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Calentador eléctrico enfundado 380v

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Descripción general
El calentador eléctrico de chaqueta 380v está compuesto por un núcleo de calefacción y una chaqueta. El núcleo de calentamiento utiliza alambre de calor eléctrico de aleación resistente a alta temperatura como fuente de calor, porcelana cerámica resistente a alta temperatura como medio de aislamiento, y la funda está hecha de tubos de acero sin costura estirados en frío o acero inoxidable.
Detalles del producto

I. introducción del calentador eléctrico hry5 380v 1,2kw:

Pequeño tamaño y gran potencia. El interior del calentador utiliza principalmente elementos de calefacción de fuego tubular de racimo, cada elemento de calefacción eléctrica tubular de racimo Zui tiene una alta potencia de hasta kw, una respuesta térmica rápida, una alta precisión de control de temperatura y una alta eficiencia térmica integral. El alcance de la aplicación diaria es amplio y la adaptabilidad es Fuerte. Este calentador se puede aplicar a prueba de explosiones o en ocasiones comunes, su nivel a prueba de explosiones puede alcanzar las clases B y c masculinas, y su resistencia a la presión puede alcanzar el MP A. y se puede instalar en forma vertical o horizontal en el cilindro según las necesidades del usuario. , la temperatura de calentamiento es alta. El calentador está diseñado para que la alta temperatura de trabajo de Zui pueda alcanzar los grados celsius, lo que no se puede obtener en los intercambiadores de calor Generales. Control totalmente automatizado. A través del diseño del Circuito del calentador, se puede realizar fácilmente el control automático de la temperatura, la presión, el flujo y otros parámetros de la salida, y se puede conectar con la computadora para realizar el diálogo hombre - máquina.

2. cálculo de la resistencia del tubo de calefacción eléctrica de un solo extremo conectado a la carcasa

Ejemplo: tubo de calefacción eléctrica de 220v1500w "

P = 1500 vatios (potencia) u = 220 voltios (tensión) para calcular: I (corriente)

I=P/U=1500/220≈6,82 安

La Ley de Ohm busca: R (resistencia)

R=U/I=220/6.82≈32.27 欧

En tercer lugar,Calentador eléctrico enfundado 380vPruebas e inspecciones comunes

1. prueba de resistencia, prueba de resistencia a la presión en frío, prueba de aislamiento en frío.

2. prueba de potencia, prueba de aislamiento térmico, prueba de resistencia a la presión térmica, prueba de corriente de fuga.

3. prueba de marea, prueba de niebla de sal, prueba de vida útil y otras pruebas mecánicas.

4,Calentador eléctrico enfundado 380vRequisitos de rendimiento

1 el tiempo de calentamiento a la tensión de ensayo, el tiempo de subida del componente de la temperatura ambiente a la temperatura de ensayo no será superior a 15 min2. en condiciones de calor suficiente, la desviación de la Potencia nominal del componente no excederá del rango especificado a continuación;

2. los elementos de capacidad sujetos a cortes de energía deben ser capaces de pasar por 2.000 pruebas de cortes de energía en las condiciones de prueba prescritas sin daños.

3. los elementos de capacidad de sobrecarga deben soportar 30 pruebas de sobrecarga cíclica bajo las condiciones de prueba prescritas y la Potencia de entrada sin daños.

4. los elementos resistentes al calor deben soportar 1000 pruebas de resistencia al calor cíclicas sin daños en las condiciones de prueba prescritas y la tensión de prueba.

V. precauciones para el uso de tubos de calefacción eléctrica de un solo extremo conectados a la carcasa

1. los componentes deben almacenarse fuera del secado. si la resistencia al aislamiento se reduce a menos de 1 megavatio - hora debido a la colocación a largo plazo, se puede secar en un horno de unos 200 ° C durante varias horas (o pasar el componente de baja tensión durante varias horas), es decir, restaurar la resistencia al aislamiento.

2. cuando se descubre que hay depósitos de carbono en la superficie del tubo, * se elimina y luego se utiliza para evitar reducir la eficiencia e incluso quemar los componentes.

3. al derretir asfalto, parafina y otros aceites sólidos, se debe reducir el uso de tensión, y luego subir a la tensión nominal después de la fusión. Para evitar la concentración de electricidad y reducir la vida útil de los componentes