Une brève analyse des-caractéristiques de température autorégulatrices des câbles chauffants électriques
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Cet article analyse brièvement les-caractéristiques de température autorégulatrices des câbles chauffants électriques. Il faut bien comprendre qu’il existe deux principaux types de câbles chauffants électriques : les câbles conducteurs en plastique et les câbles en fils d’alliage. Actuellement, il est important de comprendre la caractéristique de température autorégulatrice. Ce n’est pas que seuls les câbles conducteurs en plastique possèdent cette caractéristique. À l'avenir, en introduisant continuellement les caractéristiques de température autorégulatrices de divers câbles chauffants électriques, nous pourrons mieux promouvoir le développement de divers produits dans l'industrie du chauffage électrique dans le monde technologiquement avancé d'aujourd'hui.
En termes simples, la température autorégulée-signifie que la température ne peut plus augmenter après avoir atteint une certaine valeur. Il limite la température à ce qui est communément considéré comme 65 degrés, 100 degrés, 135 degrés, etc.
Lorsque des câbles chauffants électriques sont utilisés pour générer de la chaleur, la fonction d'autorégulation-offre un certain niveau de sécurité lors de l'utilisation.
Ainsi, les câbles chauffants électriques en plastique conducteurs autorégulants sont un terme familier.
Les câbles chauffants électriques fonctionnent tous en convertissant l’énergie électrique en énergie thermique. Ils sont ensuite classés en fonction des exigences de l'application, telles que 65 degrés, 100 degrés et 135 degrés.
Nous n'analyserons pas les matériaux pour le moment, mais examinerons directement les caractéristiques de température autorégulatrices des câbles chauffants électriques.
1. Plastique conducteur PTC (avec un coefficient de température positif) : À basse température, la résistance est faible. Cela indique un chauffage rapide lorsqu’il est sous tension. Une fois que la température de surface augmente jusqu'à un certain point, la résistance augmente et la puissance diminue, indiquant que la température ne peut pas augmenter davantage, démontrant la caractéristique de température autorégulatrice -. Or, a-t-on remarqué que dans ce type de produit, le plastique conducteur subit une dilatation thermique cyclique : la résistance augmente, puis une contraction : la résistance diminue ? Cela indique un mouvement cyclique de molécules thermiques qui accélère le chauffage. S’il n’y a que contraction sans dilatation thermique, le mouvement des molécules thermiques est perturbé. Les conséquences de cela seront discutées plus tard.
2. Fil d'alliage PTC (avec un coefficient de température positif) : Sa résistance et sa puissance sont également liées linéairement à la température. Étant donné que le traçage électrique que nous utilisons actuellement nécessite des températures de 65 degrés, 100 degrés, 135 degrés, etc., nous sélectionnons des matériaux métalliques appropriés en fonction des caractéristiques de température autorégulatrices requises pour différentes températures. Étant donné que différents métaux ont des résistivités différentes, différentes longueurs peuvent être adaptées à différentes résistances. Dans le passé, on croyait à tort que les matériaux résistifs généraient des températures élevées. Avec le développement de la technologie et les changements technologiques, le traçage thermique à basse température est nécessaire. Sur la base de la relation linéaire entre la puissance et la température, les caractéristiques de température autorégulatrices des fils en alliage ont également été découvertes. Son avantage est un chauffage par résistance constante, avec des limites de température différentes pour différentes puissances. Ce principe physique est utilisé depuis plus de 30 ans à l'étranger dans divers produits en fil d'alliage autorégulants et autorégulants à température constante.
Sur la base de l'analyse ci-dessus, la sélection du ruban de traçage électrique est déterminée par la température, en spécifiant différentes puissances nominales et types de rubans de traçage électrique. Nous concluons donc :
Dans les environnements hivernaux extrêmement froids, lors de l'utilisation du traçage électrique pour l'isolation, quel type de ruban de traçage électrique offre sécurité, bonnes performances de chauffage, efficacité énergétique et longue durée de vie, en fonction des conditions d'application ?
Comparons leurs-caractéristiques de température autorégulatrices respectives. Dans le même environnement, chauffage jusqu'à 65 degrés, surtout dans les environnements froids : l'inconvénient des plastiques conducteurs réside dans leurs avantages. Étant donné que les plastiques conducteurs fonctionnent constamment à une puissance élevée pendant le chauffage, le courant de démarrage est important, ce qui rend difficile l'accès aux zones à haute résistance. Au fil du temps, l'échange thermique cesse, ce qui endommage facilement ses performances PTC (coefficient de température potentiel), le transformant essentiellement en un câble chauffant froid alimenté électriquement. Cette application est particulièrement évidente dans les régions extrêmement froides.
Nous avons complété la comparaison avec des caractéristiques de température autolimitantes : nous avons constaté que dans le même environnement, en chauffant jusqu'à 65 degrés, le câble chauffant électrique à résistance variable et à puissance variable en plastique conducteur atteint une puissance de 40 W/mètre, tandis que le fil en alliage à résistance constante et à puissance constante ne nécessite que 10 W/mètre, ce qui entraîne d'importantes économies d'énergie. Cela explique pourquoi il est difficile de trouver des câbles chauffants électriques à résistance variable et à puissance variable en plastique conducteur dans les applications industrielles étrangères. L'écart important entre la Chine et les pays étrangers en matière d'économie d'énergie dans les applications de traçage électrique réside dans le manque de pratiques d'application standardisées.





