Domů - Znalost - Podrobnosti

Rozsah použití a výhody elektrických topných trubek

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.comwwwsuperbheatercom

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit