Przewód grzejny ⌀2mm, 5-48V DC, izolacja silikonowa
Przewód grzejny o średnicy 2 mm przeznaczony jest do zasilania prądem stałym niskiego napięcia w zakresie 5–48 V DC. Dzięki izolacji silikonowej i rezystancyjnemu rdzeniowi grzejnemu nadaje się do integracji z elementami grzejnymi, systemami kontroli temperatury oraz zastosowaniami technicznymi, gdzie wymagana jest elastyczność mechaniczna, odporność termiczna i równomierne nagrzewanie na całej długości przewodu.
Dane techniczne
- Typ produktu: kabel grzejny
- Średnica zewnętrzna kabla: 2 mm
- Zasilanie: 5-48 V DC
- Wariant rezystancji: 0,6 Ohm/m
- Izolacja: guma silikonowa
- Materiał rdzenia grzewczego: stop niklu i chromu lub miedzi i niklu
- Kształt kabla: okrągły
- Maksymalna odporność izolacji na temperaturę: 200 °C
- Rezystancja izolacji: ≥100 MΩ
- Rezystancja napięcia testowego: 2000 V
- Znamionowa rezystancja napięciowa: 300 V
- Przewidywana żywotność: ponad 30000 godzin
Funkcje i cechy
- Przeznaczony do zastosowań niskonapięciowych prądu stałego.
- Izolacja silikonowa zapewnia dobrą elastyczność nawet przy pracy w podwyższonych temperaturach.
- Odporność izolacji na oleje, kwasy i promieniowanie UV poszerza możliwości jej zastosowania w praktyce technicznej.
- Mała średnica kabla umożliwia łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach.
- Moc grzania zależy od napięcia zasilania, długości użytego przewodu i rezystancji na metr.
- Obliczanie mocy: P=(U×U)/(L×R), gdzie U to napięcie, L to długość kabla, a R to opór na metr.
Idealny dla
- Podgrzewane fotele samochodowe i kierownice
- Lodówki, klimatyzatory i systemy odmrażania
- Koce elektryczne, podkładki i tekstylia grzewcze
- Ogrzewanie okien i ochrona przed zamarzaniem rur
- Inkubatory, sprzęt medyczny i kosmetyczny
- Podgrzewane ręczniki, pasy grzewcze i specjalistyczne aplikacje temperaturowe
Zawartość opakowania
- 1x kabel grzejny Ø2 mm z izolacją silikonową
- Dostawa na metry według zamówionej ilości
Dlaczego warto wybrać ten produkt?
- Kompaktowa konstrukcja o średnicy 2 mm umożliwiająca łatwą integrację z urządzeniami.
- Szeroki zakres napięcia zasilania 5-48 V DC dla różnych systemów niskonapięciowych.
- Izolacja silikonowa przeznaczona do zastosowań wymagających odporności termicznej i chemicznej.
- Dokładnie zdefiniowana rezystancja 0,6 Ohm/m pozwala na dokładniejsze zaprojektowanie długości kabla i wynikającej z tego mocy.
- Rozwiązanie odpowiednie do zastosowań w budownictwie, usługach i rozwoju.
Instrukcja instalacji i obsługi
- Podczas projektowania konieczne jest obliczenie mocy wyjściowej na podstawie napięcia zasilania, długości kabla i rezystancji na metr.
- Wybierz kabel tak, aby temperatura pracy odpowiadała konstrukcji urządzenia i warunkom otoczenia.
- Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną pracę, zalecamy zapewnienie równomiernego rozprowadzania ciepła z powierzchni kabla.
- Nie należy skracać ani modyfikować kabla bez sprawdzenia wynikającej z tego mocy elektrycznej i obciążenia prądem.
- Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia izolacji.
Informacja o bezpieczeństwie
- Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z odpowiednimi parametrami elektrycznymi i cieplnymi danego zastosowania.
- Podczas pracy powierzchnia kabla może się nagrzać do podwyższonej temperatury.
- Nieprawidłowo dobrana długość lub napięcie zasilania może prowadzić do nadmiernego obciążenia cieplnego.
- Zalecamy, aby instalację przeprowadzać wyłącznie przy zachowaniu odpowiedniego zabezpieczenia i sprawdzeniu parametrów zasilania.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania bez odpowiedniej ochrony konstrukcyjnej w zastosowaniach, w których może wystąpić bezpośredni kontakt z materiałami wrażliwymi lub łatwopalnymi.
- Napięcie
- 5-48 V DC
- Średnia
- 2 mm
- Liczba rdzeni
- 1
- Maks. napięcie
- 300 V
- Minimalny promień gięcia
- 3 cm
Kalkulator do obliczania mocy kabla grzewczego
Jak działa kalkulator?
-
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).
-
Obliczanie całkowitego oporu
Kalkulator najpierw oblicza całkowity opór kabla według wzoru:Oznacza to, że im dłuższy kabel, tym większy jest całkowity opór.
-
Obliczanie prądu według prawa Ohma
Zgodnie z prawem Ohma mamy:Gdzie oznacza napięcie, a całkowity opór. Dlatego wraz ze wzrostem długości kabla (a tym samym oporu) prąd przepływający przez kabel maleje.
-
Obliczanie całkowitej mocy kabla
Całkowita moc dostarczana do kabla jest obliczana według wzoru:Jako że prąd maleje, całkowita moc P również maleje.
-
Obliczanie mocy na 1 m kabla
Moc na jednostkę długości (W/m) uzyskujemy, dzieląc całkowitą moc przez 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.
-
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 = , 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 . 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,
