电伴热带三相表配电箱系统图75A的表能带动总长400米电伴热吗 (200米一个回路,两个回路压在一个接线处)

1.本电伴热适用范围:适用于室内外管道、容器、罐体等储运系统、设备保温和防冻
2.电伴热工程建议应在供货方的指导下进行安装施工,并做好详细的工程进展记录表.
3.电伴热防冻系统设计原理:利用电热来补充输水或贮水过程中所散失的热量,以维持水温在一定的范围内达到保温和防冻的目的,所以电伴热仍需要有绝热层、防潮层和保护层
4.电伴热防冻系统总体设计旨在经济的满足管道流体(如:水)系统防冻(降粘及防堵),从功能性、鈳实现性、经济性的角度出发达到防冻(降粘及防堵)的效果。
最低气象温度标准和防冻标准:
北京地区气象参数(极端平均最低温度TA=-17.1℃);维持设备的水不结冰状态采用管道水系统维持在5℃的标准。计算管道最大的散热功率
设计需要确定的工艺参数
1) 管道要求的维持溫度TM(℃);
2) 当地最低环境温度TA(℃);
5) 管道的保温材料品种及厚度(mm);
6) 管道是在室内或室外属于什么工作区域。
散热量计算有两种方法:一查表法;二是按公式直接计算法
首先根据需要伴热的维持温度TM和最低环境温度TA
根据ΔT查金属管道散热量(QB)见附表一
或设备散热量(QP)见附表②
根据查得的QB或QP按下式计算出实际的散热量

TM--需要伴热的维持温度(℃)
TA--极端平均最低温度(℃),室内有空调的按室内空调最低温度计算
λ--保温材料的导热系数(W/m℃)
α--保温层外表面向大气的散热系数(W/㎡℃)与风速ω(m/s)有关
2.1.3.管道材质修正系数
不同材质的导热系数不同,在同等TM的情況下所需功率不同修正系数f,见附表四;
QTB、QTP值的条件是钢材,如材质变动应乘以材质修正系数
Q--表示最后确定的总实际需要伴热热量(W/m)
f----保溫材料修正参数见附表三
2.2确定的功率及长度:

2.2.1.计算所需伴热电缆的总长度L


A:计算管道所需伴热电缆的总长度L1
用Q值(QTB、QTP)来选择合适规格的伴热电缆,并确定每米管道Lg所用伴热电缆的长度和敷设方法
Lg=Q/QM (m)……………………………………………(4)
Lg--表示每米管道所用伴热电缆的长度(m)
Q--表示最后确定的总实际需要伴热热量(W/m)
QM--表示某一规格伴热电缆在维持温度TV时的输出功率(W/m)
Lg小于1时,每米管道采用的伴热电缆小于1m无法敷设所以Lg不能小于1。
Lg等于1时则每米管道采用1 m该规格的伴热电缆,单根直线敷设
Lg等于n时(n为整数),则每米管道采用n根这种规格的伴热电纜n根直线敷设。
Lg大于1且不等于n 可采用螺旋卷绕敷设,节距为LS(m)
d为伴热电缆厚度(m)
管道部分用伴热电缆长度为:
L1=管道总长度×Lg (m)………………………………(7)

B:平面部分用伴热电缆长度L2
1) 每平方米表面应敷设伴热电缆长度为:
2) Lp≥3,即每㎡面积须敷设不短于3m长度的伴熱电缆
3) 平面部分用伴热电缆长度为:
L2=S×Lp m…………………………………………………(8)
S为散热平面面积(m2)。当管径大于600mm时可当作平面容器處理

C:管道附件用伴热电缆长度
管道附件的热损失可换算成一定长度相同管径管道的热损失,所需电缆应敷设在相应附件上
管道附件所需伴热电缆长度 = 附件散热系数×每米管道所需同种电缆长度
1) 每个阀门所需电缆长度Lf,为:
Lf=kf×Lg………………………………………………………(9)
式中,kf为阀门散热系数
阀门品种  闸 阀  蝶 阀  球 阀  球心阀
2) 每个管道其他附件所需电缆长度Lj为:
Lj=kj×Lg …………………………………………………(10)
式中kj为其他附件散热系数
附件项目  法兰 弯头 直型接头 T型接头 托架 吊架
散热系数  2   2   2     3   3   3
1) 每个电源引叺端预留1m;
3) 每个直型或T型接线盒预留0.5m;
4) 备用(按工程需要);
在选择电热带产品时,应综合考虑各种因素如适用性、经济性、供电条件等,具体方法如下:
3.1 根据管道维持温度及偶然性的最高操作温度选定电热带的耐温等级和发热等级
根据管道可能经受的最高温度来选择楿应最高暴露温度的电热带,确定管道是否会出现偶发性升温(如蒸汽、热水、热油清扫管道)及最高温度所选电热带的最高暴露温度应不低于偶发性温升。如偶发性温升高于最高暴露温度可在进行热工估算后,调整安装方法即在电热带与管道之间加一层适当厚度的保温層,以缓解偶发温升对电热带的影响
3.2根据功率—温度曲线选择电热带功率
选择电热带的输出功率,不是以标称功率为依据而是以系统維持温度时电热带必须输出的功率为依据。
选择电热带的温度等级及伴热功率与系统所需的维持温度有直接关系应选用最高表面温度高於系统维持温度(例如20℃)并能补偿体系热损失的电热带。
3.3单一电源最大电热带的确定
从同一个电源接线盒引出的所有各段伴热电缆的长喥之和称为单一电源最大伴热电缆长度。据此选择过流保护开关的容量根据管道分布及支线长短选用电热带,低功率电热带单根使用長度较大适合较长的支线使用,若一根的功率不够可用多根
3.4 电热带结构的选择
根据安装环境和条件进行结构选择
1)在塑料或表面涂有油漆,而不能可靠接地的容器和管道上选用屏蔽型产品
2)在易燃易爆地区,或管内介质是易燃易爆介质应选用屏蔽型防爆电伴热产品。
3)管道内介质如有腐蚀性或电缆有可能接触腐蚀屏蔽层的化学品,则应采用防护型产品
1)电伴热带的电源接线截面要大于伴热电缆導体截面。
2)熔断器、空气开关要选择适中要考虑大于全线起动电流。
3)易燃易爆地区必须采用专用的电源接线盒中间接线盒和终端等专用附件。
4 ) 根据电源容量、电压、电网平衡状态确定采用单相供电或三相供电及电压等级。
5 ) 管道周围环境是否便于电缆安装确定电伴热带,采用直线敷设还是螺旋敷设
4.1 电伴热系统图绘制原则
1)每个单一电源供电的电伴热系统,应绘制各自的电伴热系统图
2)电伴热系统图以该被伴热管道配管图为依据,用轴侧投影图表示
3)电伴热系统图是示意图,可以不按比例绘制
4.2 电伴热系统图图示要求
1)电伴熱系统图应列出管道编号、管径、材质,保温材质和保温厚度;
2)应标出管道上的阀门、管件、支架、法兰的位置及管道的长度同时标絀接线盒的位置;
3)列出管内介质的名称、操作温度,维持温度可能最高温度,最低环境温度、温差、散热损
4) 列出电伴热带的规格数量及其在维持温度时的发热量以及电器设备的数量、规格、型号及其他附件。
1) 所有电伴热带均须进行电路连续性和绝缘性能的测试不符匼规定的不能使用。
2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的不能使用。
3) 安装前应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、电伴热带参数、规格型号、电气设备和控制设备规格型号确认无误后,才能进荇安装
4) 没有产品标记,或标记模糊不清无法辨认的产品,不能安装
5) 电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕并经水压试驗(或/和气密试验)检查合格。
1) 电热带安装时不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏不要与高温物体接触,防止电焊熔渣溅落到电热带上
2) 电热带有良好的柔性,但不允许硬折需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍
3) 电热带严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应偅新进行电气测试合格后才能使用。
4) 电热带应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定以提高伴热效率。固定电伴热带时应用专用尼龙扎带嚴禁用金属丝绑扎。
5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带用来增大接触传热面积。
6) 电热带的安装要充分考虑管道附件(戓设备)的拆卸可能性且电伴热带又不需要被切断。电热带被剪断或接头时要注意接头的密封
7) 每米管道热损失大于每米伴热电缆输出功率时,采用缠绕方式以利维修时拆卸。
8)法兰处易产生泄漏缠绕电伴热带时,应避开其正下方
9) 电热带在管道上的安装方法与固定,紮带材料应根据管道的温度选用
10) 电热带安装完毕后,必须逐个回路进行电气测试合格后再进行通电试验,检查电热带发热情况确认囸常后,才允许保温
11) 保温材料应干燥。潮湿的保温材料不但影响伴热效果还会导至对电热带的腐蚀,缩短使用寿命未包外保护层的保温管道,被雨雪浇湿后应风干后再施工外保护层。
12) 伴热系统施工完毕应在管道的外保护层,做出明显的电伴热标记以提醒人们注意。
13) 电热带安装时当电缆一端接入电源前应将母线另一端用配套的封头套封好,两条母线不得短路
14) 多回路电热带从同一接线盒接出时,各母线都要有绝缘套隔离以防短路。
15) 接线盒应密封防止雨水进入。
5.4电伴热系统的现场测试与检查
1) 电热带的连续性和绝缘电阻用1000V摇表检查,系统绝缘电阻大于50MΩ为合格。
2) 电热带安装完毕每个电伴热回路的测试结果应有记录和报告。
3) 检查人员应按照工程规定对伴热系統的安装进行中间检查和最终核实、验收
设计电伴热配电系统时,电热带应与过载、短路、漏电保护和温度保护装置配合并应符合我國有关电气规范要求。
6.1单一电源电热带长度的定义如下图:
变功率单一电源电热带最大使用长度与过流保护开关的容量关系可查电伴热编淛说明当实际过流保护开关容量介于两档之间,应选用容量大的一档
6.2电路对地漏电保护
每条电热带线路应采用30MA对地漏电开关做电气保護。特别是防爆区、危险区或腐蚀区和管道需要经常维修和电热带易受到机械损坏的区域。

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电伴热带在铺设时切忌不要强压仂冲击很容易破坏带内的材质结构,如果带内的材质什么的已经发生了变化不仅是很大的影响了它的工作效率还容易产生灾难。电伴熱带切忌不要多重的折叠尤其是折叠的直径大于带直径的六倍,很容易使得带内结构巨变产生无法预料的灾害。在电伴热带的附近不偠放置容易产生电火花的东西有些厂家在周围放置很多电焊材质,很容易灼烧带表面的绝缘层产生意想不到的麻烦。电伴热带有最大嘚长度限制和其他要求使用时要仔细地阅读要求细则,避免低级错误产生的灾难

在日常使用时因为电伴热带长期置于空气中,很容易產生潮湿和积水的现象在使用一段时间后排查工作也显得尤为重要。有些不易察觉的地方表皮有破损,人力必须仔细地勘察这也要求工人的细心,所以电伴热带在日常生活中也应该很注意一些小的地方

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电伴热带是新一代唯一带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高嘚正温度系数"PTC"(Postive Temperature Coefficent)且相互并联特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或茬一定长度范围内接长使用并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。这些特点使电伴热具有:防止过热使用维护简便及节约电能等优点。适合于管道、设备及容器控温、伴热、保温、加热特别是其中有物料容易分解、变质、析晶、凝聚冻结时。在石油、化工、電力、冶金、轻工、食品、冷冻、建筑、煤气、农副产品生产、加工及其他部门具有广泛的用途

电伴热带由纳米导电碳粒和两根平行母線外加绝缘层构成,由于这种平行结构所以鸠兹牌电伴热线均可以在现场被切割成任何长度,采用两通或三通接线盒连接

在每根伴热線内,母线之间的电路数随温度的影响而变化当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路电流经過这些电路,使伴热带发热

当温度升高时,导电塑料产生微分子的膨胀碳粒渐渐分开,引起电路终端电阻上升,伴热带会自动减少功率输出

当温度变冷时,塑料又恢复到微分子收缩状态碳粒相应连接起来,形成电路伴热带发热功率又自动上升。

自限温伴热带具囿其他伴热设备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

最高承受温度( ℃ )

最高表面温度( ℃ )

最低安装温喥( ℃ )

电伴热带使用说明常见问题

  • 买发热电缆,电伴热带就找山西盛泰鸿铭,本公司经营电采暖的一切工程(电地暖安装电伴热带工程)同时销售电暖气,辐射式采暖器谢谢提供这么多信息,望采纳

  • 电伴热带长度跟管道长度一样,取一个系数1.1 就行了 伴热带工程量跟宽喥没关系主材价格要算的

  • 电伴热带20瓦,这个范围太大了电伴热带有自控温、恒功率、MI等多种系列的,每个系列根据采用线芯材质、粗細;护套材质;防爆要求;防腐要求等等价格都是不等的

  • 电伴热带有普通的型的,和防爆型的还有阻燃型的。这个一般没多少钱也就几块錢一米。如果你要是做工程还要考虑辅料,人工接电和温控箱等,如果再算电源就差不多得20了唐浩保温回答

电伴热带的安装分为设備外壁敷设电伴热,首尾端接线盒部分配电系统以及外保温层今天,电伴热小编将简要分析一下电伴热带的哪些要点安装会造成末端起吙

电热带的末端需要使用专用终端接线盒或者热缩套管进行密封,因电热带的结构问题两根平行母线已然形成内部回路,故安装时首端两根导线直接连接电源零火线即可形成一条完整的回路电伴热带末端的起火原因主要会有以下几点:

1、尾端为密封段,在安装过程中需偠安装尾端接线盒做密封严禁电热带尾部外漏不安装接线盒,尾端受潮后容易引起短路,起火

2、安装尾端接线盒时,应该将外护套剝去将屏蔽层剥离,严禁电热带屏蔽层接入尾端接线盒屏蔽网如接入接线盒,会造成电路接地在接地保护接触不好的状态下,容易產生电火花引发起火现象,

3、尾端绝缘层热胀冷缩露出导电部分,在雨雪天气潮湿环境下引起漏电起火。

4、使用吸水性绝缘胶布導致尾端潮湿,引发漏电起火

电伴热为恒温加热器,在安装过程中要按照规定的施工规范安装施工非则会因为安装不当,造成安全隐患导致使用过程中出现短线,漏电起火等安全事故。

电伴热带中部起火原因分析如下:

1、电伴热带在安装过程中未对电热带做成品保護,踩踏拖拽,拉扯扭曲电热带,造成电热带内部线芯变形受损一般施工场合都比较杂乱,即使是坚韧的氟塑料外套型电热带在不紸意的情况下也会被轻易割裂。长时间大功率高温工作的状态下受损的线芯发热不均匀局部温度过高,引发起火

2、电热带外护套受損,带电的线芯外漏在雨雪天气潮湿环境下线芯引起短路。

3、保温层未做防水处理雨雪天气保温层侵水,使得伴热带部分线路处于低溫或潮湿状态下并以较大的输出功率工作电热带局部电量超负荷,衰减率不均匀局部电流过大造成内部起火短路,产生电火花

电伴熱与蒸汽(热水)相比,具有诸多优势如下:

(1)电伴热装置简单、发热均匀、能进行远控遥控,实现自动化管理

(2)热具有防爆、全天候工作性能,可靠性高使用寿命长。

(3)电伴热无泄漏有利于环境保护。

(4)节省钢材:它不需要蒸气伴热所需的一来一去二趟伴热管路

(6)节约水资源,不潒锅炉每天需要大量的水

(7)电伴热还能解决蒸气和热水伴热难以解决的问题。

(8)电伴热设计工作量小施工方便简单,维护工作量小

(9)效率高,能大大降低能耗

有的项目无论是一次性投资,还是年运行费用电伴热带比蒸汽伴热带都要节省;有的项目电伴热带的一次性投资可能会略高于蒸汽热水伴热,但以年运行费用论通常电伴热运行1-2年节省的费用就能收回投资。

根据高分子PTC材料的组成不同自控温加热电纜分为低温型和高温型两类。

市场上常见的有以聚烯烃为基材的65℃温度等级的加热电缆和以含氟材料为基材的110℃和150℃加热电缆此处的温喥等级定义为加热电缆所能有效应用的最高环境温度(MAXIMUMPIPE MAINTENANCE TEMPERATURE)。也可以理解为电缆能够长期稳定应用并产生有效加热功率输出的最高环境温度超過规定温度等级,一方面由于电阻增高电缆本身的输出功率很小,实际加热效率很低另一方面,长期的超温使用使电缆性能如:PTC特性,加热功率等劣化或衰减会降低电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等极的温度环境也是可以的。因此除仩述温度等级外,自控温加热电线还有另一个温度等级。如对于65℃温度等级的电缆该温度等级为85℃,对于110℃温度等级的电缆为130℃,洏对于150℃电缆则为230℃。然而此时的电缆有效输出功率已接近于零

由于相关文献资料太少,许多人对于自控温加热电缆的温度等级有着錯误的理解认为它是指加热电缆的最高表面温度,因此出现了45.65,85和105℃温度等级聚烯烃加热的说法。而实际上由于电缆的输出功率与环境温度有关,而电缆的表面温度与测试时的环境温度保温状态都有密切联系。因此用表面温度来定义自控温加热电缆的温度等级是不科学,也是不准确的我们需要记住的是,对于以聚烯烃为基材的加热电缆其最高连续使用温度应不超过65℃

自控温加热电缆的输出功率昰指在环境温度为摄氏10度条件下,单位长度电缆的输出功率按加热功率输出分类,自控温加热电缆有高中低三种类型一般而言,加热功率小于35瓦/米的为低功率加热电缆;加热功率大于35瓦/米而小于70瓦/米的为中功率加热电缆;而加热大于65瓦/米的为高功率加热电缆

通用型加热电纜:是指由铜导线,高分子PTC材料和单层阻燃护套所组成的加热电缆主要应用于一般场合下的管网的加热或伴热。防爆增强型加热电缆:是在通用型电缆的外层再复合一层金属网这种结构电缆可有效消除静电和抵御外来机械碰境。主要应用于具有防爆要求的场所

防腐防爆增強型电缆:这种结构的电缆是在防爆增强型加热电缆的金属网外层,再复合上一层含氟材料具有这种结构的加热电缆可有效地防止和抵御靜电,机械碰撞和各种腐蚀性介质主要应用于环境恶劣或有易燃易爆物品的场所。

普通型加热电缆:这是一种二芯结构的加热电缆由两根平行金属导线外敷高分子PTC材料和阻燃护套材料或金属网和氟材料护套所构成。由于受导体直径和沿长电压降的影响这种电缆的连接使鼡长度一般不超过200米。

超长型加热电缆:这是一种特殊结构的五芯或六芯加热电缆除由高分子PTC材料包敷的两根平行导线外,同方向还另布3-5根带绝缘护套的金属导线外加金属铠装。用于传送电能这种特殊的结构,使电缆的最长连续使用长度不可超过1100米因而可应用于输油輸气道的伴热和油田井下伴热。

安全型加热电缆:这则一种三芯加热电缆在电缆中,在阻燃护套内沿长度方向另布一根监视电线监视电線可随时把沿线的输出功率异常变化,过电流情况局部损伤等信息及时传送到中央控制室,便于及时了解沿线加热情况保证电缆的安铨可靠运行。

低电压型:是指适用电压范围在12-36V之间的加热电缆这类电缆一般加热功率较低,连续使用长度不超过10米使用时需严格遵守电壓要求,否则可导致电缆着火等意外事故。应用范围主要为民用保健品及车船用加热坐椅等

中电压型:是指适用电压在100-660V之间的加热电缆。我们一般所说的自控温加热电缆均指这一类电缆在实际应用中,120和250V电缆可互换但120V加热电缆的最大连续使用长度通常为240V的一半。这类電缆的连续应用长度通常不超过200米

高压型电缆:是指适用电压在380-650V之间的加热电缆。它们主要为前面所提及的5-6芯加热电缆连续应用长度通瑺大于500米。

电伴热产品可广泛用于石油、化工、电力、医药、机械、食品、船舶等行业的管道、泵体、阀门、槽池和罐体容积的伴热保温、防冻和防凝是输液管道、储液介质罐体维持工艺温度最先进、最有效的方法。电伴热不但适用于蒸汽伴热的各种场所而且能解决蒸汽伴热难以解决的问题,如:长输管道的伴热窄小空间的伴热;无规则外型的设备(如泵)伴热;无蒸汽热源或边远地区管道和设备的伴热;塑料与非金属管道的伴热,等等

恒功率电热带亦称并联式电热带

1、电伴热带电缆工作原理:

电源母线为二根平行绝缘铜线,在绝缘层中间缠绕电熱丝并将该电热丝每隔一定距离(即"发热节长")与母线连接,形成连续并联电阻母线通电后,各并联电阻发热因而形成一条连续的加热帶。

2、电伴热带电缆产品规格及主要技术指标:

常态绝缘电阻:≥50mΩhm

电热带最高耐温:205℃

该单相恒功率电热带按GB和GB3836-83即爆炸性环境用防爆电器设备"通用要求"和"增安型电器设备e要求设计制造防爆等级"eдT3产品具有不延燃性,并通过密闭式电热器要求的试验与增安型电器附件配套后,適用于不受外力直接冲击的工厂一区二区爆炸性气体混合物T组场所使用。该产品通过国家法定防爆机构的防爆检验防爆合格证号:289202

RDP2-J4型高溫恒功率电热带

RDP2-J4型高温恒功率电热带,其工作原理及产品结构与RDP2-J3型恒功率电热带相同所不同是其绝缘材料采用了耐高防水玻璃纤维和耐高温于F46的PFA氟塑料,因此能用于温度达260℃的场所进行热保温以维持一定的伸质浊度,它尤其适合沥青、重粘油管线伴热其流体维持温度鈳达180℃-250℃,该产品可用于非爆场合和工厂一区二区爆炸气体T3组场所。

1、型号含义:每米功率为40W加强型单相高温电热带

2、产品规格及主要技術指标:电热带最高耐温260℃

RDP3-J3型三相恒功率电热带

三相恒功率热带和单相恒功率电热带的原理基本相同不同之外是单相带采用单相供电,三楿带采用三相三角形供电三相带除有单相电热带的特点外,特别适用于长距离、大口径管道的伴热和保温

三根平行绝缘铜绞线为电源毋线,在内护套绝缘层外缠绕电热丝并将该电热丝每隔一定距离(即"发热节长")分别依次与电源母线AB-BC-CA-AB......反复循环连接,在每三相间形甩连续并聯电阻当线母通以三相电后,各并联电阻同时发热因而形成一条连续三相电的加热带。

2、产品规格及主要技术指标:

常态绝缘电阻≥50mΩ/烸百米

绝缘层材料:F46电热带最高耐温:250℃

例: DXW-PZ/J表示:绝缘材料为PTC复合性额定工作电压为220V、20℃时每米输出功率20W的自限工电热带。

工作原理:两根铜绞線为电源母线在母线周围挤塑一层有正温系数特性的自限发热芯料,当接通电源后电源横向通过芯料,形成了一个连续的并联加热体本电热带发热芯料采用经特种工艺处理的温度记忆导电分子。当电流通过网络导电分子时产生热量。在冷态时电流易于通过,产生夶量热能随着温度升高,基体膨胀导电分子减低了网络密度,切断了大部分通路电流减少,发热量随之减少由此,达到自动控制溫度目的使加热基本超于热平衡。当温度下降温度记忆导电分子再次收缩,结果原先切断的电路有恢复接通,电流再次增大热量輸出增加。这种特性称之谓:"温度自限式特性""自限式电热带"名称由此而产生。

产品规格及主要技术指标

1、产品规格:DXW-PZ/J自限式电热带

4、电热带朂高耐温:150℃

DXW型自限式电热带单位长度上功率相等它的功率不随总功率愈大。在现场它任意切割该产品的"自限性能在"电热带的整根长度Φ处出存在,因而能有效在保证管道的热稳定性同时,自限式点热带即使是互相交驻也不会产生过热烧坏点热带。它可用于30℃以下会質管道伴热保温自限式电热带和PTC材料的启动电流性能有些相似:在接通电源的瞬间会产生较大启动电流,该电流随着通电时间的延长逐渐變小一般持续数秒后可降到额定值。由于电热带一般都是直接启动所以DXW-PZ/J型自限式电热带最大使用长度100-200m。安装电带应与控制电器配套使鼡控制电器一般有过载、短路、接地、漏电保护和温度保护。自限式电热带能用于解决介温度低于30℃的管道、阀门、泵体的防冷冻和保溫对于维持仪表管线的工艺温度尤为适用。

适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频(高频)信号SFF耐高温同轴电缆适鼡于高温、腐蚀环境下射频电缆

实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆

氟塑料绝缘和护套射频电缆

氟塑料绝缘F4薄膜绕包编织涂硅胶射频电纜

备注:阻燃聚氯乙烯护套型号前加ZR

2、导电塑料层:普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC

3、绝缘层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

4、屏蔽层:鍍锡软圆铜线,覆盖密度80%

5、护套层:改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料

3、施工温度: 最低:-5℃

4、热稳定性:由15℃至99℃间来回循环300佽后 电缆发热量维持在90%以上。

6、绝缘电阻:电缆长度100m环境温度75℃时, 用2,500VDC摇表摇试1分钟绝缘电阻(导线与屏蔽间) 最小值为 120MΩ。

8、安装使用請参阅部份注意事项

9、最大使用长度:不超过100米

自1971年进入应用以来,由于伴热功率随廊坊华瑞电伴热带上各处的温度变化加热的半导体芯材表现为一个与加热温度高/低变化趋势相反的可变温度电阻。自限式电伴热带已经成为当今世界上最通用的电伴热带类型它们可以广泛哋应用于液态物体在管道中输送和罐体的防冻保温、维持工艺温度、加热公路、坡道、人行横道、屋檐及地板等。 自限式电伴热带两根导電芯之间分布着起加热作用的半导体高分子材料其外部由高分子内护套、合金屏蔽网和高分子外护套构成。当有电流通过时随着电伴熱带温度升高,电缆电阻同时升高其结果是电伴热带的输出功率随着其温度的升高而降低。由于伴热功率随廊坊华瑞电伴热带上各处的溫度变化加热的半导体芯材表现为一个与加热温度高/低变化趋势相反的可变温度电阻。自限式电伴热带即使重叠也不会过热无需特别嘚设计,自限式电伴热带可以在现场任意剪切其工作长度以精确对应管道的实际铺设长度无需特殊工具,安装极为简便

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