Unit kabel pemanas konduktor berkembar 230V 10W/m
Penebat: Polietilena bersilang
Dawai Longkang: Tembaga Tin Terdampar
Skrin: Pita Aluminium
Sarung Luar: PVC
Jenis sambatan: Bersepadu/tersembunyi
Bilangan Konduktor: 2
lebih kurang Berat bersih: 1.4kg
Diameter Luar Nominal: 6.5mm
Tahan UV: Ya
Suhu Pemasangan Minimum:
Keluaran nominal | 230W |
Rintangan unsur nominal | 230 Ohm |
Min. Rintangan Unsur | 218.5 Ohm |
Maks. Rintangan Unsur | 253 Ohm |
Voltan Kendalian | 230V |
Voltan Ternilai | 300/500v |
Kabel pemanasan, diperbuat daripada struktur kabel, elektrik sebagai sumber tenaga, penggunaan dawai rintangan aloi atau badan pemanasan gentian karbon inframerah jauh untuk haba elektrifikasi, dikenali sebagai kabel pemanasan gentian karbon atau talian panas gentian karbon, digunakan untuk sistem pemanasan bawah lantai elektrik, juga dikenali sebagai pemanasan bawah lantai gentian karbon, untuk mencapai kesan pemanasan atau pemeliharaan haba. Penggunaan dawai rintangan aloi, yang dikenali sebagai kabel pemanasan, kabel pemanas, kabel pemanas logam, yang tujuannya digunakan untuk memanaskan, penggunaannya adalah untuk pemanasan kemudahan hidup dan kabel pemanasan anti-aising.
Prinsip kerja kabel pemanasan:
Teras dalaman kabel pemanasan terdiri daripada talian panas wayar sejuk, bahagian luar oleh lapisan penebat, pembumian, perisai dan sarung luar, kabel pemanasan ditenagakan, talian panas memanas dan beroperasi di antara suhu 40 hingga 60 ℃, dikebumikan di lapisan pengisian kabel pemanasan, haba akan dihantar ke penerima haba dan penghantar haba) 8-13 um sinaran inframerah jauh.
Komposisi dan aliran kerja sistem pemanasan sinaran lantai kabel pemanasan:
Talian bekalan kuasa → pengubah → peranti pengedaran voltan rendah → meter isi rumah → termostat → kabel pemanasan → melalui lantai ke sinaran haba dalaman
a. Elektrik sebagai sumber tenaga
b. kabel pemanas sebagai penjana haba
c. Mekanisme pengaliran haba kabel haba
(1) kabel pemanasan akan menjadi panas apabila ia ditenagakan, suhunya ialah 40 ℃-60 ℃, melalui pengaliran sentuhan, memanaskan lapisan simen yang dikelilingi oleh lilitannya, dan kemudian ke lantai atau jubin, dan kemudian melalui perolakan untuk memanaskan udara, haba pengaliran menyumbang 50% daripada haba yang dihasilkan oleh kabel pemanasan.
(2) Bahagian kedua kabel pemanas akan menghasilkan sinar inframerah jauh 7-10 mikron yang paling sesuai apabila ia bertenaga, memancar ke badan dan ruang angkasa manusia. Bahagian haba ini juga menyumbang 50% daripada haba, kecekapan pemanasan kabel pemanasan hampir 100%.
Selepas kabel pemanasan ditenagakan, talian panas yang terdiri daripada logam aloi nikel di dalamnya dipanaskan dan beroperasi pada suhu rendah 40-60°C. Kabel pemanas yang tertanam dalam lapisan pengisi akan memindahkan haba ke badan yang dipanaskan dengan cara pengaliran haba (konveksi) dan pancaran sinar inframerah jauh 8-13 μm secara berseri.



