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Uma breve análise das características de auto{0}}regulação da temperatura de cabos de aquecimento elétrico

Este artigo analisa brevemente as características-de temperatura autorregulada de cabos de aquecimento elétrico. Precisamos entender corretamente que existem dois tipos principais de cabos de aquecimento elétrico: cabos plásticos condutores e cabos de liga metálica. Atualmente, é importante compreender a característica-de autorregulação da temperatura. Não é que apenas os cabos plásticos condutores possuam essa característica. No futuro, ao introduzir continuamente as características de temperatura auto{6}}reguladas de vários cabos de aquecimento elétrico, poderemos promover melhor o desenvolvimento de vários produtos na indústria de aquecimento elétrico no mundo tecnologicamente avançado de hoje.

Em termos simples, a temperatura-autoregulada significa que a temperatura não pode subir ainda mais depois de atingir um determinado valor. Limita a temperatura ao que é comumente considerado 65 graus, 100 graus, 135 graus, etc.

Quando cabos de aquecimento elétrico são usados ​​para gerar calor, a função-autorregulável proporciona um certo nível de segurança durante o uso.

Assim, cabos de aquecimento elétrico plásticos condutores autorreguláveis ​​são um termo familiar.

Todos os cabos de aquecimento elétrico funcionam convertendo energia elétrica em energia térmica. Eles são então categorizados de acordo com os requisitos da aplicação, como 65 graus, 100 graus e 135 graus.

Não analisaremos os materiais agora, mas examinaremos diretamente as características de temperatura autorreguladas dos cabos de aquecimento elétrico.

1. PTC plástico condutor (com coeficiente de temperatura positivo): Em baixas temperaturas, a resistência é baixa. Isso indica aquecimento rápido quando energizado. Quando a temperatura da superfície aumenta até um certo ponto, a resistência aumenta e a potência diminui, indicando que a temperatura não pode subir mais, demonstrando a característica-de autorregulação da temperatura. Porém, notamos que neste tipo de produto o plástico condutor sofre expansão térmica cíclica: a resistência aumenta, depois contração: a resistência diminui? Isso indica um movimento cíclico de moléculas térmicas que acelera o aquecimento. Se houver apenas contração sem expansão térmica, o movimento das moléculas térmicas é interrompido. As consequências disso serão discutidas mais adiante.

2. Fio de liga PTC (com coeficiente de temperatura positivo): Sua resistência e potência também estão linearmente relacionadas à temperatura. Como o traceamento térmico elétrico que usamos atualmente requer temperaturas de 65 graus, 100 graus, 135 graus, etc., selecionamos materiais metálicos adequados com base nas características de temperatura autorreguladas necessárias para diferentes temperaturas. Como metais diferentes têm resistividades diferentes, comprimentos diferentes podem ser combinados com resistências diferentes. No passado, as pessoas acreditavam erroneamente que os materiais resistivos geravam altas temperaturas. Com o desenvolvimento da tecnologia e das mudanças tecnológicas, o traceamento térmico-de baixa temperatura é necessário. Com base na relação linear entre potência e temperatura, também foram descobertas as características de temperatura autorreguladas dos fios de liga. Sua vantagem é o aquecimento por resistência constante, com diferentes limites de temperatura para diferentes potências. Esse princípio físico tem sido usado há mais de 30 anos no exterior em vários produtos de fio de liga auto-reguláveis ​​e de temperatura auto{17}}constante.

Com base na análise acima, a seleção da fita de traceamento térmico elétrico é determinada pela temperatura, especificando diferentes classificações de potência e tipos de fitas de traceamento térmico elétrico. Portanto, concluímos:

Em ambientes de inverno extremamente frios, ao usar traceamento térmico elétrico para isolamento, que tipo de fita de traceamento térmico elétrico oferece segurança, bom desempenho de aquecimento, eficiência energética e longa vida útil, dependendo das condições de aplicação?

Vamos comparar as respectivas-características de temperatura autorreguladas. No mesmo ambiente, aquecimento a 65 graus, principalmente em ambientes frios: a desvantagem dos plásticos condutores está nas suas vantagens. Como os plásticos condutores operam constantemente em alta potência durante o aquecimento, a corrente inicial é grande, dificultando o acesso a áreas com alta resistência. Com o tempo, a troca de calor cessa, prejudicando facilmente o desempenho do PTC (Coeficiente de Temperatura Potencial), transformando-o essencialmente em um cabo de aquecimento frio alimentado eletricamente. Esta aplicação é particularmente evidente em regiões extremamente frias.

Complementamos a comparação com características de temperatura auto{0}}limitantes: descobrimos que, no mesmo ambiente, aquecendo até 65 graus, o cabo de aquecimento elétrico de resistência variável e potência variável de plástico condutor atinge uma potência de 40 W/metro, enquanto o fio de liga de resistência constante e potência constante requer apenas 10 W/metro, resultando em economias de energia significativas. Isso explica por que é difícil encontrar cabos de aquecimento elétrico de resistência variável e potência variável feitos de plásticos condutores em aplicações industriais estrangeiras. A lacuna significativa entre o meu país e os países estrangeiros na economia de energia das aplicações de traceamento térmico elétrico reside na falta de práticas de aplicação padronizadas.

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