Dansk
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
Shinra
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba
Javanese
Banbala
Pokjoper
Divih
Philippine
Gwadani
Elokano
Arbejdsprincip: Det elektriske varmeelement i det temperaturkontrollerede elektriske varmekabel er en kernetape lavet af et lag af PTC-materiale jævnt ekstruderet mellem to parallelle metalskinne. Efter at PTC-materialet er smeltet, ekstruderet, afkølet og formet, danner kulstofpartiklerne spredt i det utallige fine ledende kulstofnetværk.
Når de er forbundet på tværs af to parallelle busser, danner de et PTC-parallelt kredsløb af kernestrimlen. Når de to samleskinner i den ene ende af kablet er forbundet til strømforsyningen, løber strømmen vandret fra den ene samleskinne gennem PTC-materialelaget til den anden samleskinne for at danne et parallelt kredsløb.
PTC-laget er et modstandsvarmeelement, der kontinuerligt er parallelkoblet mellem samleskinnerne, som omdanner elektrisk energi til termisk energi for at opvarme og isolere operativsystemet. Når temperaturen på kernebåndet stiger til den tilsvarende højmodstandszone, er modstanden så stor, at den næsten blokerer for strømmen, og temperaturen på kernebåndet vil nå den høje grænse og ikke længere stige (dvs. automatisk temperaturgrænse ).
Samtidig overfører kernebåndet varme til det opvarmede system med lavere temperatur gennem kappen. Når den stabile tilstand er nået, er den varme, der overføres pr. tidsenhed, lig med kablets elektriske effekt. Kablets udgangseffekt styres hovedsageligt af varmeoverførselsprocessen og temperaturen på det opvarmede system.
Udvidede oplysninger
Den indre kerne af det elektriske varmebånd har kobberledere på begge sider. Ved normal drift påføres en spænding på 220v mellem ledningerne. Den varmegenererende del mellem de to linjer er lavet af halvledende plast, og dens ledningsevne ændres med ændringer i omgivelsestemperaturen. Når den omgivende temperatur stiger, stiger dens modstand også, og den genererede varme falder. Når den omgivende temperatur stiger til en vis værdi, falder strømmen i den halvledende plast til en minimumsværdi.
Varmen genereret af varmebåndet er tæt på nul. Fra strukturen og princippet af det elektriske varmebånd kan det vides, at længden af det elektriske varmebånd kan skæres vilkårligt i henhold til den nødvendige mængde varme. En stigning i længden af det elektriske varmebånd svarer til en stigning i belastningen mellem de to elledninger; et fald i længden svarer til en reduktion i belastningen mellem de to elledninger.
Ledningerne i begge ender af elvarmebåndet kan ikke kortsluttes, og når elvarmebåndene krydser og overlapper, vil deres arbejdsydelse ikke blive påvirket. Den kan automatisk justere varmeafgivelsen efter temperaturen.