自控溫電伴熱帶工作原理
在兩根平行導線中間充填PTC高分子導電塑料作芯帶,其中高分子塑料是基本材料,起骨架和填料載體的作用,無機導體填料是電流載體在絕緣體中形成連通的導電網絡,芯帶通電后發熱,以補償管道的散熱損失。這種導電塑料,在穩定上升時,受熱膨脹,使得部分電流通道網絡逐步斷開,通過的電流減少,發熱量也隨之減少。當溫度上升到某個范圍時,導電塑料中電流通道因受熱膨脹,幾乎都成斷路,電伴熱帶等于切斷,而在溫度降低時,芯帶收縮,電流通道重新接通,電伴熱帶又開始供熱量,這就是自控溫伴熱帶實現自動調節溫度的原理。
自控溫電熱帶、自限溫電熱帶的特點
自控溫電熱帶、自限溫電熱帶具有自動控溫和自動限溫的特性體現在:
它是由導電聚合物(塑料)和兩根平行金屬導線及絕緣護層構成。其特點是導電聚合物具有很高的正溫度數"PTC"特性,且相互并聯,能隨被加熱體系的溫度變化自動調節輸出功率,自動限制加熱的溫度。可以任意截短或在一定范圍內接長使用,并允許多次交叉重疊而無高溫熱點及燒毀之慮.因此上述帶狀恒溫加熱器是其適應被加熱體系,而傳統的恒功率加熱器是其影響被加熱體系.故此種自控溫電熱帶實際優點是:
* 電熱帶相應被伴熱體系具有自動調節輸出功率,因此不會因自身發熱而燒毀,卻因實際需要熱量進行補償,故為新一代節能型恒溫加熱器。
* 低溫狀態、快速起動,溫度均勻,因每一局部皆可因其被伴熱處的溫度變化自動調節。
* 安裝簡便、維護簡單、全天服務,自動化水平高,運行及維護費用低。
* 安全可靠、用途廣、*、壽命長。
(1)功率-溫度特性
該特性是模擬管道伴熱保溫條件下測定的。隨體系溫度的增加,功率大致呈線性下降,其斜率為體系溫度每改變一度時電熱帶功率的減少量,它反映了功率隨溫度自動調節的能力。應當指出,電熱帶的功率是穩定態參數,影響的因素較多,不能簡單地用電流乘以電壓加以計算。
(2)zui高維持溫度
用電熱帶伴熱某一體系,若單位時間內電熱帶向體系傳遞的熱量等于體系向環境傳遞的熱量,體系的溫度便得以維持不變。
(3)zui高承受溫度
電熱帶能承受低于一定溫度的外部熱源的影響,高于此溫度后,功率會緩慢下降而且是積累性的。因此,使用中不要超過電熱帶的zui高承受溫度。本參數是選擇電熱帶的主要參數之一。