摘要:文章《电热带串并联的区别? 由专业的电热带厂家提供。 中意电热具有丰富的电热带安装设计经验。 以下是“电热带串并联的区别?”的介绍。 :很多人对发热电缆了解不多,更不用说串联发热电缆和并联发热电缆的区别,影响了他们对发热电缆的进一步选择。 本文详细介绍了并联伴热带和串联伴热带。 热带品种的区别,帮助。
电热带串联和并联有什么区别? 中意电热带为您整理发布。
很多人对发热电缆了解不多,甚至不知道串联发热电缆和并联发热电缆的区别,影响了他们进一步选择发热电缆。 本文详细介绍了并联伴热带和串联伴热带。 各种不同,帮你了解电热带(文章:中意电热带整理)。
温带并联恒功率电动
结构:电阻丝并联连接,工作时利用内部电阻丝产生的热量加热管道。
原理:两根相互平行的高强度镍铜绞线缠绕在氯化物隔热层内作为电源母线,但在内隔热层外缠绕钴铬合金电热丝,正式电热丝为固定距离点焊。 产生连续的并联内阻。 当电源铜排通电时,各并联内阻迅速升温,即产生连续发热的电热带,可任意切断。
温带串联恒功率电动
结构:电阻丝串联,工作时管路由内部电阻丝加热。
原理:串联电热带采用绝缘铜绞线作为电源母线,即发热芯线。 当一定电阻的芯线通过电压芯线时,会形成焦耳热(焦耳-楞次定理Q=0.24IS2^;Rt),其大小与电压的平方成反比,即芯线的电阻和通过时间。 因此,随着通电时间的延长,串联电热带不断散发热量,产生连续均匀发热的电热带。 串联电伴热带的芯线电压相同,电阻相等,因此整条电伴热带自始至终受热均匀,输出功率恒定,不受环境湿度和管道温度的影响。
串联恒功率电热带是一种带有芯线发热元件的电热产品,即当电压通过具有一定内阻的芯线时,芯线发出焦耳热,因为单位宽度的内阻芯线和通过电压。 整个宽度相等,处处发热量相等,不会因并联电加热器厚度变薄导致尾端功率低,主要适用于电伴热的伴热保温。长输管道。 由一个电源点供电。
从以上工作原理可以看出系列电温带有其主要特点:
1、使用粗细长,是普通电热带的12倍,但不能任意裁剪;
2、额定输出功率,发热量恒定;
3、安装维护简单,全天候服务,人工水平高,运维成本低。
4、定制化产品,伴热功效和安全性更有保障;
5、安全可靠,适用范围广,对环境无污染,使用寿命长;
具体串联电热带和并联电热带有以下区别:
1、串联电伴热带不能剪,并联电伴热带可以剪。
2、并联电伴热带有屏蔽型和加强型两种型号,串联电伴热带只有一种加强型(双护套)
模式)
3、结构差异
温带结构串联恒功率电热器:内电阻丝串联,工作时内电阻丝产生的热量加热管路;
温带结构并联式恒功率电热器:内电阻丝采用并联形式电线串联和并联的区别图,利用内电阻丝工作时产生的热量加热管道。
4、加热装置不同:系列电热带采用钴铬合金丝(上面的金属母线发热);
并联电伴热带采用钴铬绕组线发热(即绕组线绕在外面,其上方的金属母线起传导作用)。
5.温带可以任意裁切吗
并联式恒功率电热带最短使用厚度为3米/条,可任意裁切; 系列恒功率电热带需要定制,不能随意裁剪;
六、应用领域
并联式恒功率电伴热带:主要用于石油、化工、电力、冶金等管道系统、储罐、阀门、泵体的伴热、仪表管路的防冻或工艺保温。 适用于短距离、大口径管道的伴热保温。 可用于一般场合及防爆场合I类、II类、2区。 串联恒功率电热带:适用于电路宽度超过并联恒功率电热带上限的场合. 单个供电点电路最长可达 3600 米。 可用于一般场合和I类、II类、2区防爆场合。
串联电热带与并联电热带有以下异同点:
串联式电伴热带的优点是宽度大,不易损坏。 适用于长输管道伴热,使用寿命长。
平行电伴热线的优点是可以根据现场的不同情况,随意切断伴热线。 施工过程相对方便,但缺点是使用宽度较短,并且由于并联电阻丝很细电线串联和并联的区别图,因此使用寿命相对串联较短。
电热带故障排除:
1、确定电温带的嵌入宽度 [1] 在没有图纸资料的情况下,电温带的宽度如何确定? 我们可以确定电温带的宽度如下:
1、关闭电热管电源,打开温控器上盖。
2、用8mm套管取下电源线,用万用表检测L1、L2之间的内阻,记为R。
3、估算电缆的温度带宽,220V按L=1613/R,380V按L=4813/R。 如JFB-30/2J电热带(220V)实测L1、L2间内阻为100欧姆,则1613/100=16.13,即电热带宽度为16米。
2.确定温控器和尾端的位置
节温器和尾端的位置也很重要,是检修测试的基点。 很容易判断温控器裸露在绝缘层外,尾端通常埋在绝缘层内。 除非你手上有设计图纸,否则不容易确定。 如果没有出图,可以按照下面的经验进行:
一般来说,直径为Φ114及以下的管材平铺电加热带,这样我们就可以根据电加热带的内阻估算出电加热带的宽度,进而计算出大概的位置。根据管道的宽度结束。 对于小于Φ114的管子,通常两根(或多根)管子平铺。 如Φ813平铺4根电测温线。 不允许交叉)。 对于球罐,通常采用缠绕法,因此温控器和尾端通常位于球罐的两端。
3.确定测量起点
确定一个好的起点可以大大提高维修效率。 应根据现场不同情况进行具体分析:
对于长而直的管道,应采用二分法逐步缩小检修范围。 通常在这些情况下,电示踪剂损坏的可能性很小。
对于弯头较多的情况,弯头通常是电伴热带比较容易损坏的地方,我们可以从这里开始监控。
电热带容易损坏的部位有:球罐排污点、上下球罐连接处、液位计、法兰、球阀、进出水口仪表盒的零件。 这些是需要注意的地方,可以作为起点。
4.多点故障
如果故障点不足一处,则需要用电线作为辅助查找。 由于电伴热带的编织层分为两段,前段和后段都可能出现问题。 需要将绝缘不良的电伴热带的编织层通过导线与最近的绝缘良好的电伴热带的编织层相连,然后进行绝缘试验。
注:发热电缆的串并联有什么区别?相关产品图
三个速读
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