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自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰放大图片

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上架日期:2015年10月31日
产地:自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰
发货地:天津  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
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天津市电缆总厂第一分厂

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  详细说明  
品牌:天联产地:自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰
价格:4人民币/米规格:自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰

简要说明:天联牌的自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰产品:估价:4,规格:自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰,产品系列编号:自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰

详细介绍:

  自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰自控温伴热带电缆-自控温伴热带电缆-出口新西兰  电伴热带电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。温控伴热电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此温控伴热电缆优点是:温控电伴热带电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器。范围

本标准规定了自限温伴热带的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等条件。
本标准适用于具有正温度系数电阻率的聚合物导电复合材料制成的自限温伴热带。
 
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 2900.10  电工术语  电缆(GB/T 2900.10-2001,idt IEC 60050(461):1984)
GB/T 2900.23  电工术语  工业电热设备(GB/T 2900.23-1995,neq IEC 60050(841):1983)
GB/T 3956  电缆的导体(GB/T 3956,idt IEC 60228:1978)
GB/T 2951.1-1997  电缆绝缘和绝缘层材料通用试验方法  第1部分:通用试验方法  第1节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验(idt IEC 60811-1-1:1993)
GB/T 2951.2-1997  电缆绝缘和绝缘层材料通用试验方法  第1部分:通用试验方法  第2
节:热老化试验方法(idt IEC 60811-1-2:1995)
GB/T 2951.4-1997  电缆绝缘和绝缘层材料通用试验方法  第1部分:通用试验方法  第4
节:低温试验(idt IEC 60811-1-4:1985)
GB/T 2951.5-1997  电缆绝缘和绝缘层材料通用试验方法  第2部分:弹性体混合料专用试验方法 第一节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验(idt IEC 60811-2-1:1986)
GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法  绝缘电阻试验  检流计比较法
GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法  交流电压试验
GB/T 3048.9-1994 电线电缆电性能试验方法  绝缘线芯工频火花试验
GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法  氧指数法
GB 3836.1  爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求(GB 3836.1-2000,eqv IEC 60079-0:1998)
GB 3836.3  爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”(GB 3836.3-2000,eqv IEC 60079-7:1990)
 
3. 术语和定义
本标准未定义的术语采用GB/T 2900.10、GB/T 2900.23 规定的名词术语
3.1 电阻率温度系数 temperature coefficient of resistivity
反映电阻率与温度变化的关系。电阻率随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
自限温伴热带 self-regulation heating belt
由具有正温度系数(Positive Temperature Coefficient,PTC)电阻率特性的高聚物导电复合材料制成的带状电伴热器。
3.3发热电阻体(自限温伴热带的)heating resistance body(of self-regulation heating belt)
敷设在两平行的导体之间,能够将电能转变为热能的材料。
3.4芯带 core-belt
由导体和发热电阻体组成的扁形发热元件。
3.5外护套 jacket
包覆在绝缘外面,由金属或非金属材料组成的均匀连续的包覆层,用来保护盒增强自限温伴热带以防损坏。
3.6标称功率(自限温伴热带的)nominal power(of self-regulation heating belt)
自限温伴热带在10℃时测出的每米发热功率。
3.7最高表面温度 maximum surface temperature
绝热条件下测得的,通电状态下自限温伴热带表面能够达到且不再升高的温度。
3.8最高承受温度 maximum bearable temperature
自限温伴热带功能和结构受到损坏并且不能再恢复的外界温度。
3.9最高维持温度 maximum holding temperature
在一定保温条件下,自限温伴热带通电时,能够使伴热系统持续保持(或保持一段时间)的最高温度。
3.10起动电流 start current
额定电压下,环境温度为0℃时起动的瞬间最大电流。
3.11PTC强度 intensities of PTC             
自限温伴热带峰值电阻(Rpeak)与25℃时的电阻(R25)之比值,即:
PTC强度(K)= Rpeak/R25

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