电伴热带是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。
中文名称 | 电伴热带 | 进入应用 | 1971年 |
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电伴热带起火原因
电伴热带的安装分为设备外壁敷设电伴热,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火。
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,在安装过程中需要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,应该将外护套剥去,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,容易产生电火花,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,导致尾端潮湿,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护,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注意的情况下,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、电热带外护套受损,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温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。
电伴热带基本信息
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。它们可以广泛地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电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,随着电伴热带温度升高,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。自限式电伴热带即使重叠也不会过热。无需特别的设计,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。
根据高分子PTC材料的组成不同,自控温加热电缆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。此处的温度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,超过规定温度等级,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,除上述温度等级外,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℃,而对于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错误的理解,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是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。
通用型加热电缆: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。
防腐防爆增强型电缆: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静电,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,这种电缆的连接使用长度一般不超过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,因而可应用于输油输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。监视电线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,保证电缆的安全可靠运行。
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压要求,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。这类电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。连续应用长度通常大于500米。
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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、粗细;护套材质;防爆要求;防腐要求等等价格都是不等的。
电伴热带的分类如下: 自限温电伴热带 &n...
电伴热带在铺设时切忌不要强压力冲击,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。电伴热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要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。电伴热带有最大的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,很容易产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。
电伴热带工作原理
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的正温度系数"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;可以任意裁短或在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、电力、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线外加绝缘层构成,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。
在每根伴热线内,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,电流经过这些电路,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。
自限温伴热带具有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。
1、铜芯导线:7×0.50、19×0.32、19×0.41
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:镀锡软圆铜线,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次后, 电缆发热量维持在90%以上。
5、弯曲半径:20℃室温时为25.4mm -30℃低温时为35.0mm
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。
7、起动电流(10℃)每米0.4A
8、安装使用请参阅部份注意事项
9、最大使用长度:不超过100米
品名 | 型 号 | 标称功率( W/m .10 ℃ ) | 最高维持温度 ( ℃ ) | 最高承受温度( ℃ ) | 最高表面温度( ℃ ) | 最低安装温度( ℃ ) |
低温通用型电伴热带 | DXW/DWK | 10-35 | ≤70 | 105 | ≤80 | -40 |
低温宽型电伴热带 | DXKW/DWKC | 10-35 | ≤70 | 105 | ≤80 | -40 |
中温通用型电伴热带 | ZXW/ZWK | 15-45 | ≤105 | 135 | ≤110 | -40 |
中温宽型电伴热带 | ZXKW/ZWKC | 15-45 | ≤105 | 135 | ≤110 | -40 |
高温通用型电伴热带 | GXW/WEK | 25-70 | ≤135 | 155 | ≤140 | -40 |
高温宽型电伴热带 | GXKW/GWKC | 25-70 | ≤135 | 155 | ≤140 | -40 |
采暖用自控温电伴热带 | CNXW/TXLP | 10-25 | ≤70 | 105 | ≤80 | -40 |
热损失Qt 输出功率Q 伴热比 伴热带长度 伴热带类型 操作电压 Heat Loss Htg Cable output Trace Ratio Total Htg Cab Length Heating Cable Type Optg Volt W/M W/M M W/M Vac 1 100 100 0.00 0.00 1 100 25 220 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 220 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 220 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 220 5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 220 6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 220 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 22
在实际工程中如何选择电伴热带,要具体情况具体分析,不宜按油田区块划分,都选恒功率电伴热带,或都选自控温电伴热带,要从技术经济角度综合考虑,建议参照以下选型原则。
(1)在气分离缓冲罐及天然气分离器组成的油气分离区,地面油管道、油气分离缓冲罐排污管道、天然气分离器、液位计比较集中,对控制温度也较严,可以采用恒功率电伴热带,其中液位计采用单相恒功率电伴热带,其他采用三相恒功率电伴热带,这样可以用一套防爆配电箱、温控器进行统一控制,但配电箱、接线盒、温控器必须符合防爆要求。
(2)给水箱、给水管道一般远离防爆区,被伴热体不太集中,温度控制要求不高,只要使水温始终维持在一定范围内即可达到设计要求。因此,若采用自控温电伴热带,可以省去电伴热配件如配电箱、温控器等。
(3)在阀门弯头较多区域,可能出现交叉重叠式安装,因而不适宜安装恒功率电伴热带(有单独的电加热丝层),易选用自控温电伴热带。
(4)从设计、安装角度讲,恒功率电伴热带一般受节长限制, 若切割时未能找准一个节长,则该部分伴热带不起作用,这不仅影响管道的伴热效果,同时也造成成浪费;而自控温电伴热带可随意切割,能确保电伴热完整。
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热丝,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带。
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
介电强度:-2500V 50HZ/min
绝缘层材料:F46
电热带最高耐温:205℃
防爆标志:eдT3
防爆合格证证号:289202
供货长度:最长200m,电短20m
3.防爆产品说明:
该单相恒功率电热带按GB3836.1-83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,适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型高温恒功率电热带
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,其流体维持温度可达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、产品规格及主要技术指标: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,三相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。
1.工作原理:
三根平行绝缘铜绞线为电源母线,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联电阻。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/每百米
绝缘层材料:F46电热带最高耐温:250℃
供货长度:最长:500M最短:50M
介质强度:-2500V 50HZ/min
防爆标志:e ⅡT3 防爆合格证号:289202
DXW/PZ/J 型自限式电热带
自限式电热带
型号含义:
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:两根铜绞线为电源母线,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,产生大量热能。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,达到自动控制温度目的,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,热量输出增加。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
2、工作电压:~220V
3、抗电强度:2.5kv/m(20℃)
4、电热带最高耐温:150℃
5、额定发热量:20W/m(20℃)
6、防爆等级:“eⅡT3”防爆合格证证号:289202
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”电热带的整根长度中处出存在,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℃以下会质管道伴热保温。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变小,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用,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、泵体的防冷冻和保温,对于维持仪表管线的工艺温度尤为适用。
射频电缆
1、产品特点及用途
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耐高温同轴电缆适用于高温、腐蚀环境下射频电缆
2、产品执行标准
Q/HHTZH011
3、使用特性
最高使用温度:SV-40 ~65℃
SFF-60~200℃
4、基本型号及名称
型号 |
产品名称 |
SYV |
实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆 |
SFF |
氟塑料绝缘和护套射频电缆 |
SFB |
氟塑料绝缘F4薄膜绕包编织涂硅胶射频电缆 |
备注:阻燃聚氯乙烯护套型号前加ZR |
序号 |
产品名称 |
产品型号 |
芯 数 |
导体截面(mm²) |
1 |
温控伴热电缆中温系列 |
ZWK(ZXW-PJ、ZKW、ZKWZ) |
2 |
0.5-2.5 (mm²) |
2 |
温控伴热电缆低温系列 |
DWK(DXW-PJ、DKW、DKWZ) |
2 |
0.5-2.5 (mm²) |
自限温电伴热带电缆特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。
“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。