Anvendelsesomfang og fordeler med elektriske varmerør
Legg igjen en beskjed
Anvendelsesomfang og fordeler med elektriske varmerør
Opprinnelsen til elektriske varmerør med ett hode er: (enkelthode) eller (patron) elektriske varmerør. I den kinesiske elektriske varmeindustrien har det vært en kjent modell lenge: M3. På slutten av 1990-tallet, på grunn av den utbredte bruken av elektriske varmerør i Kina, ble også formene til elektriske varmerør mange. I det sørlige Kina ble de elektriske varmerørene som ble brukt til denne typen utløpsform med en ende kalt elektriske varmerør med én ende, som var veldig like. I fremmede land kalles det en patronvarmer, som også er et figurativt begrep fordi skallet på patronen er sylindrisk og den ene enden er også blokkert. Det er også kjent som et enkelthode elektrisk varmerør i Kina, som er et smart og identisk arbeid.
Bruksområde for elektrisk varmerør med ett hode:
1. Muggoppvarming har blitt allment akseptert av kunder i moderne industrielle applikasjoner.
2. I plast mekanisk varmesystem.
3. Farmasøytisk produksjonslinje.
4. Laboratorie varmebehandlingstest.
5. Kjemisk industri mv.
Fordelene med et enkelthode elektrisk varmerør:
1. Diameteren er liten og kan nå 3-25MM.
2. Lengden er ikke begrenset og kan nå 20-2000MM.
3. Høy effekt, kan oppnå (overflateareal på 20 watt/kvadratcentimeter), og kan til og med oppnå (overflateareal på 60 watt/kvadratcentimeter) i fremmede land.
Ytelseskrav for elektriske varmerør med ett hode:
1 Oppvarmingstid
Under testspenningen bør tiden for komponenten å stige fra omgivelsestemperatur til testtemperatur ikke overstige 15 minutter
2 Merkeeffektavvik
Under tilstrekkelige oppvarmingsforhold bør avviket til komponentens merkeeffekt ikke overskride området spesifisert nedenfor;
± 10 % for komponenter med merkeeffekt mindre enn eller lik 100W.
For komponenter med en merkeeffekt større enn 100 W, er den +5% til -10% eller 10 W, avhengig av hva som er størst.
3 Lekkasjestrøm
Den kalde lekkasjestrømmen, samt lekkasjestrømmen etter vanntrykk- og tetningstester, bør ikke overstige 0.5mA
Den termiske lekkasjestrømmen ved driftstemperatur bør ikke overstige den beregnede verdien i formelen, men maksimum bør ikke overstige 5mA
I{{0}}/6 (tT × 0,00001)
I - Termisk lekkasjestrøm mA
T - Varmelengde mm
T-arbeidstemperatur grad
Når flere komponenter er koblet i serie til strømforsyningen, bør det utføres en lekkasjestrømtest på denne gruppen av komponenter som helhet.
4 Isolasjonsmotstand
Kuldeisolasjonsmotstanden under fabrikkinspeksjon bør ikke være mindre enn 50M Ω
Etter tetningstesten bør isolasjonsmotstanden etter langtidslagring eller bruk ikke være mindre enn M Ω
Den termiske isolasjonsmotstanden ved arbeidstemperatur bør ikke være lavere enn den beregnede verdien i formelen, men minimum bør ikke være mindre enn 1M Ω
R="(10-0.015T)/t" × nullpunkt null null en
R - Termisk isolasjonsmotstand M Ω
T - Varmelengde mm
T - Arbeidstemperaturgrad
5 Isolasjon tåler spenningsstyrke
Komponenten skal opprettholdes i 1 minutt under spesifiserte testforhold og spenning, uten overslag eller sammenbruddsfenomener
6. Evne til å tåle strøm av og på
Komponenten skal kunne gjennomgå 2000 strøm på/av-tester under de spesifiserte testforholdene uten skade
7 Overbelastningskapasitet
Komponenten skal tåle 30 sykluser med overbelastningstesting under spesifiserte testforhold og inngangseffekt uten skade
8 Varmebestandighet
Komponenten skal tåle 1000 sykluser under spesifiserte testforhold og spenning
www.superbheater.com






