递的热量,体系的温度便得以维持不变。
(3)zui高承受温度
电热带能承受低于一定温度的外部热源的影响,高于此温度后,功率会缓慢下降而且是积累性的。因此,使用中不要超过电热带的zui高承受温度。本参数是选择电热带的主要参数之一。
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