Varmekabel ⌀1,4 mm, 5-48V DC, teflonisolering
Varmekablet med en diameter på 1,4 mm er designet til lavspændings-DC-applikationer i området 5-48 V DC, hvor der kræves ensartet opvarmning, mekanisk fleksibilitet og holdbar isolering. Det er velegnet til integration i varmeelementer, frostbeskyttelse, temperaturregulering af mindre områder samt til byggeri og service i teknisk udstyr.
Tekniske specifikationer
- Produkttype: modstandsvarmekabel
- Kabel ydre diameter: 1,4 mm
- Strømforsyning: 5-48V DC
- Isolering: fluorpolymer, Teflon-type
- Varmeelementmateriale: nikkel-krom og kobber
- Tilgængelige modstandsmuligheder: 0,3 / 1 / 1,4 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 40 Ohm/m
- Isoleringstemperaturmodstand: op til 200 °C
- Maksimal langtidstemperatur: op til 250 °C
- Kabeltype: rund
- Salgsenhed: 1 meter
Funktioner og egenskaber
- Designet til at skabe modstandsopvarmning, når den drives af jævnspænding
- Teflonisolering sikrer god termisk, kemisk og elektrisk modstandsdygtighed
- Modstandsdygtighed over for olier, syrer og alkalier
- Isolering med god modstandsdygtighed over for ældning og lysbuer
- Fleksibelt design, der er egnet til integration i mindre enheder og samlinger
- Mulighed for at vælge modstand pr. meter i henhold til den ønskede effekt og kabellængde
- Effekten afhænger af forsyningsspændingen, den valgte længde og kablets modstand
Ideel til
- Sæde- og ratvarme
- Køleskabe, aircondition og afrimningsapplikationer
- Opvarmede indlægssåler, varmeelementer til fodtøj, tøj og tekstiler
- Elektriske tæpper, puder og mindre varmeflader
- Beskyttelse af rørledninger mod frost
- Opvarmning af vinduer og mindre strukturelle enheder
- Inkubatorer, avlsfaciliteter og udvalgte medicinske faciliteter
- Specielle lavspændingsopvarmningsapplikationer i instrumentering
Pakkens indhold
- 1x varmekabel i den valgte modstandsvariant
- Leveringslængden svarer til den bestilte mængde i meter.
Hvorfor vælge dette produkt?
- Bredt strømforsyningsområde til lavspændings-DC-applikationer
- Stort udvalg af modstandsvarianter til design af den nødvendige effekt
- Kompakt diameter på 1,4 mm for nem integration
- Holdbar fluorpolymerisolering til drift i mere krævende miljøer
- Velegnet løsning til teknisk, udviklings- og servicebrug
Installations- og betjeningsvejledning
- Ved design er det nødvendigt at vælge modstanden pr. meter, kabellængden og forsyningsspændingen korrekt.
- Omtrentlig effektberegning: P = U × U / (L × R), hvor U er spændingen, L er kabellængden og R er modstanden i Ohm/m
- Installer kablet på en sådan måde, at der sikres en jævn varmeafledning til det opvarmede materiale.
- Undgå mekanisk skade på isoleringen og lokal overophedning under drift.
- For stabil og sikker drift anbefaler vi at bruge en passende strømforsyning og regulering.
Sikkerhedsmeddelelse
- Designet til lavspændings-DC-strømforsyning 5-48 V DC
- Tilslut ikke kablet til 230 V AC-netspændingen.
- Før idriftsættelse skal de elektriske parametre for hele enheden kontrolleres
- Den resulterende overfladetemperatur afhænger af effekten, installationsmetode og varmeafledningsforhold.
- Produktet er beregnet som en komponent til indbygning i en enhed eller teknisk enhed.
- Spænding
- 5-48 V DC
- Gennemsnit
- 1,2 - 1,4 mm
- Farve
- Rød
- Antal kerner
- 1
- Minimum bøjningsradius
- 4 cm
Kalkulator til beregning af varmekabelens effekt
Hvordan virker kalkulatoren?
-
Inputværdier
Brugeren indtaster tre hovedværdier:- Kildespænding (V): Den spænding, der leveres til varmekablet.
- Kabellængde (m): Den samlede længde af varmekablet.
- Kabelmodstand (Ω/m): Modstanden pr. enhed længde (normalt i ohm per meter).
-
Beregning af total modstand
Kalkulatoren beregner først den samlede modstand for kablet ved hjælp af følgende formel:Det betyder, at jo længere kablet er, desto højere bliver den samlede modstand.
-
Beregning af strøm ved hjælp af Ohms lov
Ifølge Ohms lov gælder:Hvor er spændingen, og er den samlede modstand. Derfor falder strømmen gennem kablet, når kabellængden (og dermed modstanden) stiger.
-
Beregning af kabelens samlede effekt
Den samlede effekt, der tilføres kablet, beregnes med formlen:Da strømmen falder, falder den samlede effekt P også.
-
Beregning af effekt per meter kabel
Effekten per længdeenhed (W/m) opnås ved at dividere den samlede effekt med kabellængden:Denne værdi er vigtig, da den faktiske opvarmning af kablet afhænger af, hvor meget energi der frigives per meter. Hvis kablet er meget langt, fordeles den samlede effekt over flere meter, og effekten per meter falder.
-
Visning af resultater
Kalkulatoren viser herefter:- Kabelstrøm (A): Beregnet efter Ohms lov.
- Kabelens effekt (W): Den samlede effekt, dvs. den energi, der tilføres kablet.
- Effekt per meter (W/m): Den effekt, der fordeles per meter kabel.
- Anslået kabeltemperatur: I stedet for et numerisk tal vises en tekst – hvis temperaturen er 20 °C eller lavere, vises "Omgivelsestemperatur", og hvis den er 90 °C eller højere, vises "For høj!". Den beregnede værdi er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 °C.
Hvorfor falder kabelens effekt med stigende længde?
-
Øget samlet modstand:
Kabelens modstand angives i ohm per meter. Når du forlænger kablet, stiger den samlede modstand lineært med længden. For eksempel, hvis modstanden er 0,1 Ω/m og kablet er 10 m langt, vil den samlede modstand være 1 Ω; for 100 m vil den være 10 Ω. -
Nedsat strøm:
Da strømmen beregnes med formlen = , fører en højere modstand til en lavere strøm gennem kablet. Mindre strøm betyder, at kablet tilføres mindre energi. -
Samlet effekt og effekt per meter:
Kabelens samlede effekt bestemmes af formlen . Da strømmen falder, falder den samlede effekt også. Desuden fordeles denne effekt langs hele kabellængden. Derfor, jo længere kablet er, desto mindre bliver effekten per meter, hvilket direkte påvirker opvarmningen. Hvis kablet er meget langt, kan effekten per meter blive ekstremt lav, hvilket betyder, at kablet ikke opvarmes effektivt.
EU-importør: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Tjekkiet,
