Саморегулирующийся греющий кабель принцип работы: Саморегулирующий греющий кабель: устройство и принцип работы

Содержание

Отличие резистивного кабеля от саморегулирующегося.

Критерий Резистивный кабель Саморегулирующийся кабель
Локальный перегрев в месте перехлеста нитей кабеля Кабель поддерживает постоянную мощность по всей длине => в месте перехлеста перегревается, что вызывает быстрое старение и разрушение материала кабеля в этом месте Уменьшает потребляемую мощность в местах перехлеста за счет свойств «матрицы»
Пусковые токи Начальные токи превышают номинальное значение на 10-15% => автоматика по номинальным параметрам Начальные токи превышают номинальное значение в 2 раза => автоматика выбирается по параметрам пуска => удорожание щита управления обогревом
Устойчивость к механическим воздействиям (давление шага, перегиб, перекрутка и т.д.) Сильная деформация кабеля приводит к деформации жилы в сторону уменьшения площади сечения проводника, благодаря чему в данном месте уменьшается сопротивление и образуется локальный перегрев Деформация «матрицы» не влияет на работу кабеля
Максимальная длина За счет варьирования сопротивления греющей жилы удается достигнуть больших длин, сопротивление включено последовательно Саморегулирующаяся матрица установлена между жилами, имеющими конечное сечение и соответствующие ограничения по току, при большой длине секции жилы греющего кабеля со стороны холодного конца перегреваются и происходит отслоение материала матрицы от медного проводника => кабель локально выходит из строя
Обогрев кровли (змейка) Благодаря круглому сечению легко раскладывается Кабель имеет форму ленты, за счет чего при частой укладке кабель лежит на ребре, что менее эффективно
Обогрев кровли (желоба) Скапливающаяся в желобах грязь обволакивает кабель, в результате чего происходит «запирание» тепла и локальный перегрев Благодаря эффекту саморегуляции кабель локально снижает мощность и «запирания» тепла не происходит
Обогрев кровли (водосточные трубы) Высокая вероятность пересечения нитей кабеля, запирание тепла, благодаря скапливающемуся мусору=> перегрев Пересечение нитей не провоцирует перегрев, устойчив к «запиранию» тепла
Обогрев площадок Постоянная мощность => стабильный разогрев даже в экстремальных условиях (при очень низкой температуре) При низкой температуре выделяет большую мощность => быстрее происходит нагрев Экстремальные условия (очень низкая температура) => крайне высокие значения пускового тока могут спровоцировать отслоение «матрицы» от токоведущей жилы => выход кабеля из рабочего состояния (уменьшение погонной мощности кабеля)
Обогрев резервуаров Постоянная мощность => стабильный разогрев в любых условиях, устойчивое поддержание положительной температуры, высокий температурный класс, для любых целей Простая раскладка на любой форме за счет возможности пересечение нитей кабеля. Благодаря эффекту саморегуляции поддержание температуры происходит с большим статизмом (погрешностью регулятора).
Обогрев трубопровода Уникальные конфигурации объектов => отсутствие необходимой длины (так как фиксированная длина секции). Кабель на отрез, поэтому с легкостью покрывает любую форму, любую конфигурацию обогреваемого объекта
Долговечность Большое количество условий для появления локального перегрева, но при правильной установке и уходе за кабелем служит до 20 и более лет. Не имеет свойств к перегреву, но ресурс материала матрицы ограничивает срок службы кабеля до 10 лет (есть исключения, например саморегулирующийся кабель Fujikura имеет срок службы до 20 лет и более).

Греющий кабель для водопровода — понятие, принцип работы

Стандартной причиной аварии отопительной или водопроводной системы в зимний период является промерзание воды. Такая ситуация может возникнуть с любой незащищённой трубой. Замерзание может стать причиной нарушения целостности водопровода. Для восстановления системы потребуется ремонт, который будет довольно сложно провести в условиях зимних температур.

Что такое греющий кабель

Наиболее эффективным для устранения проблемы замерзания труб является автономный обогрев трубы от независимого источника. Поддержку минимальной температуры в системе может обеспечить греющий кабель для водопровода. Специальное устройство включает обогрев при наступлении зимних температур, и водопроводные трубы, находящиеся на улице, продолжают работать без перебоев.

Греющий кабель похож на любой другой. Помимо стандартной начинки, он оборудован специальным автоматическим реле, предназначенным для регулировки режима нагрева. Греющий кабель включается автоматически при температурах от +5°С. Если начать прогревание трубы при серьезных морозах, напор воды придется снизить – быстрое оттаивание ледяных пробок может нарушить целостность водопроводной системы. В греющем кабеле имеется и термоограничитель, который автоматически выключает процесс нагревания трубы при достижении температуры свыше +15°С

Конструкция греющего кабеля допускает и автоматическую, и ручную регулировку его работы.

Особые требования предъявляются к внешней изоляции такого кабеля. Обшивка проводов должна выполнять несколько задач:

  • гидроизоляция;
  • электро изоляция;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • длительный срок эксплуатации.

Достижение этих характеристик стало возможным благодаря использованию качественных изоляционных материалов и особой бесшовной конструкции оболочки.

Виды нагревательных кабелей

Греющий кабель для водопровода выпускается двух видов, отличающихся принципами настройки терморегулятора:

  • резистивные кабели
  • саморегулирующиеся

Наиболее эффективными кабелями считаются устройства, имеющие минеральную изоляцию. Кроме 1-2 жильных изделий хорошие показатели в работе продемонстрировали многожильные конструкции с жилами спиральной формы. Конструктивные особенности саморегулирующихся нагревательных проводов подобны резистивным устройствам. И в том и в другом случае присутствует пара токопроводящих жил.

В самонастраивающихся изделиях отсутствует изолирующее покрытие. Выделение тепла в таких устройствах может меняться по длине кабеля. Самонастройка происходит из-за изменения полимерного сопротивления жил – увлечение атмосферных температурных показателей приводит к росту сопротивления — подача темпа для обогрева воды в системе прекращается. При понижении температуры запускается обратный процесс.

Преимущества применения греющих кабелей:

  • надежность;
  • безопасность;
  • универсальность;
  • экономичность и пр.

Пусковой ток греющего кабеля: расчет и особенности

Пусковой (стартовый) ток – это максимальный ток, возникающий в момент подачи питания на систему. Этот параметр необходимо учитывать при проектировании, а точнее — при расчете максимальной длины отрезков кабеля.

От чего зависит стартовый ток

  • Температуры включения. Чем ниже температура окружающей среды, при которой происходит включение системы обогрева, тем выше пусковой ток и тем больше стартовая мощность.
  • Длины нагревательного кабеля. Чем больше длина секции, тем больше СТ системы. Для резистивного кабеля он определяется внутренним удельным сопротивлением Ом/м нагревательной жилы и рассчитывается, и контролируется при изготовлении секции на заводе. Саморегулируемый нагревательный кабель можно условно представить как множество параллельных резистеров (сопротивлений), подключенных к одному источнику питания. Сопротивление будет уменьшаться при увеличении длины линии, и, соответственно, увеличится пусковой ток.

От чего зависит величина стартового тока

  1. Мощности греющего кабеля. Чем больше удельная мощность кабеля (Вт/м), тем больше СТ.

  2. Особенности конструкции нагревательного кабеля. Резистивный греющий кабель из-за особенности конструкции имеет небольшой СТ, который на несколько процентов превышает рабочее значение тока.

    Саморегулируемый кабель имеет достаточно большой СТ, который может увеличиваться в 1.5 -5 и более раз от своего рабочего значения. Причина — использование в конструкции проводящей матрицы с PTC-коэффициентом, меняющей свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды.

    В «холодном» состоянии кабель имеет небольшое сопротивление, которое к тому же зависит от температуры окружающей среды. При подаче питания на кабель, он начинает разогреваться, его сопротивление начинает расти, ток в цепи питания уменьшается. Коэффициент стартового тока зависит от компонентного состава и применяемых технологий при производстве матрицы кабеля.

    У каждой марки нагревательного кабеля своя величина стартового тока. Производители редко указывают эту информацию в технических характеристиках. Этот параметр является условной величиной и при различных условиях один и тот же кабель может иметь разное значение СТ. Аналогично производители саморегулирующегося кабеля не нормируют его удельное сопротивление Ом/м.

График зависимости СТ кабеля Samreg-40-2CR* от температуры окружающей среды

*график построен на основе испытаний

Пиковая нагрузка приходится на первые 3-30 секунд после включения, в этот момент СТ может превышать номинальное значение в 2-5 раз. Примерно через 5-10 минут происходит полная стабилизация и выход греющего кабеля на номинальную мощность.

Расчет пускового тока греющего кабеля

Грубо рассчитать максимальный пусковой ток нагревательной секции можно исходя из общей длины греющего кабеля в системе и его удельной мощности.

Пример расчета максимального стартового тока греющего кабеля

Имеется секция саморегулирующегося кабеля удельной мощностью 30 Вт/м и длиной 50 м. Номинальная мощность секции при температуре +10°С составляет Pном=30Вт/м*50м=1500Вт. Это мощность уже разогретой секции. Если на кабель в «холодном» состоянии подать питание, то его мощность будет в несколько раз выше номинального значения. Для расчетов мы принимаем коэффициент стартового тока равный 2.5-3 для кабелей марки Samreg и Alphatrace. Коэффициент определен в ходе экспериментов с кабелем данных марок, а также изучения их физических и электротехнических свойств. У греющих кабелей иных производителей данный коэффициент может отличаться как в большую, так и меньшую сторону.

Тогда, стартовая (пусковая) мощность в нашем примере равна Pпуск=3хPном=4500Вт, пусковой ток Iпуск=4500/220=20,45 А.

По найденному значению СТ осуществляется выбор автоматических и дифференциальных выключателей для защиты нагревательной секции, а также тип и сечение силового питающего кабеля. Для секции, приведенной в примере, необходим дифференциальный автомат на номинальный ток Iном=25А с дифференциальным током Iут=30мА

Способы уменьшения стартового тока

Большая величина СТ является нежелательной для питающей сети, так как приходится использовать автоматы с большим номинальным током. Кроме того, подбирается силовой кабель увеличенного сечения.

Существует несколько способов снижения СТ системы:

Последовательное подключение

Последовательное подключение к питающей сети нагревательных секций, которое обеспечивается с помощью установки реле выдержки времени. Это устройство применимо в системе, состоящей из нескольких линий (нагревательных секций). Оно позволяет включать каждую линию с определенным временным интервалом (обычно около 5 минут). При данном способе подключения ток в нагревательной секции уменьшится до рабочего (номинального значения) через 5 минут после подачи питания. После этого можно осуществлять включение следующей линии. Таким образом, суммарный СТ всей системы обогрева равен:

Iсумм.пуск=Iном1+Iном2+…+Iпуск.n,

где Iном1, Iном2… — номинальные токи нагревательных секций соответственно 1ой, 2ой и т.д.

Iпуск.n – СТ секции, которая включается в сеть последней.

Чем больше секций включается по такой схеме (т.е. чем больше ступеней включения), тем больше пусковой ток будет стремиться к номинальному току для данной системы. Так, если по такой схеме включить хотя бы 3 группы (одна группа включается напрямую, 2 другие через реле времени через 5 и 10 минут соответственно) при условии равномерного распределения мощностей по группам, то пусковой ток можно снизить почти на 50%.

Пример принципиальной схемы шкафа управления с реле времени
Видео применения реле времени для последовательного включения линий обогрева

Устройство плавного пуска

Устройство в течение всего времени холодного запуска системы (порядка 10-12 минут) поддерживает значение тока на уровне не выше номинального. В этом случае можно использовать силовые и дифавтоматы, рассчитанные на номинальный ток секции. Кроме того, не придется применять питающий кабель с увеличенным сечением. Принцип работы устройства подробно описан в паспорте.

Паспорт устройства плавного спуска ICEFREE-PP.pdf

Согласно максимальной стартовой мощности подбирается также силовой кабель подходящего сечения.

Подбор сечения силового кабеля для системы обогрева

Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с медными жилами

Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности с алюминиевыми жилами

Неправильный расчет СТ приводит к выходу из строя системы защиты и управления, что может стать причиной аварийных ситуаций на обогреваемом объекте.

Проблемы из-за неправильного расчета пускового тока

Наиболее частые проблемы, возникающие по причине неправильного расчета пускового тока и в соответствии с этим неправильного выбора оборудования:

Срабатывания автоматов защиты и иных защитных устройств

Срабатывания автоматов защиты и иных защитных устройств при включении системы обогрева из «холодного» состояния. Фактически автоматы защиты нагревательных секций выключатся в первые 10-100 секунд после подачи на них питания. Автомат отключается по перегрузке, срабатывает его тепловой расцепитель. Автомат может работать некоторое время в режиме перегрузки, но ввиду затяжного характера процесса снижения СТ, его запаса не хватает. Для устранения этой проблемы приходится выбирать автомат на большее значение номинального тока.

Данная проблема может быть не выявлена на этапе тестирования или запуска системы, так как максимальный пусковой ток увеличивается при понижении температуры окружающей среды. Если систему тестировали до наступления минимальных температур ошибка возникнет только при включении системы в холодное время года (например, в мороз).

Перегрев силового кабеля

Перегрев силового кабеля возникает по причине неправильного подбора его сечения. Из-за большой длительности пускового процесса греющего кабеля высокое значение СТ нагревает жилы силового кабеля. При этом кабель может расплавиться, возникнуть короткое замыкание и даже пожар на объекте обогрева.

Максимальная длина греющего кабеля

Подробнее

Внимание!

При расчетах системы обогрева необходимо помнить, что в первую очередь максимальный стартовый ток зависит от длины секции кабеля.

Превышение допустимой длины приводит не только к увеличению СТ, но и к преждевременному износу системы.

Проверил: Евгений Щипунов

Главный инженер ООО «СКО Альфа-проджект»

Примеры электрообогрева

Греющий кабель Samreg

Саморегулирующийся кабель SAMREG 16-2
  • Линейная мощность: 16 Вт/м.п.
  • Назначение: трубопровод
  • Страна производства: Южная Корея
  • Экран: без экрана
  • Тип: саморегулирующийся
  • Вид: низкотемпературный

Цена производителя

Саморегулирующийся кабель SAMREG 24-2CR
  • Линейная мощность: 24 Вт/м.п.
  • Назначение: трубопровод / резервуар
  • Страна производства: Южная Корея
  • Экран: оплетка из луженой медной проволоки
  • Тип: саморегулирующийся
  • Вид: низкотемпературный

Цена производителя

Саморегулирующийся кабель SAMREG 40-2CR
  • Линейная мощность: 40 Вт/м.п.
  • Назначение: трубопровод / резервуар / кровля
  • Страна производства: Южная Корея
  • Экран: оплетка из луженой медной проволоки
  • Тип: саморегулирующийся
  • Вид: низкотемпературный

Цена производителя

В раздел

Другие статьи на тему

Видео про шкафы управления

Комментарии

Комментарии для сайта Cackle

Что такое саморегулирующийся кабель | Тепломонтаж

Саморегулирующийся греющий кабель отличается от других нагревательных кабелей именно тем, что обладает способностью регуляции температуры, а также является достаточно простым в монтаже. Выбирая такой кабель можно смело использовать отрезок необходимой длины. При этом в основе работы саморег кабеля лежит непосредственно полимерная матрица, которая соединяет жилы, что проводят электрический ток. Соответственно процесс нагрева такого кабеля является непрерывным. Матрица выполняет самостоятельное изменение температурного режима в зависимости от температуры во внешней среде. Выполняется саморегуляция на разных участках системы.

Основным качеством такого саморегулирующегося кабеля для обогрева труб является его отличная гибкость, благодаря которой он может быть с легкостью использован практически на любой возможной поверхности и выполнять равномерный качественный обогрев.

Основные преимущества

К наиболее выгодным сторонам применения саморегулирующегося кабеля Nexans Defrost Pipe следует отнести:

  • Универсальность его применения. Такой кабель может быть легко использован для осуществления обогрева подземных или уличных трубопроводов, кровли.
  • Надежность и безопасность работы при выполнении верного расчета и установки.
  • Легкость в монтаже и эксплуатации.
  • Значительная экологичность, так как такой кабель не приносит вреда окружающей среде.

Можно смело выбирать практически любой вид представляемого кабеля, так как принцип его работы будет оставаться одинаковым и доступным независимо от модели. Более важными уже являются параметры и детали устройства. Нагревается данный кабель непосредственно под воздействием проходящего через него тока и поэтому главной характеристикой его выступает именно показатели удельного тепловыделения.

В отличие от резистивных, в саморегулирующихся типах кабелей применяется специальная жила полупроводниковая, способная изменять параметры сопротивления в соответствии с температурными показаниями. Поэтому очень важным достоинством этого кабеля выступает его высоконадежность в эксплуатации. Также при подключении саморегулирующегося нагревательного кабеля его можно разделять на любые максимально удобные части, что упрощает ремонтные работы и монтаж. А его использование активно увеличивает КПД всей системы обогрева и позволяет значительно экономить на электричестве.

Очень удобно нагревательный кабель в Харькове можно заказать на страницах нашего специализированного онлайн магазина по заданным заранее характеристикам. Мы предлагаем хороший выбор изделий от бренда Nexans, которую смело можно использовать не только для собственных жилых домов, а также для сооружений промышленного типа.

Греющий кабель саморегулирующийся для обогрева труб и защиты системы

Чтобы обеспечить надёжную защиту трубопроводной системы от промерзания в холодное время года, одной теплоизоляции может оказаться недостаточно. Ещё одним эффективным способом защиты может стать использование саморегулирующегося греющего кабеля.

Задачи и разновидности греющих кабелей

Любой греющий кабель для труб представляет собой, по сути, простой металлический провод. При пропускании через него электрического тока, он излучает тепловую энергию и сообщает некоторую её часть трубопроводной системе. Регулировка силы тока позволяет менять температуру нагрева кабеля.

Необходимость использования греющего кабеля появляется при опускании температуры внутри трубопровода ниже +5 градусов.

Существует две разновидности греющих кабелей:

  • Резистивный. Принцип действия такого кабеля основан на свойствах металлов выделять тепло при прохождении электрического тока. Главный недостаток резистивного кабеля – он работает независимо от внешних параметров. Неважно, какая температура на улице, резистивный всегда греется на полную мощность, потребляя большое количество электроэнергии. Для уменьшения расходов в схему часто включают температурные датчики и терморегуляторы.
  • Саморегулирующийся. Представляет собой металлополимерную матрицу, которая обладает свойством изменять количество выделяемого тепла в зависимости от температуры.

Особенности саморегулирующейся электрической ленты

Эта разновидность греющего кабеля позволяет сделать процесс обогрева трубопровода максимально эффективным и малозатратным.

В сравнении с иными видами, саморегулирующийся имеет целый ряд важных преимуществ. Такое решение считается очень экономичным, поскольку электричество потребляется не постоянно, а лишь по мере необходимости. При перехлесте участков кабеля, место контакта попросту будет меньше греться, без малейшего ущерба для работоспособности системы. Резистивный кабель в подобном случае с большой долей вероятности перегорит.

И ещё одно важное отличие:

  • Резистивный кабель продаётся только готовыми бухтами фиксированной протяжённости. Его концевая втулка может быть правильно смонтирована только в заводских условиях, поэтому обрезать его нельзя. Этот факт может доставить массу неудобств, особенно при внутренней прокладке.
  • Кабель саморегулирующийся можно обрезать без ущерба для его работоспособности. На изделиях большинства производителей предусмотрены метки на местах реза. Шаг разметки, как правило, составляет 20 или 50 см.

Единственный недостаток саморегулирующегося кабеля – достаточно высокая стоимость. К счастью, развитие технологии производства позволило в последние годы сделать его гораздо более доступным для потребителей.

Принцип работы саморегулирующегося кабеля

Действие саморегулирующегося греющего кабеля основано на свойствах некоторых полимеров менять конфигурацию расположения своих мельчайших частиц под действием температуры. Матрица из такого полимера, смешанного с токопроводящим компонентом (чаще всего используется графит), помещается между двумя металлическими проводниками.

  • При увеличении окружающей температуры, матрица (либо отдельные её участки) нагревается. При этом полимер расширяется, частицы проводника отдаляются и их электрическая проводимость уменьшается. Это приводит к падению силы тока и уменьшению нагрева.
  • При охлаждении, напротив, полимер сжимается, токопроводящие частицы сближаются и провоцируют разогрев участка кабеля из-за возросшей силы тока.

Ещё одним несомненным преимуществом саморегулирующегося кабеля является избирательность разогрева. Он самостоятельно распределяет интенсивность нагрева по всей длине трассы. Остывшие участки он подогревает до необходимой температуры, на тёплых отрезках поддерживает оптимальный нагрев.

Комплект поставки, как правило, включает сам греющий кабель и так называемую холодную часть – участок провода для подключения к источнику электричества. Некоторые производители сразу соединяют холодный провод с греющим, другие – оставляют эту работу покупателям. В этих случаях он комплектуется необходимым количеством термоусадочных трубок, соединительных клемм и специальной концевой втулкой.

А вот термодатчик скорее всего придётся приобретать отдельно. Блок автоматической терморегуляции крепится на стене, устанавливается в стандартный электрощит, либо закрепляется непосредственно на трубопроводе. Доступны и компактные разновидности, устанавливаемые на холодной части кабеля.

Как правильно смонтировать систему обогрева?

Практикуется два способа монтажа греющего кабеля – внутренний и наружный. В первом кабель заводится внутрь трубопровода, во втором наматывается на трубу или крепится вдоль всей её протяжённости.

Обратите внимание! Для внутренней прокладки подойдёт кабель любой формы сечения. Для наружного монтажа лучше предпочесть ленточный (сплюснутый) формат изделия, обеспечивающий лучший контакт с поверхностью трубы.

Помимо определения способа прокладки и формы сечения, не менее важно правильно подобрать мощность изделия. В свободной продаже доступен саморегулирующийся кабель с показателями мощности от 10 до 60 Вт/погонный метр.

Для небольших бытовых проектов при выборе можно ориентироваться на такие правила:

  • Для внутренней прокладки чаще всего окажется достаточно кабеля с мощностью 10 Вт/м.
  • Для трубопроводов диаметром то ½ до ¾ дюйма подойдёт саморегулирующийся кабель на 17 Вт/м.
  • ¾ — 1 ½ дюйма – 27 Вт/м.
  • Свыше 100 мм – 31 и более Вт/м.

Наружный монтаж

Самый распространённый вариант расположения саморегулирующегося кабеля при таком варианте монтажа – в одну линию вдоль нижней части трубопровода. Во-первых, такое расположение практически исключает вероятность механических повреждений кабеля (при падении тяжёлых предметов сверху, к примеру).

Вторая причина заключается в том, что жидкие среды внутри трубопровода скапливаются преимущественно в нижней части, поэтому именно она нуждается в прогреве в первую очередь. Если мощности одного кабеля будет явно недостаточно, можно поступить несколькими способами:

  • Уложить вокруг трубопровода спиралью.
  • Приобрести кабель большей мощности.
  • Уложить вдоль трубопровода несколько ниток кабеля.

Способ фиксации кабеля во многом зависит от материала, из которого изготовлены трубы. Для пластика наилучшим вариантом станет закрепление при помощи алюминиевого скотча. Скотч оборачивается вокруг трубопровода через равные расстояния, исключающие провисание греющего кабеля. После этого кабель дополнительно проклеивается таким же скотчем вдоль всей длины трубопровода.

На металлическом трубопроводе кабель фиксируется кольцевым методом с применением термостойкой липкой ленты или пластикового бандажа.

Обратите внимание! На поворотах трубопровода саморегулирующийся греющий кабель правильно располагать ближе к внешнему радиусу изгиба.

Массивные узлы трубопроводной системы (краны, фитинги, фланцы и т.п.) требуют усиленного прогрева, поэтому он здесь укладывается по особой схеме. Термодатчик, напротив, следует устанавливать в самом холодном месте системы.

Внутренний монтаж

Для прокладки внутри трубопровода подойдёт специальный саморегулирующийся кабель с усиленной изоляцией. В месте входа кабеля монтируется тройник, в один из концов которого устанавливается втулка уплотнения. Здесь стоит помнить, что сборные элементы узла должны быть нанизаны на кабель до момента соединения с холодным проводом.

После этого саморегулирующийся кабель аккуратно вводится внутрь трубопровода на необходимую длину, а сальниковый узел собирается и обжимается для обеспечения герметичности места ввода.

Это важно! Категорически запрещается проводить кабель через элементы запорной арматуры (вентили, задвижки, краны и т.п.).

Таким способом можно обеспечивать прогрев только прямых участков трубопровода, либо отрезков с минимальным числом изгибов. Среди прочих недостатков внутреннего монтажа можно отметить сужение рабочего пространства трубопровода и сложность его механической прочистки в случае необходимости.

Теплоизоляция саморегулирующегося греющего кабеля

Минеральная вата для теплоизоляции обогреваемого трубопровода не подойдёт. Материал очень чувствителен к попаданию влаги. В намокшем состоянии практически утрачивает теплоизоляционные качества, а после высыхания может рассыпаться в труху.

Не обеспечат должного уровня защиты и утеплители, сжимающиеся под действием нагрузки (к примеру, поролон). Они хороши лишь тогда, когда трубопровод проложен открытым способом, либо проходит в специальной канализации.

Очень практичным вариантом может стать специальная скорлупа – жёсткий утеплитель из пенополистирола, по форме повторяющий контуры трубопровода. Такой материал не боится воды, устойчив к нагрузкам и обладает превосходными теплоизоляционными качествами.

Монтаж теплоизоляционных элементов рекомендуется производить одновременно с прокладкой кабеля. Это поможет минимизировать риск его случайного повреждения. Устанавливать элементы следует осторожно, чтобы не сместить кабель. Места стыков и торцы соответствующим образом защищаются от проникновения влаги.

Если следовать этим рекомендациям, система подогрева трубопровода саморегулирующимся кабелем будет исправно служить долгие годы, обеспечивая надёжную защиту от промерзания в холодное время года.

монтаж и области применения кабельного обогрева

Содержание статьи:

Обычный провод работает постоянно на максимальной мощности, а саморегулирующийся нагревательный кабель меняет интенсивность нагрева в зависимости от температуры окружающей среды и поверхности. Причем на разных участках может быть разная интенсивность, зависящая от сопротивления и силы тока. Разбираемся в работе кабельных систем, их достоинствах и недостатках, сложен ли монтаж своими руками и стоит ли за него браться.

Строение саморегулирующегося кабеля

Саморегулирующиеся кабели всегда двужильные (в отличие от обычных). Между этими жилами расположена полупроводниковая матрица — она-то и регулирует сопротивление и силу тока.

Строение кабеля

Оплетка защищает элементы от электромагнитного излучения и играет роль заземлителя, а внешняя оболочка предохраняет кабель от воздействий механического характера.

Принцип работы саморегулирующегося кабеля

Работа кабеля основана на свойстве полупроводников при повышении температуры увеличивать сопротивление, что снижает силу тока. Ниже сила тока — меньше температура нагрева и энергопотребление.

На разных участках кабеля интенсивность нагрева может быть разной. Например, один из скатов кровли в тени, а второй на солнце — кабель будет обогревать затененную сторону крыши интенсивнее, чем находящуюся под солнечными лучами. Однако обогревать он будет в любом случае, пусть и незначительно. Чтобы этого не происходило при выше +5 и кабель не исчерывал рабочий ресурс раньше времени, в систему внедряют терморегулятор, отключающий подачу питания при превышении температурой порогового значения.

Кабельный обогрев

Это экономично, удобно и хорошо работает. Кабельный обогрев применяют во многих сферах.

  1. «Теплый пол»: провода размещают под напольным покрытием или непосредственно в бетонной стяжке (к слову, подключение теплых полов к сети горячего водоснабжения запрещено). Грамотно смонтированная система способна выполнять функции отопительной.
  2. Подогрев твердеющих растворов: бетонная масса требует определенных условий на весь период твердения, и нагревательные элементы создают эти условия в части температурного режима. Провода крепят к арматуре (используют самые дешевые) — они так и остаются в ЖБИ.
  3. Обогрев зеркал: размещенная с обратной стороны кабельная система противодействует образованию конденсата, затрудняющего использование зеркал.
  4. Трубопроводы: кабели располагают с одной или нескольких сторон трубы или оплетают ее по спирали. Зачастую гораздо выгоднее использовать провод для отопления труб, чем усиливать термоизоляцию.
  5. Технологическая жидкость — поддержание температуры (востребовано в нефтяной, химической, пищевой промышленности).
  6. Сельское хозяйство: подпочвенный обогрев теплиц устраивают с помощью кабельных систем.
  7. Растапливание наледи и снега: греющие провода препятствуют образованию льда, сосулек путем постоянного обогрева кровли, водостоков, карнизов.

Схема теплого пола

В жилых домах частного сектора кабельные системы применяют для обогрева:

  • кровли;
  • водостоков;
  • пандусов и лестниц;
  • трубопроводов — водоснабжения и водоотведения (в том числе автономных), ливневой канализации и дренажной системы.

Обогрев кровли и водостоков

Греющие элементы располагают в ендовах, желобах, непосредственно на кровельном покрытии по периметру, в водосточных трубах (вплоть до отводов в ливневку — по всему пути воды), по периметру мансардных окон (если такие есть), в местах сопряжений. Система состоит из кабелей, распределительной коробки, термостата, датчиков (температуры, осадков, воды).

Схема антиобледенительной кабельной системы для кровли

В желобах и ендовах кабель прокладывают вдоль и крепят специальной алюминиевой монтажной лентой или посредством кронштейнов. В водосточные трубы его заводят вовнутрь.

Видео: антиобледенительная система для кровли

Обогрев водопровода

Греющий кабель размещают внутри трубы или снаружи. Оба вида монтажа в чем-то хороши, а в чем-то проигрывают друг другу — выбор зависит от задач, расположения трубопровода, диаметра труб и других факторов. Закрепить кабель на внешней поверхности трубы можно лишь в процессе прокладки трубопровода, на внутренней — в любой момент.

Наружный монтаж

Внешних проводов может быть несколько — от 1 до 4. Одиночный прокладывают вдоль контура снизу.

Схема крепления нескольких проводов

Крепят преимущественно алюминиевым скотчем — это повышает теплоотдачу, удобно и надежно (больше защита от повреждений, более эффективный обогрев: вода замерзает с низа).

Как закрепить скотчем

 

Схема монтажа на поворотах трубопровода

Спираль — еще один способ прокладки внешнего кабеля. Его наматывают на трубу (шаг — 5 см) и крепят монтажной лентой, как показано на схеме ниже. Провода требуется больше, чем длина трубопровода, в 1,7 раз, но обогрев гораздо эффективнее и быстрее. В труднодоступных местах кабель наматывают с припуском, затем образовавшимися петлями так же обматывают трубу.

Спиральная укладка

Отдельные узлы трубопровода (опоры, запорная арматура и проч.) отводят тепло в большем объеме, поэтому на них кабель размещают таким образом:


После монтажа нагревательной системы устраивают термоизоляцию. На канализационные трубопроводы (включая ливневку) кабели укладывают так же.
Внутренний монтаж

Внутрь труб греющий кабель заводят только в том случае, если иное невозможно. У такой укладки есть значительные недостатки:

  • уменьшение просвета труб;
  • неизбежное обрастание кабеля налетом;
  • снижение надежности контура за счет добавления еще одной точки — тройника;
  • невозможность провести провод через запорную арматуру, тройники.

Есть и плюсы: прямой контакт обогревателя с жидкостью повышает эффективность нагрева, что снижает энергопотребление; ремонт не вызывает затруднений (кабель попросту вытягивают и заменяют).

Порядок монтажа провода вовнутрь трубы:

  • установка на греющий кабель сальникового узла;
  • монтаж тройника для ввода обогревателя в трубопровод;
  • укладка кабеля;
  • герметизация сальникового узла.

Провод внутри трубы

Характеристики кабелей для обогрева водопроводных труб
  1. Мощность. Достаточно мощности 5–25 Вт/м: для подземного трубопровода, кабель внутри — 5 Вт/м, для подземного, кабель снаружи — 10 Вт/м, для надземного — 25 Вт/м.
  2. Рабочая температура. Применяют исключительно низкотемпературные кабели (до 65 градусов).
  3. Особенности применения. Всего две группы — технический и пищевой кабель. Если прокладывают снаружи, используют технический, если внутри — пищевой.

 

Внутри трубы можно прокладывать только кабель, сертифицированный как пищевой. Во многих магазинах так и пишут — пищевой. Требуйте сертификат соответствия (без приложения, содержащего подробные сведения и коды ОК 005 и ТН ВЭД, сертификат недействителен).

Расположение греющего кабеля на трубе

Как подключить греющий кабель к сети

Для специалистов в подключении кабеля электрообогрева нет ничего сложного. Человеку непосвященному мы не рекомендуем проводить электромонтажные работы своими руками, хотя инструкций более чем достаточно.

Видео: подключение греющего кабеля к сети

Предлагаем к просмотру видеоролик — наглядное пособие по «разделке» саморегулирующегося кабеля.

В принципе, ролик понятный, если не считать определений «такие вот штучки».

Обогрев теплиц

В схемах монтажа теплого пола и системы отопления теплиц различий практически нет. По сути, монтируют тот же пол, но под другое «напольное покрытие».

Схема укладки

Нагревающий провод укладывают на защитную сетку, расположенную на подушке из песка. Сверху размещают еще один песчаный слой, на нем — защитную сетку, затем — плодородный грунт. Получается многослойный «пирог».

Схема «пирога»

«Пирог» выглядит несколько иначе, когда используют плоскую самонагревающуюся ленту. В таком случае первой устраивают термоизоляцию, а металлическую сетку укладывают только одним слоем.
Если нет возможности смонтировать систему под грунтом, нагревательные элементы размещают на стенах теплицы.

Преимущества и недостатки кабельного обогрева

Преимущества:

  • простота монтажа;
  • малый вес;
  • незначительные потери энергии;
  • малое сечение проводов, за счет чего габариты обогреваемых конструкции почти не увеличиваются.

Недостатки:

  • пожароопасность,
  • слабая электробезопасность.

Исправные саморегулирующиеся кабели сводят недостатки к нулю, если монтаж проведен специалистами в полном соответствии с правилами и рекомендациями производителя (угол изгиба указан в инструкции к секциям). Электромонтаж (каким бы легким он ни казался) должны проводить исключительно профессионалы.

Что касается собственноручного монтажа, говорят, даже зайца можно научить курить, а уж за 5 минут просмотра видеоролика сделать электромонтажника из библиотекаря/пирожника/сапожника — и того проще. Курящих зайцев нам встречать не доводилось, а вот сгоревшие дома попадаются до обидного часто, и преимущественная причина бедствия — ошибки доморощенных «электромонтажников».

Самонагревающиеся кабели зачастую продают уже готовыми секциями. Остается лишь включить — то есть банально внедрить вилку в розетку. Разница в цене незначительная, а в сравнении со стоимостью восстановления (если оно вообще возможно) строения после пожара — и вовсе ничтожна.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Саморегулирующийся кабель на отрез. Обогрев труб, кровли, водостоков, теплиц, открытых площадей.

Саморегулирующийся греющий кабель. 

Расчет греющего кабеля, доставка, монтаж.

С помощью греющего саморегулирующегося кабеля можно решить любую задачу, связанную с электрическим обогревом. 

Саморегулирующиеся кабели применяются для монтажа в бетонную стяжку, в качестве теплого пола, используются для обогрева крыш, водосточных труб и желобов, обогрева водопроводных и канализационных труб, резервуаров. Греющие кабели с изоляцией из фторполимера (фторопласта) и пищевого полиэтилена, могут монтироваться в трубах с питьевой водой.

В промышленности, с помощью саморегулируемых греющих кабелей, поддерживается уровень вязкости технических жидкостей, обогреваются газо-нефтепроводы, различные емкости и резервуары.

Принцип работы саморегулирующегося греющего кабеля:

В основу работы греющего кабеля, заложена способность полупроводниковой нагревательной матрицы, менять свое сопротивление, в зависимости от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем меньше сопротивление кабеля и соответственно выше его мощность.

Преимущества саморегулирующегося греющего кабеля:

В отличии от резистивного греющего кабеля, самреги не боятся перегрева, они могут функционировать без подключения к терморегулятору. Комплекты резистивного кабеля, как правило, выпускаются фиксированной длинны, саморегулирующийся греющий кабель можно резать на отрезки необходимого метража (есть ограничения по максимальной длине).

Внимание! при выборе саморегулирующегося кабеля следует учитывать, что применение не экранированных греющих кабелей для обогрева металлоконструкций запрещено ПУЭ (правило устройства электроустановок).

Строение саморегулирующегося ЭКРАНИРОВАННОГО греющего кабеля

Строение саморегулирующегося   НЕ ЭКРАНИРОВАННОГО греющего кабеля

Основные моменты на которые нужно обратить внимание, при выборе саморегулирующегося греющего кабеля:

  • Для обогрева металлических труб, резервуаров водостоков и прочих металлоконструкций применяется экранированный кабель.
  • Для обогрева открытой кровли и водосточных желобов применяется кабель с внешней изоляцией устойчивой к ультрафиолетовому излучению. Если изоляция неустойчива к УФ, кабель не прослужит больше 1-2х сезонов!
  • Для монтажа внутри питьевого водопровода, саморегулирующийся греющий кабель должен иметь внешнюю оболочку из пластполимера, разрешенного для контакта с пищевыми продуктами, например ЛПЭНП (линейный полиэтилен низкой плотности), или полиолефин.
  • Для монтажа греющего кабеля в химически активных средах (уточняйте степень активности) используется саморегулирующийся греющий кабель с внешней изоляцией из фторполимера.
  • При использовании греющего кабеля для обогрева металлоконструкций, подвергающихся очистке паром, применяется кабель с температурным классом не ниже Т5.

В компании «ОбогревСнаб», Вы можете купить саморегулирующийся греющий кабель на отрез или заказать готовые комплекты необходимой длины.

Приобретая саморегулирующийся греющий кабель от ста метров, Вы получаете персональную скидку.

 

Что такое саморегулирующийся нагревательный кабель? — HEATIT

Саморегулирующийся нагревательный кабель — это тип нагревательного проводника, который может изменять свое тепло в зависимости от окружающей температуры. Кабель начинает нагреваться при понижении температуры и остывать при повышении температуры. В этой статье рассказывается о применении, принципах работы и преимуществах саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Принцип действия

Саморегулирующийся нагревательный кабель работает на основе свойств проводника электрического тока.Выходная мощность будет регулироваться автоматически в зависимости от температуры окружающей среды в каждой точке кабеля.

Принцип работы полимерной матрицы в данном случае. заключается в следующем: при понижении температуры в какой-либо части матрицы токопроводимость увеличивается, и, как следствие, ТЭН нагревается сильнее.

Например, принцип работы на определенном участке проводки, который находится в холодном месте, имеет меньшее сопротивление, и протекает значительный ток и значительно нагревает устройство.

Если участок трубы теплый, сопротивление будет значительным, а это означает, что протекающий ток будет меньше. Поэтому, когда к трубе замерзающей воды подключается автоматический нагревательный провод, он начинает работать в полную силу. Когда труба начнет нагреваться, мощность устройства увеличится.

Преимущества саморегулирующегося нагревательного кабеля

Особенностью саморегулирующегося нагревательного кабеля для труб является способность нагревать или охлаждать в зависимости от температуры окружающей среды.Чаще всего такой кабель используется для обогрева труб, резервуаров, крыш, желобов и так далее. Помимо надежности и простоты конструкции, саморегулирующийся термокабель имеет следующие преимущества:

  • Нагревается равномерно и равномерно по всей длине.
  • Саморегулирующийся нагревательный элемент устойчив к перепадам напряжения.
  • Энергосбережение — саморегулирующийся нагревательный кабель в достаточной мере снижает потребление высокой мощности.
  • Такая конструкция считается более безопасной.даже с перекрытием надежно защищен от перегрева.
  • Саморегулирующийся кабель может увеличивать мощность при понижении температуры, а при ее повышении может автоматически отключаться.
  • Практически не требует обслуживания.

В целом саморегулирующийся нагревательный кабель является экономичным и сверхбезопасным кабелем.

Каковы области применения саморегулирующегося нагревательного кабеля?

Саморегулирующийся нагревательный кабель обычно регулирует выходную мощность вместе с его длиной, что делает его надежным решением для применения в жилых, коммерческих и промышленных зонах.Эти кабели также используются в промышленных секторах для предотвращения замерзания некоторых жидкостей.

Ниже приведены некоторые области применения этих типов кабелей для обогрева крыш и водосточных желобов. Обогрев желобов, можно решить такие проблемы, как образование сосулек на крыше, такая система называется «Крыша без сосулек». Использовать саморегулирующиеся нагревательные кабели для создания такой системы довольно просто. Он будет работать надежно и эффективно, а главное экономично.

Наружное отопление

Саморегулирующиеся нагревательные кабели незаменимы и для незамерзающих наружных территорий.Это такие строительные элементы, как лестницы, подъезды, подъезды и пандусы. Для таких применений удельная мощность нагрева составляет от 250 до 350 Вт / кв. М. Даже при такой мощности ледяная корка на нагретой поверхности будет отсутствовать и, следовательно, не нужно будет ее скалывать, повреждая покрытие. Такие противообледенительные системы особенно удобны в загородных домах, когда известно, что ожидается оттепель и последующее обледенение.

Резервуар и трубопровод для обогрева

В многоквартирных домах вода течет по трубам непрерывно даже ночью.Ведь из сотни квартир хотя бы несколько кранов должны протекать. В промышленных условиях часто бывает необходимо поддерживать температуру в трубопроводах и резервуарах с рабочей жидкостью после производственного процесса. В обоих случаях лучшим решением проблемы является кабельное отопление. Устроить такое тепло проще всего с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Подогрев почвы

Кабельные системы незаменимы для обогрева почвы в теплицах и на спортивных газонах, а также для предотвращения промерзания почвы под мощными морозильниками.В этих случаях также лучше использовать саморегулирующийся нагревательный кабель. Несмотря на высокую стоимость, система в эксплуатации будет дешевле из-за низкого удельного энергопотребления.

кабель для электрообогрева | трубчатый нагревательный элемент | саморегулирующаяся тепловая лента | трубный электрический нагревательный кабель | электрический нагревательный кабель | система электрообогрева

Заморозка тепловых трубок pro

С развитием технологий теперь это тепловая труба f…

Нагревательный кабель MI

Конструкция нагревательного кабеля МИ

изготовлена ​​из электронагревательного сплава …

саморегулирующийся нагреватель mater

электрическая тепловая лента | саморегулирующаяся тепловая лента | саморегулирующаяся h…

Лента обогревательная

кабель для отслеживания труб | кабели для обогрева труб | саморегулирующиеся …

Многожильный электрический обогреватель

Многожильная электрическая трубка для отбора проб из композитного материала им…

Монитор дымовых газов онлайн в

Трубопровод отопления для мониторинга дымовых газов и отбора проб …

CEMS антикоррозийный и он

Антикоррозийная и обогреваемая композитная труба CEMS для отбора проб…

Серия HCL с постоянной мощностью

Нагревательный кабель постоянной мощности серии

HCL — новинка …

Тип RDP3-J4 высокотемпературный

Принцип работы, состав продукта и применение…

220 В RDP2-J3, параллельные концы

220В RDP2-J3 параллельный электрический нагревательный кабель постоянной мощности …

Саморегулирующийся ПТФЭ Heati

Саморегулирующийся нагревательный кабель из ПТФЭ

широко используется в сфере здравоохранения…

Самостоятельное размораживание антифриза

в холодную зиму жидкую среду в трубопроводе легко …

Технология защиты труб

, изобретенная Raychem, — 200-й этап развития IEEE

Оглядываясь на десятилетия, прошедшие с той встречи, можно увидеть, как часто надежды исследователей ИИ рушились — и как мало их сдерживали эти неудачи.Сегодня, несмотря на то, что ИИ революционизирует отрасли и угрожает перевернуть мировой рынок труда, многие эксперты задаются вопросом, достигает ли сегодняшний ИИ своих пределов. Как описывает Чарльз Чой в своей книге «Семь способов выявления сбоев ИИ», слабые места сегодняшних систем глубокого обучения становятся все более очевидными. Тем не менее, исследователи не видят ничего обреченного. Да, возможно, нас ждет еще одна зима искусственного интеллекта в недалеком будущем. Но, возможно, это как раз то время, когда вдохновленные инженеры, наконец, откроют нам вечное лето машинного ума.

Исследователи, разрабатывающие символический ИИ , поставили перед собой задачу открыто рассказать компьютерам о мире. Их основополагающий принцип состоял в том, что знание может быть представлено набором правил, а компьютерные программы могут использовать логику для управления этим знанием. Ведущие символисты Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон утверждали, что если бы в символической системе было достаточно структурированных фактов и предпосылок, совокупность в конечном итоге дала бы широкий интеллект.

С другой стороны, коннекционисты, вдохновленные биологией, работали над «искусственными нейронными сетями», которые принимали информацию и сами разбирали ее.Новаторским примером стал перцептрон, экспериментальная машина, построенная корнельским психологом Фрэнком Розенблаттом при финансовой поддержке ВМС США. В нем было 400 световых сенсоров, которые вместе действовали как сетчатка, передавая информацию примерно 1000 «нейронам», которые производили обработку и выдавали один выходной сигнал. В 1958 году статья New York Times процитировала Розенблатта, который сказал, что «машина будет первым устройством, которое будет мыслить как человеческий мозг».

Фрэнк Розенблатт изобрел перцептрон, первую искусственную нейронную сеть. Отдел редких и рукописных собраний Корнельского университета

Безудержный оптимизм побудил правительственные учреждения США и Великобритании вкладывать деньги в спекулятивные исследования. В 1967 году профессор Массачусетского технологического института Марвин Мински писал: «В течение одного поколения … проблема создания« искусственного интеллекта »будет существенно решена». Однако вскоре после этого государственное финансирование начало иссякать, движимое чувством, что исследования ИИ не соответствуют его собственной шумихе.В 1970-е годы началась первая зима искусственного интеллекта.

Однако истинно верующие продолжали сражаться. А к началу 1980-х годов возрождение энтузиазма привело к расцвету исследователей символического ИИ, получивших признание и финансирование «экспертных систем», которые кодировали знания в определенной дисциплине, такой как право или медицина. Инвесторы надеялись, что эти системы быстро найдут коммерческое применение. Самое известное предприятие в области символического ИИ началось в 1984 году, когда исследователь Дуглас Ленат начал работу над проектом, который он назвал Cyc, который был направлен на кодирование здравого смысла в машине.По сей день Ленат и его команда продолжают добавлять термины (факты и концепции) в онтологию Cyc и объяснять отношения между ними с помощью правил. К 2017 году в команде было 1,5 миллиона терминов и 24,5 миллиона правил. Тем не менее, Cyc еще далек от достижения общего интеллекта.

В конце 1980-х холодные ветры торговли принесли вторую зиму искусственного интеллекта. Рынок экспертных систем рухнул, потому что они требовали специализированного оборудования и не могли конкурировать с более дешевыми настольными компьютерами, которые становились обычным явлением.К 1990-м годам в академической среде уже не было модно работать ни над символическим ИИ, ни над нейронными сетями, потому что обе стратегии, казалось, провалились.

Но дешевые компьютеры, вытеснившие экспертные системы, оказались благом для специалистов по соединению, которые внезапно получили доступ к достаточной мощности компьютера, чтобы управлять нейронными сетями с множеством слоев искусственных нейронов. Такие системы стали известны как глубокие нейронные сети, а подход, который они использовали, был назван глубоким обучением. Джеффри Хинтон из Университета Торонто применил принцип обратного распространения, чтобы нейронные сети учились на своих ошибках (см. «Как работает глубокое обучение»).

Один из постдоков Хинтона, Янн ЛеКун, в 1988 году перешел в лабораторию AT&T Bell Laboratories, где он и постдок по имени Йошуа Бенджио использовали нейронные сети для оптического распознавания символов; Банки США вскоре внедрили эту технику для обработки чеков. Хинтон, ЛеКун и Бенжио в конечном итоге получили премию Тьюринга 2019 года, и их иногда называют крестными отцами глубокого обучения.

Но у защитников нейронных сетей все еще была одна большая проблема: у них была теоретическая основа и растущая мощность компьютеров, но в мире не хватало цифровых данных для обучения их систем, по крайней мере, для большинства приложений.Весна еще не пришла.

За последние два десятилетия все изменилось. В частности, расцвела всемирная паутина, и внезапно данные стали появляться повсюду. Цифровые камеры, а затем и смартфоны заполнили Интернет изображениями, такие сайты, как Wikipedia и Reddit, были полны свободно доступного цифрового текста, а на YouTube было много видео. Наконец, данных было достаточно для обучения нейронных сетей для широкого круга приложений.

Другое крупное развитие произошло благодаря игровой индустрии.Такие компании как Nvidia разработала микросхемы, называемые графическими процессорами (GPU), для тяжелой обработки, необходимой для рендеринга изображений в видеоиграх. Разработчики игр использовали графические процессоры для сложных видов затенения и геометрических преобразований. Информатики, нуждающиеся в серьезных вычислительных мощностях, поняли, что они могут обманом заставить GPU выполнять другие задачи, например, обучение нейронных сетей. Nvidia заметила эту тенденцию и создала CUDA — платформу, которая позволила исследователям использовать графические процессоры для универсальной обработки.Среди этих исследователей был доктор философии. студент лаборатории Хинтона по имени Алекс Крижевский, который использовал CUDA для написания кода для нейронной сети, поразившей всех в 2012 году.

Профессор Массачусетского технологического института Марвин Мински предсказал в 1967 году, что настоящий искусственный интеллект будет создан в течение одного поколения. Музей Массачусетского технологического института

Он написал его для конкурса ImageNet, который поставил перед исследователями искусственного интеллекта задачу создать системы компьютерного зрения, способные сортировать более 1 миллиона изображений по 1000 категорий объектов.А Крижевский AlexNet не была первой нейронной сетью, которая использовалась для распознавания изображений, ее работа в конкурсе 2012 года привлекла внимание всего мира. Коэффициент ошибок AlexNet составлял 15 процентов по сравнению с 26 процентами ошибок второй лучшей записи. Своей безоговорочной победой нейронная сеть обязана мощности графического процессора и «глубокой» структуре из нескольких слоев, содержащих всего 650 000 нейронов. В конкурсе ImageNet в следующем году почти все использовали нейронные сети. К 2017 году количество ошибок многих участников упало до 5 процентов, и организаторы завершили конкурс.

Глубокое обучение стало популярным. Благодаря вычислительной мощности графических процессоров и большому количеству цифровых данных для обучения систем глубокого обучения, беспилотные автомобили могли перемещаться по дорогам, голосовые помощники могли распознавать речь пользователей, а веб-браузеры могли переводить между десятками языков. Искусственный интеллект также побеждал человеческих чемпионов в нескольких играх, в которых раньше считалось, что машины не могут выиграть, включая древняя настольная игра го и видеоигра StarCraft II . Текущий бум искусственного интеллекта затронул все отрасли, предлагая новые способы распознавания закономерностей и принятия сложных решений.

Оглядываясь назад на десятилетия, можно увидеть, как часто надежды исследователей ИИ рушились — и как мало эти неудачи сдерживали их.

Но все более широкие успехи в области глубокого обучения основывались на увеличении количества слоев в нейронных сетях и увеличении времени графического процессора, выделяемого на их обучение. Один анализ от исследовательской компании AI OpenAI показал, что количество вычислительных мощностей, необходимых для обучения крупнейших систем искусственного интеллекта, удваивалось каждые два года до 2012 года, а после этого удваивалось каждые 3 года.4 месяца. Как пишут Нил С. Томпсон и его коллеги в книге «Уменьшение отдачи от глубокого обучения», многие исследователи обеспокоены тем, что вычислительные потребности ИИ находятся на неустойчивой траектории. Чтобы избежать разрушения энергетического бюджета планеты, исследователи должны отказаться от устоявшихся способов построения этих систем.

Хотя может показаться , что лагерь нейронных сетей окончательно атаковал символистов, на самом деле исход битвы не так прост. Возьмем, к примеру, роботизированную руку из OpenAI, которая сделала заголовки о манипулировании кубиком Рубика и его разгадывании.Робот использовал нейронные сети и символический AI . Это одна из многих новых нейросимволических систем, которые используют нейронные сети для восприятия и символический ИИ для рассуждений, гибридный подход, который может дать выигрыш как в эффективности, так и в объяснимости.

Хотя системы глубокого обучения, как правило, представляют собой черные ящики, которые делают выводы непрозрачными и загадочными способами, нейросимвольные системы позволяют пользователям заглянуть под капот и понять, как ИИ пришел к своим выводам. Армия США особенно опасается полагаться на системы черного ящика, как описывает Эван Акерман в статье «Как U.S. Army превращает роботов в командных игроков, «поэтому армейские исследователи исследуют различные гибридные подходы к управлению своими роботами и автономными транспортными средствами.

Представьте, что вы могли бы взять одного из роботов для расчистки дорог армии США и попросить его приготовить вам чашку кофе. Сегодня это смехотворное утверждение, потому что системы глубокого обучения созданы для узких целей и не могут обобщать свои способности от одной задачи к другой. Более того, изучение новой задачи обычно требует, чтобы ИИ стер все, что он знает о том, как решить свою предыдущую задачу, — загадка, называемая катастрофическим забыванием.В DeepMind, лондонская лаборатория искусственного интеллекта Google, известный робототехник Райя Хадселл решает эту проблему с помощью множества сложных методов. В статье «Как DeepMind заново изобретает робота» Том Чиверс объясняет, почему эта проблема так важна для роботов, действующих в непредсказуемом реальном мире. Другие исследователи исследуют новые типы метаобучения в надежде создать системы искусственного интеллекта, которые учатся учиться, а затем применяют этот навык к любой области или задаче.

Все эти стратегии могут помочь исследователям достичь их высочайшей цели: создать ИИ с таким подвижным интеллектом, который мы наблюдаем за развитием наших детей.Малышам не нужен большой объем данных, чтобы делать выводы. Они просто наблюдают за миром, создают мысленную модель того, как он работает, предпринимают действия и используют результаты своих действий для корректировки этой мысленной модели. Они повторяются, пока не поймут. Этот процесс чрезвычайно эффективен и действенен, и сегодня он выходит за рамки возможностей даже самого продвинутого ИИ.

Хотя нынешний уровень энтузиазма принес AI собственный Цикл ажиотажа Gartner, и хотя финансирование ИИ достигло рекордно высокого уровня, мало свидетельств того, что наше будущее рушится.Компании по всему миру внедряют системы искусственного интеллекта, потому что они видят немедленное улучшение своей прибыли и никогда не вернутся назад. Еще неизвестно, найдут ли исследователи способы адаптировать глубокое обучение, чтобы сделать его более гибким и надежным, или разработают новые подходы, о которых еще не мечтали в 65-летнем стремлении сделать машины более похожими на нас.

Эта статья появится в октябрьском выпуске 2021 года под названием «Бурное прошлое и неопределенное будущее ИИ.«

Статьи с вашего сайта

Статьи по теме в Интернете

Основы саморегулирующегося кабеля с обогревом

Кабель саморегулирующегося нагревателя представляет собой ленту электрического нагревателя параллельной цепи. Сшитый облучением проводящий полимерный материал сердечника экструдируется по многожильным луженым медным проводам 18-го калибра. Проводящий материал сердечника увеличивает или уменьшает свою тепловую мощность в ответ на изменения температуры. Затем поверх проводящего сердечника экструдируется оболочка из термопластичного эластомера из диэлектрика.Поверх этого кожуха проложена медная оплетка, обеспечивающая непрерывный путь заземления. Защитная оболочка из термопластичного эластомера, стабилизированная ультрафиолетом, предназначена для покрытия оплетки при влажных условиях и при воздействии солнечных лучей.

Принцип действия:

Параллельные провода шины подают напряжение по всей длине кабеля нагревателя. Проводящий сердечник обеспечивает бесконечное количество параллельных проводящих путей, позволяющих разрезать кабель на любую длину в полевых условиях без образования мертвых или холодных зон.Саморегулирующаяся характеристика кабеля нагревателя определяется свойствами, присущими материалу проводящего сердечника. По мере увеличения температуры материала сердечника количество проводящих путей в материале сердечника уменьшается, автоматически уменьшая тепловыделение. По мере снижения температуры количество токопроводящих путей увеличивается, в результате чего увеличивается тепловая мощность. Это происходит в каждой точке по длине кабеля, регулируя выходную мощность в соответствии с изменяющимися условиями вдоль трубы.Эффект саморегулирования позволяет накладывать кабель внахлест без образования горячих точек или перегорания. Поскольку кабель саморегулирует свою тепловую мощность, он обеспечивает эффективное использование электроэнергии, выделяя тепло только тогда и там, где это необходимо, а также ограничивает максимальную температуру поверхности.

Применение:

Саморегулирующийся нагревательный кабель идеально подходит для использования в поддержании потока жидкости при низких условиях окружающей среды. Защита от замерзания и системы с низкой плотностью рабочих температур, такие как трубопроводы, противопожарная защита, технологическая вода, системы пылеподавления, горячее водоснабжение и защита конструкций от обледенения, являются типичными областями применения этого продукта.В отношении нагрева, отличного от нагрева металлических труб, см. Соответствующее руководство по применению. Базовый продукт поставляется с медной металлической оплеткой с верхней оболочкой из термопластичного эластомера для влажных применений, воздействия солнца и там, где механические повреждения представляют собой проблему. Кабели внесены в списки UL и сертифицированы CSA для использования в безопасных местах и ​​могут использоваться в спринклерных системах ответвлений.

Инновационные решения для систем обогрева для термического обслуживания

Основана в 1917 году инженером-самоучкой Эдвином Л.Wiegand, Chromalox предоставляет полную линейку продуктов для обогрева, промышленных обогревателей и сопутствующих компонентов. Штаб-квартира Chromalox находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания, за более чем 100-летнюю историю. За свою более чем 100-летнюю историю компания Chromalox приобрела глобальное присутствие, включая 2000 официальных дистрибьюторов и более 600 000 квадратных футов производственных площадей.

Почему тепловой след?

Во многих промышленных и коммерческих применениях значительное падение температуры, особенно в сочетании с осадками, означает неприемлемые последствия.Такое падение может означать замерзшую воду в охлаждающих линиях или системах противопожарной защиты, непреднамеренную конденсацию в паропроводах или линиях сжатого воздуха, скопление снега и льда на крышах домов и многое другое.

В трубопроводах наряду с электрообогревом используется физическая изоляция для предотвращения утечки энергии в атмосферу. Такая установка позволяет трубопроводу поддерживать приемлемые значения температуры, даже когда температура окружающей среды намного ниже, чем температура жидкости внутри. Применения варьируются от высокотемпературных проточных паропроводов до воды внутри противопожарных линий, которые в основном статичны и должны быть достаточно теплыми, чтобы предотвратить замерзание.

В этой статье основное внимание будет уделено трубопроводам, хотя важно отметить, что тот же тип технологии обогрева может использоваться для борьбы с чрезмерным снегопадом на зданиях зимой. В этих случаях продукты Chromalox предназначены не для полного растапливания снега и льда с крыши, а для поддержания открытого пути, по которому вода может стекать. Точно так же тепловой след можно использовать для повышения температуры полов в морозильных камерах и в других подобных ситуациях, чтобы предотвратить повреждение конструкции из-за теплового расширения.

Устойчивая и прозрачная бесплатная защита

Три гаража, требующие защиты от замерзания труб и водопровода, запланированы в рамках крупного расширения международного аэропорта Нэшвилла (NIA) стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Проект такого масштаба требует современного решения, которое предлагает удаленный мониторинг температуры трубы, уровня тока и обнаружение неисправностей для всей системы.

Местный подрядчик установил систему обогрева Chromalox, включая датчики температуры, которые сигнализируют панели, когда следует запитать обогреватель, чтобы трубы оставались в рабочем состоянии без потерь энергии.В случае выхода из строя датчика, предоставляется базовая мощность в процентах, чтобы предотвратить замерзание.

Система с сенсорными решениями экономит NIA расходы, связанные с техническим обслуживанием, благодаря прозрачности на уровне системы и интеллектуальному использованию энергии по сравнению с альтернативными технологиями.

Предложения для обогрева Chromalox

Chromalox предлагает три основные технологии в решениях для обогрева, которые используются как в коммерческих, так и в промышленных приложениях.

Рис. 1. Нагревательный провод является ключевым элементом противообледенительной защиты кровли, предотвращая образование ледяных плотин, сосулек и повреждений людей или оборудования.Источник: Chromalox

Саморегулирующийся тепловой след динамически изменяет свою тепловую мощность по всей длине кабеля в зависимости от температуры. В этом семействе пользователи могут выбирать из различных типов кабелей в зависимости от их потребностей в температуре и теплопроизводительности. Это инновационное решение для обогрева более подробно обсуждается ниже.

Теплоотвод постоянной мощности лучше всего подходит для приложений, в которых постоянно требуется определенная удельная мощность. Этот тип нагревательного кабеля изготовлен из нихромовой проволоки, обернутой вокруг параллельных изолированных проводов шины, соединенных через чередующиеся интервалы для создания сети параллельных резистивных элементов по длине кабеля.Кабели можно отрезать до нужной длины в полевых условиях, и их можно использовать при стандартизированном номинальном напряжении 120, 208–277 или 480 В. Системы постоянной мощности могут выдерживать воздействие до 392 ° F. Выходная мощность ограничена до 12 Вт / фут.

Кабели обогрева с минеральной изоляцией (MI) состоят из одного или нескольких металлических нагревательных элементов, окруженных уплотненным оксидом магния (MgO), и являются самыми прочными кабелями обогрева в линейке продуктов Chromalox. Эти кабели собираются и тестируются на заводе. Следовательно, вся информация о строительстве должна быть известна заранее, а будущие модификации полей чрезвычайно трудны.Эти нагревательные элементы не только прочные, но и чрезвычайно мощные, и могут питаться от сети переменного тока напряжением до 600 В, обеспечивая выходную мощность до 50 Вт / фут. Возможно поддержание температуры до 1112 ° F с номинальной температурой до 1200 ° F.

Благодаря этим технологиям и специализированным версиям для конкретных приложений Chromalox может предоставить точное решение, необходимое для самых разных ситуаций. Саморегулирующаяся технология обогрева — особенно интересная концепция, которая заслуживает дальнейшего обсуждения ниже.

Саморегулирующийся кабель

В то время как тепловые трассы MI и CW хорошо работают в некоторых приложениях, саморегулирующийся кабель (SR) является новейшей технологией в этой области с очень новаторским принципом работы. Вместо использования металлического нагревательного элемента в кабелях SR используется полупроводниковый полимерный сердечник в качестве нагревательного элемента. Этот полупроводниковый полимер экструдируется по параллельным проводам шины, и по мере того, как полимер сжимается или расширяется, микроскопические электрические пути образуются и разъединяются, создавая, казалось бы, бесконечные параллельные пути для электричества.Таким образом, текущий поток автоматически регулируется в зависимости от температурного профиля помещения и автоматически реагирует на потребности в обогреве в определенных областях.

Кабели можно отрезать до нужной длины в полевых условиях, и при использовании кабелей с перекрытием нет опасности перегрева. Поскольку при повышении температуры тепловая мощность динамически уменьшается, если кабели перекрываются — по конструкции или по ошибке — тепловая мощность не удваивается. Система просто компенсирует эту ситуацию за счет более низкой выходной мощности в зоне перекрытия без дальнейшего вмешательства оператора.

Для целей спецификации номинальная выходная мощность кабеля SR указана при 50 ° F. Низкотемпературные кабели могут выдерживать температуру до 150 ° F, а высокотемпературные кабели могут выдерживать 302 ° F, с номинальной температурой до 420 ° F. Примечательно, что низкотемпературные версии этого продукта для обогрева могут использоваться с пластиковыми трубами и сосудами, в отличие от продуктов MI и CW. Промышленный низкотемпературный кабель SR может выдавать мощность до 10 Вт / фут, а промышленный высокотемпературный кабель SR удваивает эту мощность до 20 Вт / фут.

Этот тип кабеля может использоваться для защиты от замерзания и таяния снега / защиты от обледенения, а также с изолированными трубами. Учитывая динамический характер снегопада и конструкции крыши, такая переменная тепловая мощность может быть особенно привлекательным вариантом.

Усовершенствованный контроль обогрева

Помимо самого кабеля для обогрева, Chromalox предлагает лучшую в отрасли линейку элементов управления, которые просты в использовании, а также обеспечивают обратную связь по данным и сигнализацию, которые могут сократить время простоя и помочь продлить срок службы системы.

Диапазон управления

варьируется от простых механических термостатов, обеспечивающих защиту от замерзания, до больших промышленных панелей управления тепловым трактом, оснащенных человеко-машинным интерфейсом. HMI — это удобный компьютер с сенсорным экраном. Он отображает переменную процесса, заданное значение температуры, состояние аварийного сигнала, текущую нагрузку, режим управления, отказ датчика и выход ручного управления для любых двух или шести контуров одновременно, а также статус аварийного сигнала для всех контуров.

Для доступа к данным из любого места Chromalox предлагает шлюз IIoT (промышленный Интернет вещей) или программное обеспечение ISC, обеспечивающее беспрепятственное соединение в реальном времени.Их технологическая платформа C2i ™ обеспечивает интегрированную интеллектуальную сеть технологий управления, компонентов продуктов и систем для обеспечения целостности системы. C2i ™ не только обеспечивает улучшенное профилактическое обслуживание, но и помогает устранять поломки, когда они все же происходят.

Собираем все вместе

Рис. 2: Установка трубы теплового тракта. Источник: Chromalox

Типичная установка саморегулирующегося теплового тракта включает такой контроллер, как система IntelliTrace Chromalox, которая может контролировать до 72 контуров теплового тракта при 40 А на цепь.Эта система включает в себя полный мониторинг, отображение датчиков и различные варианты управления. Он также включает программирование через ЧМИ с сенсорным экраном и может быть определен для обычных или опасных зон. В качестве альтернативы, системой обогрева можно управлять с помощью более ограниченного, но компактного контроллера ITC, который управляет одной или двумя цепями с технологией твердотельного реле (SSR) и использует корпус размером 8 дюймов x 10 дюймов x 8 дюймов.

После того, как основные варианты управления рассортированы, в начале цепи обогрева применяется соединительная коробка, прикрепленная хомутом.Эта соединительная коробка питает нагревательный кабель, который проходит вдоль трубы с регулируемой температурой и через определенные промежутки времени закрепляется стекловолоконной лентой. Кабель обогрева обычно располагается под углом 45 ° ниже горизонтальной средней линии трубы. Если требуются два кабеля, каждый из них можно расположить под углом 90 ° друг к другу, сохраняя для обоих зеркальные углы 45 ° ниже горизонтальной средней линии. Кабель обогрева наматывается на фланцы и клапаны по мере необходимости.

Комплекты для подключения с несколькими входами можно затем использовать для разделения нагревательного кабеля, который также крепится к трубе с помощью трубной ленты.Комплект уплотнения верхнего конца изоляции или комплект уплотнения нижнего конца изоляции используется для завершения цепи обогрева и защиты теплового следа от влаги. Поверх кабеля нанесена изоляция, чтобы направлять тепло в саму трубу, а не в окружающую среду. Необходимо наклеить предупреждающую этикетку, чтобы персонал знал, что на трубе присутствует электрический нагрев.

Предоставление более чем продуктов

Ванкувер строго соблюдает сложные строительные нормы и правила, и мелкие нарушения могут привести к дорогостоящим задержкам.Поэтому, когда у подрядчика по изоляции в Порт-Коквитламе, Канада, появился заказчик, которому требовалась система обогрева на спринклерной линии пожаротушения, инженерные разработки и опыт Chromalox стали критически важными.

Подрядчики предпочитают работать с отзывчивыми поставщиками, которые при необходимости предлагают опыт монтажа и эксплуатации. Это помогает обеспечить соответствие жестким нормам и промышленным стандартам, включая UL 515A, самый строгий отраслевой стандарт защиты от замерзания систем пожаротушения.

Chromalox для всех нужд обогрева

Обладая широким спектром продуктов для обогрева и контроля, из которых можно выбирать, и огромным опытом, Chromalox может помочь с проектированием на передней панели, а также с услугами по запуску и вводу в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что новая система установлена ​​правильно и работает должным образом. .Такая правильная установка означает потенциально увеличенный срок службы и низкие эксплуатационные расходы в будущем. Когда придет время, Chromalox также будет готов помочь с обновлениями и ремонтом, а также с аудитами в холодную погоду.

Поддержание температуры с помощью обогрева, будь то в виде кабеля с минеральной изоляцией, постоянной мощности или саморегулирующегося кабеля, может быть привлекательным ценным предложением, поскольку для обеспечения дополнительного обогрева и поддержания температуры трубы требуется гораздо меньше энергии, чем для ее повышения в первое место.С другой стороны, потенциальный ущерб, который может возникнуть при неконтролируемом падении температуры, может быть чрезвычайно дорогостоящим и нарушить процесс. Какими бы ни были потребности, продукты для обогрева, разработанные Chromalox за свою вековую историю, могут стать идеальным решением для обеспечения эффективного функционирования процессов, избегая при этом незапланированных простоев и ремонтов. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Chromalox.

Motionline

* Страна

Выберите countryAbu dhabiAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican samoaAndorraAngolaAnguillaAntiguaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanAzoresBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBissauBoliviaBorneoBosnia herzegovinaBotswanaBrazilBritish индийский океан territoriesBruneiBulgariaBurkina fasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape verdeCaroline islandsCayman islandsCent африканского repChadChannel islandsChileChinaChristmas islandCocos (Кокосовые) islandsColombiaComorosCongo republicCook islandsCosta ricaCroatiaCubaCyprusCzech republicDemocratic республика congoDenmarkDjiboutiDominicaDominican repDubaiEast timorEaster islandEcuadorEgyptEl salvadorEquatorial guineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland islandsFaroe islandsFijiFinlandFr guianaFranceFrench guianaFrench polynesiaGabonGambiaGaza & хан yunisGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGilbert islandsGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHondurasHong kongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIr aqIrelandIsraelItalyIvory coastJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLeeward islandsLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMan, остров ofMarshall islandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, федеративные государства ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands antillesNew caledoniaNew zealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk islandNorth koreaNorthern Мариана islandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua новый guineaParaguayPeruPhilippinesPhoenix islandsPitcairn islandsPolandPortugalPuerto ricoQatarRas аль khaimahReunionRhodesiaRodriguesRomaniaRussiaRwandaSaint Киттс и nevisSaint luciaSaint Винсент и фолиант genadinesSamoaSan marinoSao и principeSaudi arabiaSenegalSerbiaSeychellesSharjahSierra leoneSingaporeSlovakiaSloveniaSociety islandsSolomon islandsSomaliaSouth africaSouth koreaSouth sudanSpainSri LAN Каст helenaSt Киттс-nevisSt luciaSt Винсента и grenadinesSudanSurinamSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTibetTimorTobagoTogoTokelauTongaTrinidad и tobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос islandsTuvaluUgandaUkraineUnited араб эм sUnited kingdomUnknownUnknownUruguayUsaUzbekistanVanuatuVatican cityVenezuelaVietnamVirgin islandsWake islandWallis и futunaWest indiesWestern saharaWindward islandsYemenZaireZambiaZanzibarZimbabwe

Срабатывание термостата духовки УЗО

Eric yuan ucsd

Срабатывание УЗО термостата духовки при включении… было нормально, пока не попытался включить температуру, чтобы нагреться, и он просто отключил rcd на cu. он не срабатывает, когда … Китайские производители термостатов для духовок — Выберите 2020 высококачественные термостатные продукты для обогрева духовок по лучшей цене от сертифицированных китайских производителей высокотемпературных испытательных печей, поставщиков сушильных печей из нержавеющей стали, оптовых торговцев и заводов Made-in-China .com. Устройство остаточного тока или УЗО контролирует поток электричества от главного распределительного щита и предотвращает поражение электрическим током, отключая подачу электричества, если обнаруживается дисбаланс тока.Установив хотя бы два УЗО, можно равномерно разделить электрические цепи собственности. Слова и фразы 14 апреля, 2016 · Многократное срабатывание выключателя может привести к его выходу из строя, а если он не сработает, перегруженная цепь может вызвать перегрев проводки, что подвергнет ваш дом риску электрического пожара. Микроволновой печи требуется собственная цепь на 20 А во избежание перегрузки. Проверьте датчик температуры духовки и проводку: F1-1: Перегрев во время приготовления: сначала восстановите плату управления, если датчик температуры духовки в порядке: Проверьте датчик температуры духовки и проводку: F1-3: Перегрев во время очистки: сначала восстановите плату управления, если датчик температуры духовки исправен: F1-5: Отменить ввод ключа вне допустимого диапазона: Ремонт электроники…

  • Помощь — Стиральная машина-сушилка продолжает отключать электричество. Если ваша стирально-сушильная машина продолжает отключать электричество, немедленно выключите питание. Это может не только повредить стирально-сушильную машину, но и нарушить общую подачу электроэнергии в вашем доме и стать причиной возгорания. 27 декабря 2018 г. · Как проверить, отправляет ли термостат сигнал. Когда ваш обогреватель не включается зимой и ваш кондиционер не охлаждается летом, вы можете подумать, что ваше отопление и…
  • RCD (DP) = Устройства защитного отключения для безопасности. Устройство остаточного тока или прерыватель цепи остаточного тока — это устройство электропроводки или переключатель, который отключает или отключает цепь всякий раз, когда обнаруживает, что электрический ток не сбалансирован между проводником под напряжением (L) и обратным нейтральным проводником (N ). А затем мгновенно отключите поток электричества в подключенных цепях, автоматически перейдя в безопасный режим, чтобы избежать поражения электрическим током.
  • Световой индикатор духовки Световой индикатор духовки горит каждый раз, когда переключатель термостата приводится в действие.Он будет циклически работать с циклическими контактами в термостате (светится при замкнутых контактах). Это световой индикатор на 240 В переменного тока. Рис. 3 Световой индикатор OHMS Если элементы нагреваются, но световой индикатор не светится, задайте вопрос о домашней электропроводке Я стремлюсь помочь всем, кого могу, предоставив подробную информацию об их домашнем проекте электропроводки. Пожалуйста, предоставьте мне следующую информацию.
  • 17 сентября 2013 г. · Я использовал тестер изоляции с удовлетворительными результатами, но когда элемент нагревается, влага перемещается и вызывает срабатывание УЗО.Хотя высыхание элемента, то есть приклеивание его в другую духовку, может заставить их снова работать, проблема в том, что уплотнение явно исчезло, поэтому в следующий раз, когда что-то прольется в духовку, неисправность вернется, поэтому, вероятно, лучший способ — новый хороший элемент.

Antigone prestwick house pdf Paqueteria de el paso a houston Case 1845c на продажу craigslist

  • 12 сентября, 2016 · Сопротивление между вашей деталью и окружающим металлом Это может быть причиной срабатывания предохранителя в вашем приборе. доска.Тем не менее, в стиральных машинах и сушильных машинах вы можете иногда измерить очень высокое сопротивление здесь, но это, скорее всего, преднамеренная мера безопасности, чтобы позволить остаточной энергии уйти в землю, когда … Термостаты горячей воды; Запасные части для духовки. Fan Forecd Elements; Элементы конфорок; Принадлежности для духовок; Элементы духовки; Термостаты и конртолы; Wavecom. Тестеры УЗО; TNP (Test & Print) TNP (Test & Print) — 3 фазы; TNT (Test & Tag) TNT (Test & Tag) — 3 фазы
  • Если ваша духовка не выключается, то проблема может быть в плате управления духовки, неисправном термостате и переключателях.Кроме того, неисправные нагревательные элементы также могут препятствовать нагреву духовки. Поэтому мы рекомендуем вам приобретать оригинальные запчасти в магазине GE Stove and Oven Repair Pasadena. Мы поможем вам установить их правильно. Существует несколько распространенных проблем, из-за которых сушильная машина может неоднократно отключать автоматический выключатель. Как только ремонтник обнаружит причину проблемы, она может быть одной из следующих: №1: Нагревательный элемент. Когда нагревательные элементы выходят из строя, они нередко замыкаются на конструкцию сушилки.
  • 23 июня 2019 г. · Привет, сегодня утром моя электрическая духовка отключает УЗО. Поделиться твитом. Дэниел Лоули. Вт 25 июн 2019 21:37.
  • Термостаты реже неисправны, чем элементы. Однако они действительно выходят из строя, и все еще требуется проверка термостатов водонагревателя. Ваш водонагреватель обычно состоит из двух элементов и двух термостатов. Верхний термостат выполняет две функции. Сначала он позволяет верхнему элементу нагревать воду в верхней части бака. Руководства по духовке; Руководства по изготовлению хлеба… может использоваться для срабатывания предварительно установленных или настраиваемых предупреждений на термо- … Один термостат делает все, чтобы удовлетворить потребности жилого дома. Моей газовой духовке и кухонной плите Samsung всего 18 месяцев. Осенью 2015 года она была куплена новой в магазине The Home Depot, а весной 2016 года установлена ​​в нашем доме. Духовка вообще перестала работать. Я позвонил в Samsung Home Appliances, и со мной связался их контрактный специалист по ремонту. This t …
  • Вы просто покупаете полностью новый переключатель духовки, который включает в себя термостатическую часть.Вы получите новый с датчиком температуры и медным проводом, свернутым в спираль. Просто используйте здравый смысл, разматывая его и устанавливая его. Когда вы включаете духовку, домашнее электроснабжение отключается от Rcd (это замыкание на землю в плате предохранителей, иногда называемое срабатыванием выключателя), ваш вентиляторный элемент духовки заземлен и нуждается в замене.
  • 12 сентября 2016 г. · Сопротивление между вашей деталью и окружающим металлом. Это может быть причиной срабатывания предохранителя в вашей плате предохранителей.Тем не менее, в стиральных машинах и сушильных машинах вы можете иногда измерить очень высокое сопротивление здесь, но это, скорее всего, преднамеренная мера безопасности, чтобы позволить остаточной энергии уйти в землю, когда … Затем я снова подключил духовку к оригинальной розетка (две розетки, двухполюсная, переключаемая совместно с СВЧ). Когда я включил термостат на духовке, сработало УЗО «внизу». Простое включение лампы или вентилятора не приводило к срабатыванию УЗО. Я посмотрел на проводку в вилке, и заземляющий провод выглядел всего лишь из нескольких медных жил.

Как растворяются пластиковые таблетки

Срабатывание УЗО в доме: термостат / провода перегрева могут замыкаться на массу, проверьте жгуты проводов внутри камеры сгорания на предмет тепловых повреждений. Проверьте, не попадает ли вода на переключающий клапан или вокруг него. Утечки воды: шайбы пластинчатого теплообменника становятся хрупкими и могут периодически протекать. Убедитесь, что ловушка S не заблокирована Fk kernel manager apk pro PID Temperature Controlled Oven: С помощью этой инструкции мы возьмем дешевую тостерную печь и превратим ее в точную, темперирующую печь с контролируемой температурой, которая сможет обеспечить стабильную и точную температура контролируется микропроцессором.Мы объединим некоторые общие… Карбюратор Stromberg 5 ноября 2020 г. · Термостат духовки при комнатной температуре должен иметь показание в омах от 1000 до 1100. Значения намного выше или ниже этого значения указывают на то, что термостат вашей духовки сломан или поврежден. В этом случае вам следует заменить термостат. Некоторые из этих премиальных функций — стереосистема и акустическая система Jensen® объемом 7 куб. футов холодильника из нержавеющей стали, духовки Furrion со стеклянной варочной панелью и текстурированной задней панели.Кроме того, имеется летний душ, чтобы предотвратить попадание грязи в устройство! Я заменил элемент для выпечки в этой духовке, и он работал от 5 до 10 раз, а затем снова перестал работать. Если я поверну духовку для запекания, она обгорит только дно, верх не станет горячим, но если повернуть духовку для запекания, верх будет светиться и нагреваться. Пожалуйста помоги! Спасибо!

Перед тем, как копать слишком глубоко, проверьте, отключена ли печь от сети или сработал автоматический выключатель. Оба являются распространенными причинами, по которым конвекционный вентилятор не работает.Если ни одна из причин не является причиной, обратите внимание на следующее: Откройте дверцу (и) духовки — Дверца духовки может быть открыта из-за препятствия, сломанной петли или поврежденной прокладки. Легкий пластинчатый держатель с пластинами 27 сентября 2020 г. · Если срабатывает выключатель УЗО, значит, у вас есть замыкание на землю в элементе (провод элемента касается где-то металлических конструкций нагревателя). Лучше всего получить замену элемент после проверки и определения, что это не так. проводка / клеммы, соприкасающиеся с металлоконструкциями в любом месте.2 дня назад · № 1019 — это печь периодического действия с электрическим подогревом 500ºF от Grieve, которая в настоящее время используется для отверждения покрытий на больших дисках на предприятии заказчика. Размеры рабочего пространства этой печи составляют 18 футов x 18 футов x 10 футов в высоту. 260 кВт установлены в трубчатых элементах с инколой для нагрева камеры печи, в то время как в общей сложности 66 000 кубических футов в минуту, генерируемые двумя рециркуляционными вентиляторами мощностью 30 л.с., обеспечивают ..

Алюминиевая сигнальная лампа

Итак, вы определили, что ваш кондиционер отключает выключатель, но вы не знаете, почему.Облом. Что ж, кондиционер обычно отключает выключатель, потому что он потребляет больше ампер, чем рассчитан на выключатель. То есть, если у вас есть прерыватель на 20 ампер, а переменный ток потребляет 30 ампер, прерыватель срабатывает. Проверить термощуп на вашей духовке очень просто. Когда датчик находится при комнатной температуре, измерьте сопротивление между двумя контактами на конце разъема датчика. Также термостат где-то видимо по схемам. Первые два — одно и то же? Ручка термостата. Приготовление пищи в газовой духовке В вашей духовке 5 уровней полок.Уровень 1 является нижним, а уровень 5 — верхним. Чтобы включить газовую духовку, откройте дверцу духовки. Шаг 2: Для электрических духовок — Поверните термостат духовки на 200 ° C в режиме принудительной вентиляции (функция 8). Для газовых духовок … Внимание! Перед выполнением любых работ с электрической плитой или духовкой убедитесь, что она отключена от сети или включите отключите питание устройства, удалив один или несколько предохранителей или отключив один или несколько автоматов на главной входной панели или на отдельной панели. Если диапазон объединен на отдельной панели, эта панель может быть расположена рядом с основной панелью или в…

  • Получил новую плиту 18 месяцев назад Bosch HBN53R550B / 46, который отключает УЗО при выключении плиты. На ум приходят две вещи: лампа перестала работать некоторое время назад, и мы не успели заменить ее до прошлой недели, но тем временем УЗО срабатывало каждый раз, когда мы выключали духовку, что немного странно .
  • Получил новую плиту 18 месяцев назад Bosch HBN53R550B / 46, который отключает УЗО при выключении плиты. К счастью, мы заказали две такие же лампы на всякий случай, при попытке другой новой лампы она сломалась примерно через 60 секунд после включения духовки, поэтому я вытащил ее, чтобы взглянуть на нее…
Половина светодиодной ленты не работает

29 декабря 2016 г. · Это УЗО на 80 А / 30 мА. Духовка имеет свою собственную цепь (с электрической плитой), хотя УЗО также защищает пару других цепей в доме (каждая со своим собственным MCB). Духовка 1700 Вт. Варочная панель находится в том же контуре, но часто не включается, когда срабатывает УЗО. 20 июля 2019 г. · Уважаемые господа, моя семилетняя двойная духовка Де Дитрих начала отключать мое УЗО, даже когда духовка не включена. Вызванный мной электрик сказал, что плата предохранителей и все кабели в порядке, и это проблема с духовкой.Благодаря наличию двух печей, наши встроенные двухкамерные духовые шкафы предоставляют каждому кукаголику достаточно места для творчества, не влияя на дизайн вашей кухни. Наши двойные духовые шкафы по-прежнему оснащены технологией NEFF CircoTherm® в основной духовке и пиролитической самоочисткой в ​​обеих, что означает, что вы можете готовить несколько блюд одновременно … Конфигурация контроллера Nintendont ps420 августа 2018 г. · Осторожно опустите панель управления и поместите это сбоку от плиты. Найдите неисправный термостат духовки и открутите два винта, удерживающих его на месте.Как только винты выкручены, снимите термостат и снимите брызговик, закрывающий деталь. Затем отсоедините два провода, подключенные к клеммам термостата. .

Посудомоечная машина Ge wonpercent27t включается после отключения электроэнергии

На днях отключилось электричество (УЗО). Я обнаружил, что она будет отключать УЗО каждый раз, независимо от того, какую программу я использовал. После нескольких проб я обнаружил следующее: если я использую машину и выбираю холодную воду (без нагрева воды), то она не отключает электричество (УЗО).Интернет-руководство Viking VGR30: термостат духовки / калибровка. ТЕРМОСТАТ ДУХОВКИ Термостат духовки поддерживает правильную работу духовки. Термостат духовки поддерживает правильную духовку. температуры при выпекании и жарке. Во время выпечки контакты термостата замыкаются … 6 августа 2019 г. · Прислушиваясь к своей газовой духовке, вы действительно можете определить, приближаются ли проблемы с воспламенителем. Очевидно, что наиболее конкретным признаком является отсутствие тепла в духовке. Поскольку в газовой духовке нет электрического элемента, когда воспламенитель не работает, духовка не может производить тепло.Хотя часто признаки срабатывания воспламенителя возникают еще до того, как это произойдет.

  • Доставка на следующий день. Возврат без проблем в течение 14 дней. Оригинальные запчасти и аксессуары AEG для плит, духовок и варочных панелей. Надежные запчасти для вашей техники. Превосходное качество.

    Сначала прерыватель цепи непредсказуемо срабатывал при включенной духовке. К мне обратился технолог по обслуживанию, который не нашел ничего плохого в духовке. Еще через несколько недель автоматический выключатель начал довольно стабильно срабатывать примерно через 1-2 минуты после включения духовки.Это срабатывает УЗО в блоке предохранителей или автоматическом выключателе? В какой момент он отключает сеть? Как он изначально нагревается? Когда он достигает температуры и термостат выключается? Электрик проверял духовку, когда элемент был холодным, и еще раз, когда он был горячим? Спасибо

    • 9 августа 2012 г. · Действительно ли один и тот же термостат контролирует духовку и гриль? Если срабатывает УЗО, линейный и нейтральный ток не сбалансированы, значит, где-то ток (либо от линии, либо от нейтрали) направляется на землю и вызывает дисбаланс.Это может быть выход из строя какого-либо элемента, повреждение изоляции или плохое соединение.
    • Camping World, Страховое агентство Good Sam, Продажа жилых автофургонов Camping World, Центр страхования Good Sam Life, Coast Resorts, Good Sam Life & Health, Good Sam TravelAssist, Good Sam Roadside Assistance, Good Sam Extended Service Plan, События, туры и митинги , RV Loans, MotorHome, Rv.net, Trailer Life, Good Sam Rewards Visa
    • Нет, вы не можете этого сделать. У каждого из этих устройств должна быть своя собственная выделенная цепь питания, и оба они имеют свое собственное указанное количество мощности.Для водонагревателя требуется специальная цепь на 30 А и 240 В. Размещение водонагревателя в той же цепи, что и духовка, приведет к перегрузке цепи духовки и отключению автоматического выключателя.
    • Бесплатные руководства пользователя, инструкции и техническая поддержка для кухонных приборов. Найдите руководства для владельцев и вспомогательную документацию в формате pdf для блендеров, кофеварок, соковыжималок и многого другого.
  • Курение прибора при первом использовании Защитные масла / средства, используемые в производстве, выгорают при первом использовании.Это нормально. Перед первым использованием духовки убедитесь, что комната хорошо вентилируется (чтобы дым выходил), и запустите духовку при 180 ° C на 2–4 часа, а если гриль отдельный, запустите гриль на «сильной» мощности в течение 30 минут. Этот безопасный адаптер RCD с одной розеткой предназначен для использования с бытовой техникой и электроинструментами и обеспечивает дополнительную защиту от смертельного поражения электрическим током. Он мгновенно отключает питание в случае утечки заземления. Он не фиксируется, поэтому питание необходимо сбрасывать при каждом использовании.

    См. Полный список запасных частей для кухонных плит.com УЗО срабатывает немедленно, когда ручным переключателем выбирается желаемая температура приготовления. Этот переключатель, в свою очередь, подключен непосредственно к термостату 4 323 ответа. Касательно: Electrolux Oven срабатывает УЗО, когда температура … Hi Это означает ослабленный / обрыв провода на датчике температуры духовки или датчике …

    • Неисправность термостата: 1. Убедитесь, что температура духовки не ниже 5 ° C ( 41 ° F) или выше 60 ° C (140 ° F). 2. Если проблема не исчезнет, ​​замените блок системы управления.
    • Если это сработает, духовка будет изолирована, и питание этой духовки будет отключено.Вы можете сбросить предохранительный термостат — на более поздних моделях небольшая кнопка расположена в задней части духовки, доступ к которой осуществляется через задние вентиляционные отверстия на плите. При выключенной духовке удалите вентиляционное отверстие над духовкой, которая не работает.
    • ElectroSchematics.com: более 1098 лучших проектов в области электроники и электронных схем с фотографиями, техническими описаниями и легко читаемыми схемами, а также то, как это работает и как это построить.
    • неисправность схемы проектирования RCD. Обсудить УЗО не включается.в разделе «Электротехнический форум» на сайте ElectriciansForums.net.

Вихревой гравитационный бонг amazon

УЗО / автоматический выключатель Неисправности срабатывания и поиск неисправностей во всех областях электрической установки. Электрические души, плиты, духовки, электронагреватели. Электроснабжение внешних построек — Гаражи. Сараи, беседки, мастерские и др. Электрокотлы. Программаторы и термостаты центрального отопления (включая беспроводные термостаты и приемники) Проверьте термостат вашей духовки с помощью этой обширной информации по поиску и устранению неисправностей.На сайте Partselect.com есть все необходимое для ремонта духовки. Обычно термостаты калибруются, потянув ручку термостата духовки, повернув ручку и регулируя калибровочное кольцо на задней панели.

  • Ваши местные специалисты по ремонту духовок в Лондоне и окрестностях Электрические духовки, как и вся бытовая техника, представляют собой сложные устройства, которые иногда могут сломаться. Когда они это делают, это не только вызывает стресс, но и может испортить ваш распорядок дня. 12 ноября 2017 г. · Я купил термостат Fluoreon C17 Gh4, и у меня такие же проблемы с подключением.На моем старом термостате 2 красных провода. Теперь для нового термостата мне нужны постоянные N и L, у меня есть отсортированный рабочий k, но когда я подключаю 2 красных провода от старого термостата, Fluoreon отправляет сигнал на котел и срабатывает предохранитель.
  • 3 августа 2017 г. · Ремонт платы управления электрической духовкой. Проблема с элементами управления духовкой может быть еще одной причиной, по которой жаровня не работает. Селектор духовки контролирует функции жаровни, а термостат помогает установить температуру жаровни.Включите элементы управления духовкой, чтобы проверить, правильно ли работает жаровня. Розетка устройства защитного отключения — это спасательный элемент, предназначенный для предотвращения смертельного поражения электрическим током при прикосновении к чему-то живому, например, к оголенному проводу. С помощью переносных вилок с дистанционным управлением, которые подключаются к стандартной розетке, была добавлена ​​защита, и прибор можно было подключить к Rcd.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *