耐高溫發熱電纜結構
1、芯線:
芯線為具有正電阻溫度系數的金屬合金絲組成,線性額定功率為18w/m。
2、絕緣層:
科特發熱電纜耐高溫絕緣層采用雙層絕緣結構,絕緣層的質量好壞直接影響到發熱電纜的使用壽命,科特耐高溫發熱電纜絕緣層通過反復試驗,在140℃高溫下耐高溫層不變形、不萎縮。
3、接地線:
接地線由8根直徑為0.4mm的鍍錫銅芯線組成。8根鍍錫銅芯線麵積為1.0048m㎡,符合國際電工委員會IEC800規定的接地線不得小於1m㎡的規定。
4、金屬屏蔽層:
在發熱電纜的使用過程中,由於電流的作用,會在發熱電纜周圍形成電磁場,如果電磁場超過100微特斯拉就會對人體健康及其他電器產生影響。通過金屬屏蔽層的有效保護,把電磁場控制在線芯內,使之不能向外擴散,再由接地線將電磁場引入大地,使發熱電纜與大地形成等電位。通過測試,科特電地暖產生的電場強度值是國傢安全范圍內的1/1000(國傢規定的電場強度是4000伏/m,科特發熱電纜實測數據為4伏/m);磁感應強度值最高為13%,最低6%(國傢規定的磁感應強度是100維特斯拉,科特電地暖實測數據為最高13維特斯拉,最低6維特斯拉)。遠遠低於國傢標準,高於國傢安全規范,對人體無害,可放心使用。
5、外護套:
外護套為優質PVC料。PVC具有很好的防腐蝕、防酸堿、抗老化作用,並且100%防水。耐高溫發熱電纜的相關技術數據
1、發熱電纜的直徑:
根據國傢質量監督檢驗檢疫總局和國傢標準化管理委員會於2007年發佈《GB/T20841—2007IEC60800:1992額定電壓300/500V生活設施加熱和防結冰用加熱電纜》規定,發熱電纜直徑不得小於6mm,
科特發熱電纜的直徑為6.5±0.3mm,高於國傢標準規定。
2、發熱電纜的線性功率─18W/m
3、隱式接頭:
“科特”發熱電纜在冷線與熱線的連接上采用瞭擁有自主知識產權的專利焊接方法。目前市場上生產的發熱電纜大部分都采用冷接方法(冷、熱線用機械壓接的方式處理)。在長期的運行中,發熱部分與冷引線部份的接觸點會因為接觸不良而形成較大電阻,在接頭部份產生高溫,最終將接頭燒壞。冷接頭就像傢裡用的電爐一樣,電爐絲是很少被燒斷的,而電爐絲與電源的接頭就經常出現問題。而“科特”發熱電纜的隱式接頭(一種小直徑金屬絲對接方法)的專利焊接方法是將發熱絲與冷引線溶為一體,解決瞭冷熱交替而帶來的膨脹和接觸不良,能確保發熱電纜冷引線、發熱絲平滑焊接過渡,使發熱電纜一氣呵成,不留瑕疵;能確保發熱電纜使用的可靠性、安全性、防水及抗機械外力破壞。確保發熱電纜的使用壽命。
4、發熱電纜的標識:
根據國傢質量監督檢驗檢疫總局和國傢標準化管理委員會於2007年發佈《GB/T20841─2007/IEC60800:1992額定電壓300/500V生活設施加熱和防結冰用加熱電纜》規定發熱電纜表麵標志字跡清楚,容易辨認、耐擦,標志間距為大於500mm,最為重要的是,“科特”發熱電纜在冷熱接頭處,用噴碼的方式準確標識在發熱電纜上,給地暖施工與檢驗帶來極大的方便。
科特耐高溫發熱電纜相關技術指標
1、耐高溫指標:
國傢質量監督檢驗檢疫總局和國傢標準化管理委員會於2007年發佈《GB/T20841—2007/IEC60800:1992額定電壓300/500V生活設施加熱和防結冰用加熱電纜》規定;發熱電纜的芯線發熱溫度最高為90℃,電纜PVC外套最高為65℃。而科特高溫發熱電纜的芯線發熱溫度最高可達100℃,PVC護套最高溫度可耐90℃。科特耐高溫發熱電纜的指標遠遠高於國傢標準,其意義在於:用普通發熱電纜做成的電地暖在其上麵不能用地毯或其他厚物作為地麵裝飾物,否則由於溫度升高散不出來會引起發熱電纜故障,最終導致發熱電纜不制熱,而科特的耐高溫發熱電纜不存在此類隱患,科特公司的破壞性試驗數據如下:發熱芯線140℃,地毯下麵溫度為100℃,地毯表麵溫度48℃。地毯厚度為10mm,試驗時間180天*24小時不間斷,耐高溫發熱電纜還在繼續工作,而對照實驗組同等條件下用厚物覆蓋的普通發熱電纜在通電11天後就已經損壞,不再制熱!
發熱電纜地麵輻射供暖系統的組成及工作原理:
供電線路→變壓器→低壓配電裝置→分戶電度表→溫控器→發熱電纜→通過地板向室內輻射熱量
a. 以電力為能源
b. 以發熱電纜作為發熱體
c. 發熱電纜熱傳導機理
(1)發熱電纜通電後便會發熱,其溫度在40℃—60℃,通過接觸傳導,加熱包圍在其周的水泥層,再傳向地板或磁磚,然後通過對流方式加熱空氣,傳導熱量占發熱電纜發熱量的50%.
(2)第二部分是發熱電纜通電後便會產生人體最為適宜的7—10微米的遠紅外線,向人體和空間輻射。這部分熱量也占發熱量的50%,發熱電纜發熱效率近乎100%。發熱電纜內芯由冷線熱線組成,外麵由絕緣層、接地、屏蔽層和外護套組成,發熱電纜通電後,熱線發熱,並在40~60℃的低溫運行,埋設在填充層內的發熱電纜,將熱能通過熱傳導(對流)的方式和發出的8-13μm的遠紅外線輻射方式傳給受熱體.
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