Especificaciones técnicas del elemento calefactor eléctrico de cabezal único-de acero inoxidable (calentadores de cartucho)
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Descripción general del elemento calefactor eléctrico de un solo extremo-de acero inoxidable:
Los elementos calefactores eléctricos de un solo extremo-de acero inoxidable se caracterizan por su estructura simple, alta resistencia mecánica, alta eficiencia térmica, estabilidad y confiabilidad, instalación conveniente y larga vida útil. Se utilizan ampliamente en diversos dispositivos, como tanques de nitrato, tanques de agua, tanques de aceite, tanques de reducción de ácido, hornos de fusión de metales fusibles, hornos de calentamiento de aire, hornos de secado y moldes de prensado en caliente. Se fabrican colocando un cable de resistencia en un núcleo de metal y llenando herméticamente los espacios con polvo de óxido de magnesio cristalino, que tiene buena resistencia al calor y conductividad térmica, seguido de otros pasos de procesamiento.
A finales de la década de 1990, debido al uso generalizado de elementos calefactores eléctricos en China, surgieron varias formas de elementos calefactores. En el sur de mi país, los elementos calefactores utilizados para moldes con un -conductor de un solo extremo se denominan elementos calefactores de un solo-extremos, un término muy descriptivo. Los elementos calefactores eléctricos de un solo-extremos de acero inoxidable también se denominan elementos calefactores (de un solo-extremos) o (de cartucho). En la industria china de calefacción eléctrica, existe un modelo-de larga data: el M3. Internacionalmente, se le llama calentador cilíndrico, un nombre descriptivo porque la carcasa es cilíndrica y está cerrada en un extremo, similar al nombre chino para un elemento calefactor de un solo-extremos.
Parámetros técnicos de un elemento calefactor eléctrico de un solo extremo-de acero inoxidable:
1. Potencia de entrada y potencia: personalizada según sea necesario
2. Longitud del elemento calefactor: personalizado
3. Diámetro del elemento calefactor: Φ5.5~Φ30
4. Material del elemento calefactor: SUS201, SUS304, SUS321, SUS316L, SUS310S, acero inoxidable con revestimiento antical, tubo de titanio.
5. Otro: entorno de trabajo, longitud del terminal o del cable (generalmente: 200 mm), si se requiere instalación roscada (tamaño de la rosca), etc.
Ventajas de un elemento calefactor eléctrico de un solo extremo-de acero inoxidable:
1. Diámetro pequeño, 3-25 mm.
2. Longitud ilimitada, 20-2000 mm.
3. Alta potencia, alcanzando hasta 20 vatios por centímetro cuadrado de superficie, e incluso hasta 60 vatios por centímetro cuadrado de superficie en algunos países.
Aplicaciones del elemento calefactor eléctrico de un solo extremo-de acero inoxidable:
1. Pruebas de tratamiento térmico en laboratorio.
2. Industria química, etc.
3. El calentamiento de moldes es ampliamente aceptado por los clientes en aplicaciones industriales modernas.
4. Sistemas de calefacción para maquinaria plástica.
5. Líneas de producción farmacéutica.
Requisitos de rendimiento del elemento calefactor eléctrico de un solo extremo-de acero inoxidable:
1. Resistencia de aislamiento
La resistencia de aislamiento-en estado frío no debe ser inferior a 50 MΩ durante la inspección de fábrica.
Después de la prueba de sellado, la resistencia del aislamiento después de-almacenamiento o uso prolongado no debe ser inferior a MΩ.
La resistencia del aislamiento térmico a la temperatura de funcionamiento no debe ser inferior al valor calculado en la fórmula, pero no debe ser inferior a 1 MΩ.
R = "(10-0.015T)/t" × 0.001
R-resistencia de aislamiento térmico (MΩ)
t-longitud de calentamiento (mm)
T-temperatura de funcionamiento (grados)
2. Resistencia al voltaje soportado del aislamiento
El componente debe resistir 1 minuto bajo las condiciones de prueba especificadas y el voltaje de prueba sin descargas eléctricas ni averías.
3. Capacidad para resistir la energización y desenergización-
El componente debe poder soportar 2000 ciclos de pruebas de activación y desenergización en las condiciones de prueba especificadas sin sufrir daños.
4. Capacidad de sobrecarga
El componente debe resistir 30 ciclos de pruebas de sobrecarga bajo las condiciones de prueba especificadas y la potencia de entrada sin sufrir daños.
5. Resistencia al calor
El componente debe soportar 1000 ciclos de pruebas de resistencia al calor bajo las condiciones de prueba y voltaje de prueba especificados sin sufrir daños.
6. Tiempo de calentamiento: bajo el voltaje de prueba, el tiempo para que el componente pase de la temperatura ambiente a la temperatura de prueba no debe exceder los 15 minutos.. 7. Desviación de potencia nominal
En condiciones de calentamiento total, la desviación de la potencia nominal del componente no debe exceder los siguientes rangos especificados:
Para componentes con potencia nominal inferior o igual a 100W: ±10%.
Para componentes con una potencia nominal superior a 100 W, el rango es del +5 % al -10 % o 10 W, lo que sea mayor.
8. Corriente de fuga
La corriente de fuga-en estado frío y la corriente de fuga después de las pruebas de presión y sellado del agua no deben exceder los 0,5 mA.
La corriente de fuga térmica a la temperatura de funcionamiento no debe exceder el valor calculado en la fórmula, pero no debe exceder los 5 mA.
I=1/6 (tT × 0,00001)
I-Corriente de fuga de temperatura (mA)
t-Longitud de calentamiento (mm)
T-Temperatura de funcionamiento (grados)
Cuando se conectan varios componentes en serie a una fuente de alimentación, la corriente de fuga de este grupo de componentes debe probarse en su conjunto.








