SANTO UFA-serien med selvregulerende varmekabler brukes hovedsakelig til frostbeskyttelse av rør og kar, men kan også brukes til å opprettholde prosesser opp til 65°C. Disse varmekablene er tilgjen...
Se detaljer
Selvregulerende varmekabler spiller en viktig rolle på mange felt som krever presis temperaturkontroll, som rørisolasjon, snø- og issmelting osv. Forbedring av temperaturkontrollnøyaktigheten er av stor betydning for å forbedre brukseffektiviteten og redusere energiforbruket.
Fra et prinsipielt perspektiv bruker selvregulerende varmekabler egenskapen at materialets resistivitet endres med temperaturen for å oppnå temperaturkontroll. For å forbedre temperaturkontrollnøyaktigheten må vi først foreta dyptgående forskning på dette varmefølsomme materialet. Vårt firma optimaliserer sammensetningen og mikrostrukturen til materialet gjennom samarbeid med vitenskapelige forskningsinstitusjoner. For eksempel er konsentrasjonen og fordelingen av ledende partikler i materialet nøyaktig justert for å gjøre resistiviteten til materialet mer følsomt for temperaturendringer og lineær, og legger dermed grunnlaget for presis temperaturkontroll.
Anvendelsen av sensorteknologi er nøkkelen. Høypresisjonstemperaturfølere er integrert i varmekabelen for å overvåke temperaturen på kabelen i sanntid. Disse sensorene må ha egenskapene høy følsomhet og rask respons. Sensorene vi velger kan gi nøyaktig tilbakemelding av temperaturendringsinformasjon på kort tid, og feilen kontrolleres innenfor et svært lite område. I tillegg er distribusjonstettheten til sensorene også nøye utformet, og antallet sensorer økes på passende måte i nøkkeldelene av kabelen og områder som er utsatt for temperatursvingninger for å sikre en omfattende og nøyaktig forståelse av temperatursituasjonen.
Kontrollsystemet er kjernen i å forbedre temperaturkontrollnøyaktigheten. Det intelligente kontrollsystemet som er uavhengig utviklet av selskapet vårt, bruker avanserte algoritmer. Den kan raskt og nøyaktig justere kraften til varmekabelen i henhold til temperaturdataene som overføres av sensoren. Denne algoritmen er basert på en stor mengde eksperimentelle data og matematiske modeller, og tar ikke bare hensyn til den nåværende temperaturen, men forutsier også temperaturendringer. For eksempel, når temperaturen er nær den innstilte verdien, reduserer systemet ikke bare effekten, men finjusterer effekten i henhold til hastigheten på temperaturendringer for å unngå temperaturoverskridelser eller svingninger.
I tillegg bør installasjonsprosessen og miljøtilpasning ikke ignoreres. Riktig installasjonsmetode kan sikre at varmekabelen er i full kontakt med det oppvarmede objektet, redusere termisk motstand og gjøre temperaturoverføringen mer jevn. Samtidig, med tanke på ulike bruksmiljøer, som dårlig vær utendørs, ulike rørmaterialer osv., er varmekabelen spesielt beskyttet og isolert for å sikre at den kan fungere stabilt i ulike miljøer og ikke påvirkes av ytre faktorer og påvirkninger. temperaturkontrollnøyaktigheten.