SANTO UFA-serien av självreglerande värmekablar används främst för frostskydd av rör och kärl men kan också användas för att underhålla processer upp till 65°C. Dessa värmekablar finns i två olika ...
Se detaljer
Självreglerande värmekablar spelar en viktig roll inom många områden som kräver exakt temperaturkontroll, såsom rörisolering, snö- och issmältning etc. Att förbättra dess temperaturkontrollnoggrannhet är av stor betydelse för att förbättra användningseffektiviteten och minska energiförbrukningen.
Ur ett principperspektiv använder självreglerande värmekablar egenskapen att materialets resistivitet förändras med temperaturen för att uppnå temperaturkontroll. För att förbättra temperaturkontrollnoggrannheten måste vi först göra djupgående forskning om detta värmekänsliga material. Vårt företag optimerar materialets sammansättning och mikrostruktur genom samarbete med vetenskapliga forskningsinstitutioner. Till exempel justeras koncentrationen och fördelningen av ledande partiklar i materialet exakt för att göra materialets resistivitet mer känsligt för temperaturförändringar och linjär, vilket lägger grunden för exakt temperaturkontroll.
Tillämpningen av sensorteknik är nyckeln. Högprecisionstemperaturgivare är integrerade i värmekabeln för att övervaka kabelns temperatur i realtid. Dessa sensorer måste ha egenskaperna hög känslighet och snabb respons. De sensorer vi väljer kan korrekt återkoppla temperaturförändringsinformation på kort tid, och felet kontrolleras inom ett mycket litet område. Dessutom har distributionstätheten för sensorerna också utformats noggrant, och antalet sensorer utökas på lämpligt sätt i kabelns nyckeldelar och områden som är utsatta för temperaturfluktuationer för att säkerställa ett heltäckande och exakt grepp om temperatursituationen.
Styrsystemet är kärnan i att förbättra temperaturkontrollnoggrannheten. Det intelligenta styrsystemet som utvecklats oberoende av vårt företag använder avancerade algoritmer. Den kan snabbt och exakt justera värmekabelns effekt enligt temperaturdata som överförs av sensorn. Denna algoritm är baserad på en stor mängd experimentella data och matematiska modeller, och tar inte bara hänsyn till den aktuella temperaturen, utan förutsäger också temperaturförändringstrenden. Till exempel, när temperaturen är nära det inställda värdet, minskar systemet inte bara effekten, utan finjusterar effekten efter hastigheten för temperaturförändringar för att undvika temperaturöverskridande eller fluktuationer.
Dessutom bör installationsprocessen och miljöanpassningsförmågan inte ignoreras. Den korrekta installationsmetoden kan säkerställa att värmekabeln är i full kontakt med det uppvärmda föremålet, minska termiskt motstånd och göra temperaturöverföringen mer enhetlig. Samtidigt, med tanke på olika användningsmiljöer, såsom dåligt väder utomhus, olika rörmaterial etc., är värmekabeln speciellt skyddad och isolerad för att säkerställa att den kan fungera stabilt i olika miljöer och inte påverkas av yttre faktorer och påverkan temperaturkontrollnoggrannheten.