Värmekabel Ø1,4 mm, teflonisolering, 5–48V DC
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Värmekabel ⌀1,4 mm, 5–48 V DC, teflonisolering

Kvantitet Enhets pris Du Sparar
100+ 0,95 € 10,59 €
500+ 0,90 € 79,43 €

1,06 €

1,06 € excl. VAT

1.059098 Exkl. moms

(1,06 €/m)

i
Den tillämpade momssatsen är 0% för landet USA.
check I lager
Katalogblad

Värmekabeln med en diameter på 1,4 mm är konstruerad för lågspänningsapplikationer i intervallet 5–48 V DC, där jämn uppvärmning, mekanisk flexibilitet och hållbar isolering krävs. Den är lämplig för integration i värmeelement, frostskydd, temperaturkontroll av mindre utrymmen samt för bygg- och serviceanvändning i teknisk utrustning.

Tekniska specifikationer

  • Produkttyp: motståndsvärmekabel
  • Kabelns ytterdiameter: 1,4 mm
  • Strömförsörjning: 5–48 V DC
  • Isolering: fluorpolymer, teflontyp
  • Värmeelementmaterial: nickel-krom och koppar
  • Tillgängliga resistansalternativ: 0,3 / 1 / 1,4 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 40 Ohm/m
  • Isoleringstemperaturbeständighet: upp till 200 °C
  • Maximal långtidstemperatur: upp till 250 °C
  • Kabeltyp: rund
  • Försäljningsenhet: 1 meter

Funktioner och egenskaper

  • Utformad för att skapa resistansvärme när den drivs av likspänning
  • Teflonisolering säkerställer god termisk, kemisk och elektrisk motståndskraft
  • Resistens mot oljor, syror och alkalier
  • Isolering med god motståndskraft mot åldring och ljusbåge
  • Flexibel design lämplig för integration i mindre enheter och monteringar
  • Möjlighet att välja resistans per meter beroende på önskad effekt och kabellängd
  • Effekten beror på matningsspänningen, den valda längden och kabelns resistans.

Idealisk för

  • Sätes- och rattvärme
  • Kylskåp, luftkonditionering och avfrostningstillämpningar
  • Uppvärmda inläggssulor, skor, kläder och textilvärmeelement
  • Elektriska filtar, dynor och mindre värmeytor
  • Skydd mot frysning av rörledningar
  • Uppvärmning av fönster och mindre strukturella enheter
  • Inkubatorer, avelsanläggningar och utvalda medicinska anläggningar
  • Speciella lågspänningsvärmeapplikationer inom instrumentering

Paketinnehåll

  • 1x värmekabel i vald motståndsvariant
  • Leveranslängden motsvarar den beställda kvantiteten i meter.

Varför välja den här produkten?

  • Brett strömförsörjningsområde för lågspännings-DC-applikationer
  • Stort urval av motståndsvarianter för att utforma önskad effekt
  • Kompakt diameter på 1,4 mm för enkel integration
  • Hållbar fluorpolymerisolering för användning i mer krävande miljöer
  • Lämplig lösning för teknisk, utvecklings- och serviceanvändning

Installations- och bruksanvisning

  • Vid konstruktionen är det nödvändigt att korrekt välja resistans per meter, kabellängd och matningsspänning.
  • Ungefärlig effektberäkning: P = U × U / (L × R), där U är spänningen, L är kabellängden och R är resistansen i Ohm/m
  • Installera kabeln på ett sådant sätt att jämn värmeavledning till det uppvärmda materialet säkerställs.
  • Undvik mekaniska skador på isoleringen och lokal överhettning under drift.
  • För stabil och säker drift rekommenderar vi att man använder en lämplig strömförsörjning och reglering.

Säkerhetsmeddelande

  • Utformad för lågspännings-DC-strömförsörjning 5–48 V DC
  • Anslut inte kabeln till 230 V AC-nätspänning.
  • Kontrollera hela aggregatets elektriska parametrar före idrifttagning
  • Den resulterande yttemperaturen beror på effekt, installationsmetod och värmeavledningsförhållanden.
  • Produkten är avsedd som en komponent för inbyggnad i en apparat eller teknisk enhet.
OEM
AM5048-10-OH-M
85168080
Spänning
5-48 V DC
Genomsnittlig
1,2 - 1,4 mm
Färg
Röd
Antal kärnor
1
Minsta böjningsradie
4 cm

Kalkylator för beräkning av värmekabelns effekt


Hur fungerar kalkylatorn?

  1. Inmatningsvärden
    Användaren anger tre huvudvärden:

    • Källspänning (V): Spänningen som matas in i värmekabeln.
    • Kabellängd (m): Den totala längden på värmekabeln.
    • Kabelmotstånd (Ω/m): Motstånd per längdenhet (vanligtvis i ohm per meter).
  2. Beräkning av totalt motstånd
    Kalkylatorn beräknar först kabelns totala motstånd enligt formeln:

    R totalt = motstånd per meter × kabellängd

    Det innebär att ju längre kabeln är, desto högre blir det totala motståndet.

  3. Beräkning av ström med Ohms lag
    Enligt Ohms lag gäller:

    I = U R

    Där U är spänningen och R det totala motståndet. Därför minskar strömmen genom kabeln när kabelns längd (och därmed motståndet) ökar.

  4. Beräkning av kabelns totala effekt
    Den totala effekt som tillförs kabeln beräknas med formeln:

    P = U × I

    Eftersom strömmen minskar med ökat motstånd (och därmed längre kabel) minskar även den totala effekten P.

  5. Beräkning av effekt per meter kabel
    Effekten per längdenhet (W/m) erhålls genom att dela den totala effekten med kabellängden:

    P 1m = P kabellängd

    Detta värde är viktigt eftersom den faktiska uppvärmningen av kabeln beror på hur mycket energi som frigörs per meter. Om kabeln är mycket lång fördelas den totala effekten över fler meter, vilket sänker effekten per meter.

  6. Visning av resultat
    Kalkylatorn visar sedan:

    • Kabelström (A): Beräknad enligt Ohms lag.
    • Kabelns effekt (W): Den totala effekt, dvs. den energi som tillförs kabeln.
    • Effekt per meter (W/m): Den effekt som fördelas per meter kabel.
    • Ungefärlig kabeltemperatur: Istället för ett numeriskt värde visas en text – om temperaturen är 20 °C eller lägre visas "Omgivningstemperatur" och om den är 90 °C eller högre visas "För hög!". Det beräknade värdet utgår från en omgivningstemperatur på 20 °C.

Varför minskar kabelns effekt med ökad längd?

  • Ökat totalt motstånd:
    Kabelns motstånd anges i ohm per meter. När du förlänger kabeln ökar det totala motståndet linjärt med längden. Exempelvis, om motståndet är 0,1 Ω/m och kabeln är 10 meter lång, blir det totala motståndet 1 Ω; om kabeln är 100 meter, blir det 10 Ω.

  • Minskad ström:
    Eftersom strömmen beräknas enligt formeln I = U / R , leder ett högre motstånd till en lägre ström genom kabeln. Mindre ström innebär att mindre energi tillförs kabeln.

  • Total effekt och effekt per meter:
    Kabelns totala effekt bestäms av formeln P = U × I . Eftersom strömmen minskar, minskar även den totala effekten. Dessutom fördelas denna effekt längs hela kabelns längd. Därför, ju längre kabel, desto mindre blir effekten per meter, vilket påverkar uppvärmningen direkt. Om kabeln är mycket lång kan effekten per meter bli extremt låg, vilket innebär att kabeln inte värms upp effektivt.

EU-importör: AMPUL SYSTEM s.r.o., Čsl. armády 641/40, 78701 Šumperk, Tjeckien,

Du kanske också gillar