Przewód grzejny Ø1,4 mm, izolacja teflonowa, 5–48 V DC
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Przewód grzejny ⌀1,4 mm, 5-48 V DC, izolacja teflonowa

Ilość: Cena jednostkowa Oszczędzasz
100+ 0,95 € 10,59 €
500+ 0,90 € 79,43 €

1,06 €

1,06 € bez VAT

1.059098 Netto

(1,06 €/m)

i
Stawka VAT stosowana wynosi 0% dla kraju Stany Zjednoczone.
check Na stanie
Karta katalogowa

Przewód grzejny o średnicy 1,4 mm przeznaczony jest do niskonapięciowych zastosowań prądu stałego w zakresie 5–48 V DC, gdzie wymagane jest równomierne ogrzewanie, elastyczność mechaniczna i trwała izolacja. Nadaje się do integracji z elementami grzejnymi, ochrony przed zamarzaniem, regulacji temperatury w mniejszych pomieszczeniach, a także do zastosowań budowlanych i serwisowych w urządzeniach technicznych.

Dane techniczne

  • Typ produktu: kabel grzejny oporowy
  • Średnica zewnętrzna kabla: 1,4 mm
  • Zasilanie: 5-48 V DC
  • Izolacja: fluoropolimer, typ teflonowy
  • Materiał elementu grzejnego: nikiel-chrom i miedź
  • Dostępne opcje rezystancji: 0,3 / 1 / 1,4 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 40 Ohm/m
  • Odporność izolacji na temperaturę: do 200 °C
  • Maksymalna temperatura długotrwała: do 250 °C
  • Typ kabla: okrągły
  • Jednostka sprzedaży: 1 metr

Funkcje i cechy

  • Zaprojektowany do wytwarzania ogrzewania rezystancyjnego przy zasilaniu napięciem stałym
  • Izolacja teflonowa zapewnia dobrą odporność termiczną, chemiczną i elektryczną
  • Odporność na oleje, kwasy i zasady
  • Izolacja o dobrej odporności na starzenie i łuk elektryczny
  • Elastyczna konstrukcja umożliwiająca integrację z mniejszymi urządzeniami i zespołami
  • Możliwość doboru rezystancji na metr w zależności od wymaganej mocy i długości przewodu
  • Moc zależy od napięcia zasilania, wybranej długości i rezystancji przewodu

Idealny dla

  • Podgrzewanie fotela i kierownicy
  • Zastosowania w lodówkach, klimatyzatorach i rozmrażaczach
  • Podgrzewane wkładki do butów, obuwie, odzież i elementy grzewcze tekstylne
  • Koce elektryczne, podkładki i mniejsze powierzchnie grzewcze
  • Zabezpieczenie rurociągu przed zamarzaniem
  • Ogrzewanie okien i mniejszych elementów konstrukcyjnych
  • Inkubatory, obiekty hodowlane i wybrane placówki medyczne
  • Specjalne zastosowania ogrzewania niskonapięciowego w urządzeniach pomiarowych

Zawartość opakowania

  • 1x kabel grzejny w wybranym wariancie oporowym
  • Długość dostawy odpowiada zamówionej ilości w metrach.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

  • Szeroki zakres zasilania dla zastosowań DC niskiego napięcia
  • Duży wybór wariantów rezystorów do projektowania wymaganej mocy
  • Kompaktowa średnica 1,4 mm dla łatwej integracji
  • Trwała izolacja z fluoropolimeru do pracy w bardziej wymagających środowiskach
  • Rozwiązanie odpowiednie do zastosowań technicznych, rozwojowych i serwisowych

Instrukcja instalacji i obsługi

  • Podczas projektowania należy prawidłowo dobrać rezystancję na metr, długość przewodu oraz napięcie zasilania.
  • Przybliżone obliczenie mocy: P = U × U / (L × R), gdzie U to napięcie, L to długość kabla, a R to rezystancja w Ohm/m
  • Kabel należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie ciepła do ogrzewanego materiału.
  • Podczas eksploatacji należy unikać uszkodzeń mechanicznych izolacji oraz miejscowych przegrzań.
  • Dla zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy zalecamy zastosowanie odpowiedniego zasilacza i regulatora.

Informacja o bezpieczeństwie

  • Przeznaczony do zasilania prądem stałym niskiego napięcia 5-48 V DC
  • Nie podłączać kabla do napięcia sieciowego 230 V AC.
  • Przed uruchomieniem należy sprawdzić parametry elektryczne całego zespołu
  • Uzyskana temperatura powierzchni zależy od mocy, sposobu montażu i warunków odprowadzania ciepła.
  • Produkt przeznaczony jest jako element do wbudowania w urządzenie lub zespół techniczny.
OEM
AM5048-10-OH-M
85168080
Napięcie
5-48 V DC
Średnia
1,2 - 1,4 mm
Kolor
Czerwony
Liczba rdzeni
1
Minimalny promień gięcia
4 cm

Kalkulator do obliczania mocy kabla grzewczego


Jak działa kalkulator?

  1. Wartości wejściowe
    Użytkownik wprowadza trzy główne dane:

    • Napięcie źródła (V): Napięcie podawane do kabla grzewczego.
    • Długość kabla (m): Całkowita długość kabla grzewczego.
    • Opór kabla (Ω/m): Opór na jednostkę długości (zazwyczaj w omach na metr).
  2. Obliczanie całkowitego oporu
    Kalkulator najpierw oblicza całkowity opór kabla według wzoru:

    R total = opór na metr × długość kabla

    Oznacza to, że im dłuższy kabel, tym większy jest całkowity opór.

  3. Obliczanie prądu według prawa Ohma
    Zgodnie z prawem Ohma mamy:

    I = U R

    Gdzie U oznacza napięcie, a R całkowity opór. Dlatego wraz ze wzrostem długości kabla (a tym samym oporu) prąd przepływający przez kabel maleje.

  4. Obliczanie całkowitej mocy kabla
    Całkowita moc dostarczana do kabla jest obliczana według wzoru:

    P = U × I

    Jako że prąd maleje, całkowita moc P również maleje.

  5. Obliczanie mocy na 1 m kabla
    Moc na jednostkę długości (W/m) uzyskujemy, dzieląc całkowitą moc przez długość kabla:

    P 1m = P długość kabla

    Ta wartość jest istotna, ponieważ rzeczywiste ogrzewanie kabla zależy od ilości energii uwalnianej na jeden metr. Jeśli kabel jest bardzo długi, przy tej samej napięciu całkowita moc rozkłada się na więcej metrów, co powoduje spadek mocy na 1 m.

  6. Wyświetlanie wyników
    Kalkulator następnie wyświetla:

    • Prąd kabla (A): Obliczony według prawa Ohma.
    • Moc kabla (W): Całkowita moc, tj. moc dostarczona do kabla.
    • Moc na 1 m (W/m): Moc przypadająca na każdy metr kabla.
    • Przybliżona temperatura kabla: Zamiast wartości liczbowej wyświetlany jest tekst – jeśli temperatura wynosi 20 °C lub mniej, pojawia się "Temperatura otoczenia", a jeśli temperatura wynosi 90 °C lub więcej, wyświetla się "Zbyt wysoka!". Wartość obliczana jest przy założeniu temperatury otoczenia 20 °C.

Dlaczego moc kabla maleje wraz ze wzrostem długości?

  • Wzrost całkowitego oporu:
    Opór kabla podawany jest w omach na metr. Gdy przedłużasz kabel, całkowity opór rośnie liniowo wraz z długością. Na przykład, jeśli opór wynosi 0,1 Ω/m, a kabel ma 10 m, całkowity opór wyniesie 1 Ω; dla 100 m będzie to 10 Ω.

  • Zmniejszenie prądu:
    Ponieważ prąd obliczany jest według wzoru I = U / R , wyższy opór powoduje mniejszy przepływ prądu przez kabel. Mniejszy prąd oznacza, że do kabla trafia mniej energii.

  • Całkowita moc i moc na 1 m:
    Całkowita moc kabla określana jest wzorem P = U × I . Wraz ze spadkiem prądu, spada również całkowita moc. Dodatkowo, moc ta rozkłada się na całą długość kabla. Dlatego im dłuższy kabel, tym mniejsza moc przypada na jeden metr, co bezpośrednio wpływa na ogrzewanie. W przypadku bardzo długiego kabla moc na 1 m może być ekstremalnie niska, co oznacza, że kabel nie nagrzewa się efektywnie.

Importer dla UE: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Republika Czeska,

Zobacz także