Plahvatuskindla elektrisoojendi juhtmestiku meetod
Jäta sõnum
Plahvatuskindla elektrisoojendi juhtmestiku meetod
Elektriküttetorusid kasutavad kliendid puutuvad kindlasti kokku plahvatuskindlate elektrikeriste ja elektriküttetorude juhtmestikuga? Elektriküttetoru kuumutamine tugineb peamiselt voolu läbivale sisemisele elektriküttejuhtmele ning juhtmestiku meetod määrab elektri voolu ja pinge oleku, seega on elektriküttetoru juhtmestiku meetod väga oluline. Läbi on näha juhtmestiku meetodite mõju elektriküttetorudele.
Mõistlike kasutustingimuste korral, mida kõrgem on pinge ja võimsus, seda suurem on kütteefektiivsus. Küttetoru juhtmestiku meetod määrab ära viisi, kuidas välispinge ja vool läbivad takistustraadi, seega on küttetoru juhtmestiku valikul suur praktiline tähtsus. Niisiis, kuidas valida elektriküttetoru juhtmestiku meetodit? Siin on selle probleemi lühitutvustus:
Elektriküttetorude jaoks on kaks juhtmestiku ühendamise meetodit: kolmnurkühendusmeetod ja tähtühendusmeetod (üldtuntud kui Y-kujuline ühendusmeetod)
Kolmnurkne ühendus
① Kolmnurga ühendamise meetod: elektriküttetoru iga komponendi peaots on ühendatud teise komponendi sabaotsaga ja kolm kontakti on ühendatud vastavalt kolmefaasiliste juhtmetega;
② Kolmnurkse ühendusmeetodi omadused: kolme elektriküttetoru komponendi nimipinge on 380 V; Kui kolme komponendi takistusväärtused on erinevad, ei mõjuta see selle ühendusmeetodi teostatavust. Deltaühenduse võimsus ja vool on kolm korda suuremad kui tähtühendusel.
Tähekujuline ühendus
① Täheühenduse meetod: kolme elektriküttetoru kütteelementide jaoks on iga elemendi peaots omavahel ühendatud (seda nimetatakse neutraalpunktiks) ja kolm sabaotsa on vastavalt ühendatud kolmefaasiliste juhtmetega.
② Kui kolme komponendi nimipinge on 220 V; Kui kolme komponendi takistuse väärtused on erinevad, tuleks nullpunkt ühendada nulljuhtmega.
Www.superbheater.com







