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El mineral aisló el elemento de calefacción con la pequeña variación de la temperatura entre la base del cable y la envoltura es ampliamente utilizada. El coeficiente de resistencia termal de aislamiento del óxido de magnesio es 3-5 veces más pequeño que el de la mayoría de los materiales de aislamiento orgánicos. La resistencia termal más baja permite la transferencia del rapider del calor del conductor interno a la chaqueta del metal, de modo que la diferencia de la temperatura entre el conductor y la superficie de la chaqueta sea menos, teniendo en cuenta una mayor densidad corriente.
Debe ser diseñado basado en la selección de cable térmico aislado mineral que se prefabrique en el taller del fabricante en un elemento de calefacción que se pueda conectar directamente con la fuente de alimentación. Se compone generalmente de los cables térmicos, las juntas frías y calientes, los cables fríos del extremo, los terminales, los finals y los alambres de ventaja, etc. Hay los siguientes tipos se puede seleccionar de incluir el tipo A, el tipo B, el tipo C, el tipo D, el tipo E, el tipo F y el tipo estructuras de G. Entre ellas, el tipo A, B y C son solamente convenientes para el cable térmico del solo-corazón, mientras que el tipo D, E, F y G es solamente conveniente para el cable térmico del doble-corazón.
Puede ser ampliamente utilizado en el trazado de la calefacción o del calor del proceso que transporta los tubos y los accesorios, las bombas, reactor, horno que se agrieta, carburador, evaporador de destello, el tanque de almacenamiento, el tanque de almacenamiento, otros dispositivos y los buques etc.
La estructura común del cable térmico para el elemento de calefacción está de sola base y de la base dos, mientras que el arreglo para requisitos particulares puede estar según las necesidades de los clientes de diseñar y de proporcionar el cable térmico del MI de la base tres o más.
Ventajas:
Adoptando el tubo de alta resistencia del metal como envoltura, un cuerpo compacto se forma con el conductor y el polvo aislador mineral durante el proceso especial. Tiene estructura fuerte, alta fuerza mecánica, y es resistente a la protuberancia mecánica y al doblez.
Se compone de materiales y metal inorgánicos con la buena estabilidad termal, que es muy estable en propiedades mecánicas, físicas y químicas tales como estructura, conductividad eléctrica, fuerza dieléctrica y componentes químicos cuando está utilizada en el ambiente clasificado de la temperatura y del sistema.
El coeficiente de resistencia termal de aislamiento del óxido de magnesio es 3-5 veces más pequeño que el de la mayoría de los materiales de aislamiento orgánicos. La resistencia termal más baja permite la transferencia del rapider del calor del conductor interno a la chaqueta del metal, de modo que la diferencia de la temperatura entre el conductor y la superficie de la chaqueta sea menos, teniendo en cuenta una mayor densidad corriente.
Usando el principio del efecto termal de actual (ley de Julio-Lenz), la resistencia pura calienta para arriba, convirtiendo la energía eléctrica del casi 100% en energía térmica.
El voltaje de trabajo está con la frecuencia 50-60Hz del poder, y el control CON./DESC. o del PID de la temperatura se selecciona según necesidades reales. La tecnología es madura, la operación es confiable, y el mantenimiento es limitado.
Según temperatura del ambiente del uso y medio corrosivo, el material apropiado de la envoltura del metal se puede elegir, la mejor resistencia a la corrosión puede ser alcanzado.
Los materiales inorgánicos usados tienen buena resistencia de radiación. La literatura muestra que cuando el cable se actúa en 200℃ a 700℃ y el flujo de neutrón es el neutrón 1021 /cm2, su funcionamiento técnico no cambia, y puede ser aplicado al área de la radiación de la base de las centrales nuclear.
El IEC de CML ex y los certificados a prueba de explosiones de ATEX han concedido para los productos aislados minerales del cable térmico
.
Uso
El cobre forró el cable térmico (MICU) | De potencia de salida máximo (W/m) |
Prevención de congelación para los canales y las bajadas de aguas del metal | 49 |
Prevención de congelación para los canales y las bajadas de aguas del no metal | 16 |
Buque e instalación de tubos de mantener de proceso de la temperatura | 59 |
Prevención de congelación para los envases y los tubos del metal | 59 |
Nieve-fusión del tejado del metal | 49 |
Cable térmico forrado de cobre forrado externo del polietileno de alta densidad (MIHC) | |
Prevención de congelación para los envases y los tubos del metal | 26 |
Envases y tubos nos-metálico de congelación de la prevención | 13 |
Nieve que derrite en cuestas del asfalto | 82 |
Fusión na-metálico del hielo o de la nieve del tejado | 26 |
Prevención de congelación para los canales y las bajadas de aguas del metal | 26 |
Prevención de congelación para los canales y las bajadas de aguas nos-metálico | 16 |
Calefacción de piso concreta | 33 |
Prevención de levantamiento o de descongelación para la tierra de la conservación en cámara frigorífica | 23 |
Prevención de congelación para los envases y los tubos del metal | 99 |
Nota: cuando los cables térmicos se utilizan para el trazado del calor de buques y de tubos, el de potencia de salida máximo se debe controlar para asegurarse de que la temperatura de la envoltura no excede su temperatura máxima permitida o la temperatura de la combustión espontánea del área (para las áreas peligrosas).
Presente la especificación del cable térmico 2 (el solo conductor 600V)
Código de cable | Diámetro | Diámetro del HDPE | Valor de la resistencia estándar en +20℃ | Longitud máxima de la producción | Peso de unidad |
milímetro | milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
16C1.7 | 8,2 | 10 | 0,0017 | 350 | 366,54 |
16C2.2 | 7,6 | 9,4 | 0,0022 | 380 | 307,77 |
16C2.9 | 7,0 | 8,8 | 0,0029 | 400 | 264,45 |
16C4 | 5,9 | 7,7 | 0,004 | 600 | 190,88 |
16C7 | 5,3 | 7,1 | 0,007 | 600 | 154,08 |
16C11 | 4,9 | 6,7 | 0,011 | 600 | 132,25 |
16C13 | 4,6 | 6,4 | 0,013 | ☆ 600 (de 300) | 125,7 |
16C17 | 4,6 | 6,4 | 0,017 | ☆ 600 (de 300) | 117,16 |
16C21 | 4,6 | 6,4 | 0,021 | ☆ 600 (de 300) | 111,9 |
16C25 | 3,7 | 5,5 | 0,025 | ☆ 600 (de 480) | 68,83 |
16C33 | 3,7 | 5,5 | 0,033 | ☆ 600 (de 480) | 63,76 |
16C40 | 3,4 | 5,2 | 0,04 | ☆ 600 (de 560) | 58,87 |
16C63 | 3,2 | 5 | 0,063 | 600 | 51,47 |
16K80 | 6,8 | 8,6 | 0,08 | ☆ 370 (de 140) | 254,18 |
16K100 | 5,2 | 7 | 0,1 | ☆ 450 (de 240) | 162,11 |
16K140 | 4,9 | 6,7 | 0,14 | ☆ 600 (de 270) | 122,55 |
16K197 | 4,45 | 6,25 | 0,197 | ☆ 600 (de 330) | 111,32 |
16K220 | 4,5 | 6,3 | 0,22 | ☆ 600 (de 330) | 102,89 |
16K315 | 4,3 | 6,1 | 0,315 | ☆ 600 (de 350) | 91,44 |
16K345 | 4,2 | 6,0 | 0,345 | ☆ 600 (de 370) | 85,9 |
16K450 | 4,0 | 5,8 | 0,45 | ☆ 600 (de 400) | 80,73 |
16K630 | 4,0 | 5,8 | 0,63 | ☆ 600 (de 400) | 77,26 |
16K800 | 3,5 | 5,3 | 0,8 | ☆ 600 (de 530) | 61,48 |
16K1250 | 2,8 | 4,6 | 1,25 | 600 | 40,83 |
16K2000 | 2,8 | 4,6 | 2,0 | 600 | 38,96 |
Presente la especificación del cable térmico 3 (los corazones del doble 600V)
Código de cable | Diámetro | Resistencia nominal en +20℃ | Longitud de fabricación máxima | Peso de unidad |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
26C3.4 | 12,9 | 0,0034 | 150 | 783,76 |
26C4.4 | 12,2 | 0,0044 | 160 | 701,56 |
26C5.8 | 11,3 | 0,0058 | 170 | 606,16 |
26C8.6 | 9,90 | 0,0086 | 180 | 451,43 |
26C11.4 | 9,30 | 0,0114 | 200 | 400,05 |
26C13.8 | 9,00 | 0,0138 | 210 | 375,20 |
26C17.2 | 8,60 | 0,0172 | 220 | 344,90 |
26C23 | 8,00 | 0,023 | 250 | 303,25 |
26C34.4 | 7,50 | 0,0344 | 280 | 269,20 |
26C49.2 | 7,10 | 0,0492 | 300 | 243,84 |
26K240 | 9,90 | 0,24 | 180 | 451,43 |
26K320 | 9,30 | 0,32 | 200 | 400,05 |
26K384 | 9,00 | 0,384 | 210 | 375,20 |
26K480 | 8,60 | 0,48 | 220 | 344,90 |
26K640 | 8,00 | 0,64 | 250 | 303,25 |
26K960 | 7,50 | 0,96 | 280 | 269,20 |
Presente la especificación del cable térmico 4 (los corazones del doble 300V)
Código de cable | Diámetro | Resistencia nominal en +20℃ | Longitud de fabricación máxima | Peso de unidad |
milímetro | Ω/m | m | kg/km | |
23C3.4 | 12,0 | 0,0034 | 200 | 708,10 |
23C4.4 | 11,3 | 0,0044 | 220 | 629,07 |
23C5.8 | 10,4 | 0,0058 | 240 | 537,73 |
23C8.6 | 9,00 | 0,0086 | 260 | 392,56 |
23C11.4 | 8,40 | 0,0114 | 280 | 343,89 |
23C13.8 | 8,00 | 0,0138 | 300 | 314,57 |
23C17.2 | 7,60 | 0,0172 | 320 | 286,27 |
23C23 | 7,10 | 0,023 | 340 | 252,98 |
23C34.4 | 6,60 | 0,0344 | 360 | 221,19 |
23C49.2 | 6,20 | 0,0492 | 380 | 197,64 |
23K160 | 10,4 | 0,16 | 220 | 508,37 |
23K240 | 9,00 | 0,24 | 240 | 392,56 |
23K320 | 8,40 | 0,32 | 265 | 343,89 |
23K384 | 8,00 | 0,384 | 280 | 314,57 |
23K480 | 7,70 | 0,48 | 300 | 291,91 |
23K640 | 7,10 | 0,64 | 320 | 252,98 |
23K960 | 6,50 | 0,96 | 350 | 216,11 |
Nota: el valor de la resistencia del cable de 2 bases en la tabla antedicha es el valor medido después de que se tuerzan los extremos (es decir, la resistencia X2 del solo-corazón);
Para el uso de las ocasiones del voltaje 660V, entre en contacto con por favor a nuestros profesionales de la compañía;
La marca del ☆ (de 300) es una longitud recomendada de la producción por MICH
Especificaciones terminales del cuadro 5
Modelo: , D, E | Modelo: B | |||||
Voltaje máximo (V) | (a) actual máximo | Especificación terminal | Voltaje máximo (V) | (a) actual máximo | Especificación terminal | Voltaje máximo (V) |
600 | 15 | E2 | 20 | E1 | 15 | E1 |
600 | 20 | E2 | 25 | E2 | 20 | E1 |
600 | 30 | E3 | 40 | E2 | 30 | E2 |
600 | 50 | E3 | 70 | E2 | 50 | E2 |
600 | 70 | E3 | 100 | E3 | 70 | E2 |
Nota 2: la longitud del cable frío del extremo con la configuración estándar es 2 metros. Si usted aumenta o disminuye de la longitud requerida, entre en contacto con por favor nuestros personales profesionales.