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PTC 히터의 장점과 단점을 측정하는 방법

PTC 히터의 장점과 단점을 측정하는 방법
PTC 히터 제조업체에서 검사한 결과 나가는 전원 코드가 손상되지 않았으며 정션 박스가 잘 밀봉되어 있음을 발견했습니다. 그런 다음 메그옴미터(메그옴미터 또는 절연 저항 측정기라고도 함)를 사용하여 전기 가열 튜브의 인출선 또는 막대와 전기 가열 튜브의 튜브 사이의 절연 저항 값을 측정합니다(전기 가열 튜브의 접지선은 전기 가열 튜브의 튜브와 연속). megohmmeter의 안내 값이 크면 더 좋으며 전기 가열 튜브의 절연이 양호하지만 매우 낮은 값은 2M 옴보다 작지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 전원 보호 스위치가 트립되어 작동할 수 없습니다. 적용 멀티미터 저항 범위(R * 1 또는 R * 10 범위)를 사용하여 전기 가열 튜브의 리드선 또는 리드선을 측정합니다. 2개의 리드선 또는 1상 또는 2상 리드선이 있는 경우 멀티미터의 빨간색과 검은색 프로브를 사용하여 리드선을 테스트합니다. 한도 내에서 저항값 R이 있는 경우 R=U * U/P, U는 전열관에 표기된 전압값, P는 전열관에 표기된 전력값) , 전기 가열 튜브의 전기 가열 와이어가 단락되지 않았음을 나타냅니다.
구매시 전기 가열 튜브의 쉘 재료의 비 부식성 이점에도 주의해야 합니다. 전기 가열 튜브를 장기간 사용하는 경우 표면의 두꺼운 파이프 스케일과 오일 스케일을 정기적으로 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 열 전달 성능이 저하되고 튜브의 표면 열 부하가 정격 공차를 초과하고 손상되었습니다. 건조한 상태로 보관해야 합니다. 영구 배치로 인해 표면이 축축해지면 절연 저항계를 사용하여 적용하는 동안 절연 저항을 측정해야 합니다.
또한 작은 저항 범위를 사용하여 전기 히터 양쪽 끝의 배선 헤드를 측정할 수도 있습니다. 저항 값은 수백 옴 미만이어야 합니다. 고전력 전열관은 저항과 에너지 흐름이 더 작지만 저항 값이 높으면 전열관이 타 버렸을 수 있습니다.
전기 계량기의 높은 저항 범위를 사용하여 배선 파일 헤드와 가열 튜브 쉘 사이의 저항을 측정하십시오. 저항 값은 무한대여야 합니다. 저항 값이 수만 옴에 불과한 경우 가열 튜브의 절연 파괴가 있을 수 있으며 적용 시 감전의 위험이 있습니다. 이러한 가열 튜브는 매우 좋으며 다시 사용해서는 안됩니다.
많은 사람들이 전기 가열 튜브의 품질을 결정하는 방법을 긴급하게 알고 싶어합니다. 여기에서 친구에게 전열관의 품질을 확인하는 데 필요한 표준은 없습니다. 그것은 많은 구성 요소에 의해 결정됩니다. 오늘날 전기 가열 튜브의 품질을 어떻게 확인할 수 있습니까?
1, 재료 선택
다른 난방 환경에 대한 재료 선택도 비슷하지 않습니다.
1. 일반 물 가열용은 스테인리스 304, 약산 및 약알칼리용은 스테인리스 316L, 강산 및 강알칼리용은 테프론 코팅재를 사용한다.
2. 오일 가열은 스테인레스 스틸 304 또는 철 재질로 만들 수 있습니다.
3. 공기 가열은 온도차에 따라 다른 재료를 선택한다는 점에서 상대적으로 우수합니다.
(1) 섭씨 300도 이하의 작업 온도에서는 스테인리스 스틸 304 재질을 사용해야 합니다.
(2) 공기 건조 연소 전기 가열 감독자의 작동 온도는 섭씨 500도 미만이어야 하며 스테인리스 스틸 321 재질을 사용해야 합니다.
(3) 공기 건조 연소 전기 가열 모니터의 작동 온도는 섭씨 800도 미만이어야 하며 스테인리스 스틸 310S 재질을 사용해야 합니다.
2, 전력 설계
적용 환경이 다르기 때문에 전기 가열 튜브의 전력 설계가 다르며 일반적으로 미터당 전력(즉, 1미터 길이의 가열 영역에서 얼마나 많은 전력을 달성할 수 있는지)으로 측정합니다.
(1) 물 가열 미터당 전력은 1-3 사이입니다.
(2) 오일 가열 미터당 전력은 1-2 사이입니다.
(3) 공기 가열 미터당 전력은 1에서 1.5 사이입니다. 이 한계를 넘어

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