定格電力測定:
伝言を残す
定格電力測定:
6.6.1 定格電力は、コンポーネントが十分な加熱または模擬条件下に置かれ、10 分間動作温度に達した後、電力計、電圧計、または電流計を使用して測定する必要があります。 測定器の精度はレベル 1.5 を下回ってはなりません。
6.6.2 コンポーネントの使用温度は、次の方法を使用して決定するものとします。
十分な加熱条件下で、表面温度計または熱電対を使用して、コンポーネント ケーシング上の指定された温度測定点で温度測定が行われます。 各測定点で測定された平均温度が使用温度となります。 コンポーネントの加熱面の最高、最低、中間の温度点にある 3 つの温度測定点を取得します。
6.6.3 複数のコンポーネントが電源に直列に接続されている場合、各コンポーネントの電力を個別に測定する必要があります。
6.6.4 工場検査中に、コンポーネントの低温 DC 抵抗値を測定し、式 (4) に従って電力を変換することが許可されます。
式中: P - 電力、単位: kW
U - 定格電圧(ボルト単位)
R0-- 低温状態の DC 抵抗、単位: Ω
Ct -- 電熱線の使用温度係数
電熱管に詳しくない多くの友人は、電熱管の電圧が低いと電力が節約できると考えています。 実際、電熱管の電力消費は、電熱管の電圧ではなく、電熱管の電力に関係します。 通常、1 時間あたりの電力は 1 キロワット時です。
では、電熱管の電圧を下げると節電できるのでしょうか? この質問に対する答えは、これは必ずしも真実ではないということです。 低電力は電力を節約しますが、高電力は電力を無駄にします。
DC 電熱管は純粋な抵抗負荷であるため、電力を節約するために電圧レギュレーターを装備することはできません。 電力を節約するには、電力の使用量を制御し、熱損失を減らす方法を見つけるしかありません。 発熱を制御する必要があり、少量の熱が必要な場合は、変換スイッチを使用して2本の加熱管ごとに直列に接続できます。 大きな熱が必要な場合は並列接続に変換できます。 電圧調整器を使用して電圧を制御することもできますが、電力が大きすぎたり、レギュレータのコストが高すぎたりすると、コスト効率が悪くなります。
www.superbheater.com







