Rozsah použití a výhody elektrických topných trubek
Zanechat vzkaz
Rozsah použití a výhody elektrických topných trubek
Původ jednohlavých elektrických topných trubic je: (jednohlavové) nebo (kartušové) elektrické topné trubice. V čínském průmyslu elektrického vytápění je již dlouho známý model: M3. Koncem 90. let 20. století se díky rozšířenému používání elektrických topných trubek v Číně rozšířilo také množství tvarů elektrických topných trubek. V jižní Číně se elektrické topné trubky používané pro tento typ formy s jedním koncem nazývaly jednokoncové elektrické topné trubky, které byly velmi podobné. V zahraničí se mu říká ohřívač patrony, což je také obrazný výraz, protože plášť patrony je válcový a jeden konec je také zablokovaný. V Číně je také známá jako jednohlavá elektrická topná trubice, což je chytré a identické dílo.
Rozsah použití elektrické topné trubice s jednou hlavou:
1. Vyhřívání forem bylo široce přijímáno zákazníky v moderních průmyslových aplikacích.
2. V plastovém mechanickém topném systému.
3. Farmaceutická výrobní linka.
4. Laboratorní zkouška tepelného zpracování.
5. Chemický průmysl atd.
Výhody elektrické topné trubice s jednou hlavou:
1. Průměr je malý a může dosáhnout 3-25MM.
2. Délka není omezena a může dosáhnout 20-2000MM.
3. Vysoký výkon, může dosáhnout (povrchová plocha 20 wattů/cm2) a dokonce může dosáhnout (povrchová plocha 60 wattů/cm2) v cizích zemích.
Požadavky na výkon pro elektrické topné trubice s jednou hlavou:
1 Doba ohřevu
Při zkušebním napětí by doba, po kterou součástka stoupne z okolní teploty na zkušební teplotu, neměla přesáhnout 15 minut
2 Jmenovitá odchylka výkonu
Za dostatečných podmínek ohřevu by odchylka jmenovitého výkonu součásti neměla překročit níže uvedený rozsah;
± 10 % pro součásti s jmenovitým výkonem menším nebo rovným 100 W.
U součástí s jmenovitým výkonem vyšším než 100 W je to +5 % až -10 % nebo 10 W, podle toho, která hodnota je větší.
3 Svodový proud
Svodový proud za studena, stejně jako svodový proud po zkouškách tlaku vody a těsnění, by neměly překročit 0,5 mA
Tepelný únikový proud při provozní teplotě by neměl překročit vypočítanou hodnotu ve vzorci, ale maximum by nemělo překročit 5 mA
I{{0}}/6 (tT × 0,00001)
I - Tepelný svodový proud mA
T - Délka ohřevu mm
T-pracovní teplotní stupeň
Pokud je k napájecímu zdroji zapojeno více komponent v sérii, měla by být provedena zkouška svodového proudu na této skupině komponent jako celku.
4 Izolační odpor
Izolační odpor za studena během kontroly ve výrobě by neměl být menší než 50 M Ω
Po zkoušce těsnění by izolační odpor po dlouhodobém skladování nebo používání neměl být menší než M Ω
Tepelně izolační odpor při pracovní teplotě by neměl být nižší než vypočtená hodnota ve vzorci, ale minimum by nemělo být menší než 1M Ω
R="(10-0.015T)/t" × nula nula nula jedna
R - Tepelně izolační odpor M Ω
T - Délka ohřevu mm
T - Stupeň pracovní teploty
5 Izolační odolnost proti napětí
Součást by měla být udržována po dobu 1 minuty za specifikovaných zkušebních podmínek a napětí, bez přeskoku nebo průrazu
6. Schopnost odolat zapnutí a vypnutí
Součást by měla být schopna podstoupit 2000 testů zapnutí/vypnutí za specifikovaných testovacích podmínek bez poškození
7 Přetížitelnost
Součást by měla vydržet 30 cyklů testování přetížení za specifikovaných testovacích podmínek a příkonu bez poškození
8 Tepelná odolnost
Součást musí odolat 1000 cyklům za specifikovaných zkušebních podmínek a napětí
www.superbheater.com






