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独自の抵抗による熱ひずみ特性により、火力をアクティブに調整できます。

独自の抵抗による熱ひずみ特性により、火力をアクティブに調整できます。


調査によると、石油、機械、化学、印刷・染色、船舶、電気などの産業分野で電気ヒーターの使用が進んでいます。効率的で省エネな暖房器具です。 、および燃料、石炭、蒸気加熱などの従来の方法に代わる粘度低下装置。 そして、このタイプの電気ヒーターは産業分野で広く使用されています。 発熱体は選択された合金で作られており、その抵抗値の熱ひずみ特性により加熱出力を積極的に調整できます。 温度調整の技術説明によると、動的加熱力は装置パイプラインを通過する触媒媒体に加熱され、触媒の活性が向上し、より多くの種類の製品を生産し、経済的利益を向上させることができます。 ただし、このタイプの電気ヒーターは使用中にさまざまな問題が発生する可能性があるため、問題に迅速に対処し、正常に動作するためには、このタイプの電気ヒーターの動作原理を十分に習得する必要があります。

以下に電気ヒーターの動作原理を簡単に紹介します。この電気発熱体は三角形に接続されており、電気ヒーターの出口には温度センサーが取り付けられています。 熱電対は温度測定素子であり、最高温度は800度に達することがあります。 加熱電力の技術的な調整は、主に電圧調整モジュールの双方向サイリスタの導通角を操作して電圧調整モジュールの出力電圧を調整し、電気ヒーターの電力を変更することによって実現されます。 技術的要件に従ってヒーターを始動するときは、まず電源スイッチをオンにし、非常停止ポイントが閉じていることを確認してください。 故障アラームがないことを前提として、スタートボタンを押してコンタクタを閉じると、電圧調整モジュールの上端が通電されます。 媒体温度検出装置は、装置内の媒体の温度を検出することができる。 温度信号は中温発信器によって電流信号に変換され、非常停止常閉点に送信された後、技術によって設定された基本加熱温度信号と比較されます。 次に、制御信号は圧力調整モジュールのコンピューター インテリジェント コントローラーに送信され、双方向サイリスター導通角を制御し、モジュールの出力電圧を調整し、媒体温度を制御する目的を達成するためにヒーターの電力を変更します。

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