伴热电缆的线芯是拥有PTC效应的高分子半导体材料。工作原理是:在两条平行线路中间充填高分子半导体材料作为芯线,当电源接通后,电流通过一条导线传输到另一条导线形成回路,芯线通电后发出热量以补偿管道的散热损失。
其中由于高分子材料内添加了导电碳粒经特殊加工而成的半导体是发热的关键:当伴热管道周围温度较低时,导电塑料产生微分子收缩,碳粒连接形成电路使电流通过,伴热电缆便开始工作;而温度较高时,导电塑料产生微分子膨胀,碳粒逐渐分开,导致电路中断,电阻值增大,伴热电缆自动减少功率输出,发热量降低。当周围温度变冷时,高分子材料又恢复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来形成回路,伴发热功率又自动上升。由于整个温度控制过程由材料本身自动调节完成,其控制温度不会过高或过低。因此,自控温伴热电缆具有良好的特性:能根据管道的温度自动调节自身的输出功率,并沿电热带长度自动调节各处功率,使被伴热管线表面保持恒温,防止某些散热不良的部位发生超温现象。
这种作用还可以分段独立进行,这使得它消除了季节或昼夜的气温变化对温度的影响,同时也消除了同一管道不同段有不同热损失(如室内与室外。温度的差别,保温层厚度不均匀等)的影响
其中由于高分子材料内添加了导电碳粒经特殊加工而成的半导体是发热的关键:当伴热管道周围温度较低时,导电塑料产生微分子收缩,碳粒连接形成电路使电流通过,伴热电缆便开始工作;而温度较高时,导电塑料产生微分子膨胀,碳粒逐渐分开,导致电路中断,电阻值增大,伴热电缆自动减少功率输出,发热量降低。当周围温度变冷时,高分子材料又恢复到微分子收缩状态,碳粒相应连接起来形成回路,伴发热功率又自动上升。由于整个温度控制过程由材料本身自动调节完成,其控制温度不会过高或过低。因此,自控温伴热电缆具有良好的特性:能根据管道的温度自动调节自身的输出功率,并沿电热带长度自动调节各处功率,使被伴热管线表面保持恒温,防止某些散热不良的部位发生超温现象。
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2026中国郑州国际先进工业装备博览会
展会城市:郑州市展会时间:2026-05-08