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自调控伴热带工作原理
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自调控伴热带工作原理

自调控伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母线外加绝缘层构成,由于这种平行结构,所有伴热线均可以在现场切成任何长度,采用二通或三通连线。

纳米导电碳粒技术

在每根伴热线内,母线之间的电路数随温度而变化,当伴热线周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,电流流经这些电路,使伴热线发热。

当温度升高时,导电塑料产生微分子的膨胀,碳粒渐渐分开,引起电路中断,电阻上升,伴热线自动减少功率输出。

当周围温度变冷时,塑料又回复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来形成电路,伴热线发热功率又自动上升。

自调控伴热带具有其他电伴热所没有的好处,它控制的温度不会过高亦不会过低,因为温度是自动调节的。

图为导电塑料的自控原理,墨点表示纳米导电碳粒。                图为自调控电伴热带随温度变化上升时,电阻增加,功率减少,其特性与恒功率特性的区别。                                                             

电伴热自控原理            电伴热变化


自调控伴热带(简称自控温伴热电缆、自限温伴热线)是新一代唯一带状恒温电加热器。其发热元件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Postive Temperature Cofficient)且相互并联。

其特点是:能够自动限温加热时的温度,并随被加热体系的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意截短或在一定长度范围内接长使用,并允许许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。使其具有:防止过热、使用维护简便及节约电能等优点。适用于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热,特别是其中的物料容易分解、变质、析晶、凝聚、冻结时。在石油、化工、电力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其它部门具有广泛的用途。


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