Типы нагревательных элементов в конвекторах


Какой нагревательный элемент для конвектора лучше?

Конвектор – это прибор, применяемый для обогрева жилых помещений. Конструкция предусматривает использование собственного нагревательного элемента для отопления комнаты. Это позволяет миновать посредничество какого-либо теплоносителя, делая ТЭН для конвектора центральной частью агрегата. Именно поэтому системы без использования воды или масла в качестве посредника выносят в отдельный класс. Современная схема сборки конвектора позволяет обеспечить эффективную работу при довольно низкой температуре нагревателя.

Типы нагревательных элементов

Электрический конвектор (существует также газовый и водяной) является самым популярным обогревательным устройством представленном на современном рынке. Он заработал свою репутацию не только простотой в обращении, но и надежностью. Данное оборудование способно обеспечить комфортные условия как в жилой комнате, так и в помещении общественного пользования. Главной особенностью конструкции специалисты считают отсутствие посредников для передачи тепла.

В современном конвекторе используют один из трех видов нагревательных элементов. Он может быть:

  • игольчатым, лентообразным, нагревателем стич-типа;
  • электронагреватель трубчатого типа с ребрами из алюминия, сокращенного его называют ТЭН;
  • монолитного типа.

Каждый тип обладает своими особенностями и недостатками. Решение о том, какой из них выбрать, нужно делать, исходя из характеристик обогреваемой комнаты.

Нагревательные элементы игольчатого типа

Игольчатые нагреватели (еще их называют ленточными) представляют собой пластинку, выполненную из диэлектрического материала. На ней крепится нить из хром-никеля, образующая петли на каждой из стороны. Она является токопроводящим нагревательным элементом и покрыта изоляционным лаком.

Характерным признаком игольчатого элемента является высокая температура нагревателя. При этом, данный тип устройств обладает наименьшей инерцией тепла, что означает практически моментальный нагрев и остывание.

Теплопередача в конвекторах с использованием игольчатого элемента происходит по большей части через корпус. Уязвимым местом подобных устройств можно назвать практически не защищенную от влаги нагревательную нить. Покрытая слоем изоляционного лака, она легко портится от попадания воды. Данное обстоятельство делает игольчатые обогреватели совершенно непригодными к использованию в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Привлекательной стороной конвектора с нагревательным элементом игольчатого типа можно назвать цену: стоимость такого оборудования в полтора раза ниже чем у аналогичного устройства.

Нагреватель игольчатого типа

Нагревательные элементы трубчатого типа

Трубчатый нагреватель выполнен из нихромовой нити, интегрированной в кварцевую трубку со сталью. Помимо этого, конструкция предусматривает магниевую засыпку с прикрепленным к ней алюминиевым оребрением. Ребра выполняют функции теплообменивающего элемента.

Чаще всего, форма и распределение пластинок оребрения особенная для каждой компании, однако на функции ребер это никак не влияет.  Продвинутая конструкция подобного диффузора из алюминия позволяет добиться интенсивной теплоотдачи от ТЭНа к воздушным массам и сделать процесс конвекции более эффективным.

Накал этих элементов значительно ниже, чем у игольчатых, однако они более неприхотливы и надежны.

По большей части, обогреватели с ТЭНом трубчатого типа обладают защитой от проникновения влаги, что позволяет устанавливать их в ванной. Несмотря на это, не рекомендуется монтировать устройство ближе чем на 1 метр от источника воды.

Нагреватель трубчатого типа

Нагревательные элементы монолитного типа

Нагревательные элементы монолитного типа применяют для конвектора со степенью защиты IР 24. В них установлена нихромовая нить с наполнителем из диэлектрического материала. Вся «начинка» упакована в литой алюминиевый корпус с металлическими ребрами.

Во время нагрева и остывания каждая деталь моноблока увеличивается и сужается в объеме. Данная особенность позволяет избежать трения, а также развития микротрещин. Хороший монолитный конвектор бесшумен, очень надежен и долговечен. Монолитный корпус сводит на минимум промежуточную теплопотерю, а также уменьшает нагрев реберной конструкции.

Нагреватель монолитного типа

Какой конвектор выбрать

Если говорить о том, какой нагреватель лучше выбрать, ответ будет неоднозначным. При всех очевидных плюсах, каждый тип обладает своими недостатками. К примеру, трубчатый элемент имеет самое долгое время накаливания. При активной работе он может издавать щелкающие звуки и скрипы, вызванные расширением конструкции. В свою очередь монолитный элемент отпугивает большинство покупателей свой высокой стоимостью. Не все готовы переплачивать за значительную степень защиты и минимальную теплопотерю.

Чаще всего консультанты в магазинах рекомендуют приобретать конвекторы с монолитным элементом или ТЭНом.

Решение о том какой конвектор эффективнее, следует принимать исходя из характеристик обогреваемого помещения.

  1. Если комната не влажная, а скорость прогрева воздуха не играет ключевой роли, лучше всего подойдет обычный ТЭН.
  2. Однако если в помещении необходимо постоянно поддерживать комфортные условия, правильнее будет отдать предпочтения монолитному элементу. Эффективная система конвекции позволит вам немного сэкономить на электроэнергии.
  3. Также можно обратить свое внимание на модели комбинированного типа, как инфракрасный обогреватель с функцией конвекции. Этот прибор сочетает нагрев посредством ТЭНа и инфракрасного элемента, что позволяет добиться быстрого прогрева помещения при незначительном расходе электрической энергии.

Специалисты советуют обращать внимание не только на нагревательный элемент. Максимальная мощность работы, пространственное расположение, мобильность и эргономия корпуса также вносят существенный вклад в эффективность. Внимательно изучите технические характеристики прибора, и сможете легко подобрать подходящий вам конвектор.

что это такое, выбор вида нагревательного элемента для конвектора

Устанавливаемый в конвектор нагревательный элемент позволяет обогревать помещение без использования жидкого теплоносителя. Источником питания оборудования является электричество. ТЭНы характеризуются различным строением, материалами, эффективностью и областью применения.

Содержание статьи:

Нагревательный элемент для конвектора — что это такое

Под ТЭНом подразумевается малогабаритное устройство, которое встраивается в нижнюю часть корпуса радиатора. Принцип действия прибора основан на преобразовании электрической энергии в тепловую. Так как расходный ресурс относительно дорогой, такие конвекторы чаще применяются в качестве дополнительного обогрева воздуха.

Все нагревательные элементы условно подразделяются на 2 группы. Устройство открытого типа характеризуется степенью электрозащищенности с маркировкой IP21. Управление осуществляется посредством механического термостата. Прибор закрытого типа оснащен электронным терморегулятором, запрограммированным на конкретные или настраиваемые значения температур. Для конвекторов с подобным оборудованием свойственны экономичное потребление энергии и защищенность на уровне IP24.

Типы электрических нагревателей

Конструктивно нагревательные элементы представлены в разном исполнении. Соответственно от того, какой именно встроен ТЭН, принцип действия и технические характеристики конвектора имеют свои отличительные черты, достоинства, недостатки. Перед выбором того или иного конвекторного радиатора важно заранее ознакомиться с этими аспектами.

Stitch (Стич)

Название нагревательного элемента в переводе с английского языка означает «шить» или «стегать». В России чаще встречается понятие игольчатый ТЭН. Конструктивно прибор представлен диэлектрической пластиной и непрерывной токопроводящей нитью накаливания. Она изготавливается из сплава никеля с хромом, покрывается изоляционным от кислорода термостойким лаком. Проволока образует множество петель по обе стороны плоского основания.

Производители, как правило, устанавливают 2 подобных нагревателя. Электрический конвектор с игольчатыми ТЭНами имеют следующие достоинства:

  • нагревание до +250 и более градусов по Цельсию и остывание нити накаливания происходит в течение нескольких секунд;
  • работа оборудования сопровождается бесшумностью;
  • потребление энергии экономичное.

Из недостатков отмечается прямой контакт с кислородом, что способствует понижению показателя влажности в помещении. При попадании на раскаленную проволоку пыли существует риск образования искрения и возгорания. Тонкая нить накаливания характеризуется хрупкостью, поэтому радиаторы служат недолго.

Важно! Нагревательный элемент типа стич не имеют дополнительной защиты от прямого контакта с водой. Этот факт ограничивает область применения только сухими помещениями.

Трубчатый

Элементы трубчатого типа представлены колбой из высокопрочной стали. Наполнителем емкости является мелкофракционный песок из кварца, керамики или магния. Чтобы смесь не высыпалась прибор оснащен заглушками. Нагревание минерального диэлектрика происходит посредством пропущенной внутри нихромовой нити.

Для увеличения диапазона охватываемого воздуха дополнительно к колбе закрепляются плоские или спиралевидные элементы из алюминия с высоким коэффициентом проводимости тепла. Оребрение каждый производитель разрабатывает по своей технологии. Однако теплоотдача конвекторов с трубчатым нагревателем различного исполнения практически одинакова.

Сравнительно с игольчатым ТЭНом нить накаливания у трубчатого элемента изолирована от пыли, влаги и кислорода. Это позволяет увеличить срок ее эксплуатации примерно в 1,5-2 раза. Использование радиатора во влажных помещениях допускается, так как чаще производители обеспечивают степень защиты с маркировкой IP24.

Важно! Несмотря на защиту от брызг конвекторы относительно источников воды рекомендуется ставить на расстоянии более 0,6-1 м.

Теплоотдача нагревательного элемента с оребрением происходит через несколько минут, которые уходят на передачу энергии минеральному наполнителю (то же самое можно сказать и про остывание). Прилегает алюминиевый рефлектор к основной рабочей части неплотно, поэтому происходит частичная потеря тепла. Из-за этого энергопотребление увеличивается. Металл во время теплового расширения и сужения нередко издает потрескивающий звук, так как процесс протекает неравномерно.

Монолитный

Нагреватель в сплошном исполнении исключает недостатки игольчатого и трубчатого типа. Причиной тому является расположение нити накаливания внутри цельнолитой конструкции силуминовой колбы с Х-образным оребрением. В качестве наполнителя чаще используется кварц.

Все достоинства радиатора обуславливает монолитный тип нагревателя и однородность металлической конструкции. В частности, отсутствует звуковое сопровождение, никель-хромовая проволока изолирована от окружающей среды и долго служит, потери тепла сведены к минимуму, на относительную влажность оборудования влияния не оказывает. Область применения ограничений относительно внутренних помещений практически не имеет. К недостаткам относится сравнительно высокая стоимость.

Какой конвектор выбрать, на что обращать внимание

Определиться с тем, монолитный нагреватель, стич или тэн — что лучше выбрать, позволяет осведомленность относительно устройства, энергопотребления и теплоотдачи электрических элементов, обслуживания. В инструкции к применению конкретного продукта, производитель всегда указывает мощность оборудования, степень влагозащищенности, оснащение теми или иными приборами: регуляторы, датчики, таймеры, выключатели. В качестве дополнения устройство может быть оснащено ионизатором, увлажнителем воздуха, защитой от опрокидывания, блокировкой от детей и пультом дистанционного управления.

Мощность радиатора рассчитывается исходя из применения относительно основного или второстепенного источника тепла. Так, для постоянного использования конвектора в маленькой спальне достаточно 0,5 кВт/ч, для гостиной в 20 кв. метров хватит 1,5 кВт/ч, а для двух помещений понадобится не менее 3 кВт/ч. Для дополнительного обогрева расчеты делятся примерно на 1,7-2.

Рекомендации по выбору

В независимости от типа нагревательного элемента устанавливать конвектор нужно там, где воздух может свободно циркулировать. Если заставить радиатор мебелью и зашторить, то КПД заметно снизится. Достаточно придерживаться расстояния в 0,5 м.

Если выбор останавливается на недорогом игольчатом ТЭНе, то важно исключать скопление пыли. А также необходимо следить за относительной влажностью, так как открытая нить накаливания способствует высушиванию воздуха. Трубчатый элемент не всегда достаточно защищен от влаги, чтобы обогревать кухню или сантехническое помещение.

Нагревательные элементы в конвекторах: монолит, ТЭН в рубашке, ститч

Всем привет!

Порой смотришь - конвектор, стоит тысяч под 10, ждешь там последние технологии, применимые астронавтами NASA, видишь супер-изысканный дизайн,  такой только на прием к Королеве Англии ставить в Букингемском Дворце, а внутри оказывается нагревательный элемент, выполненный по технологии 50-летней давности, пожароопасность которого вполне себе сопоставима с игрой в спички вблизи бензоколонки. 

Беда в том, что даже старые технологии до сих пор используются в современных отопительных приборах. Как избежать неправильно решения и не купить фигню с морально устаревшим нагревательным элементом - читайте здесь.  Мы сделали краткий обзор трех разных нагревательных элементов, упорядочив их от худшего к лучшему. Также уместно сказать, что их расположение в этом тексте идет от старого к новому (в плане технологичности).

 


Слева направо - Monlan, Atlantic, Electrolux Rapid (инверторный конвектор)

 

Повествование будет идти на примере трех электрических конвекторов:

 

Ститч-нагревательный элемент.

Ститч-нагревательный элемент - стальная проволока на диэлектрической основе. Технология, которой больше полувека. Нагревательный элемент представляет собой металлическую нить, уложенную зигзагом. Она раскаляется до очень высокой температуры (250-300ºC), проходящий через неё воздух согревается и выходит наружу в теплом виде. Из плюсов – мгновенный выход на рабочую tº, буквально 5-10 секунд. На этом плюсы закончились. 


Вот так выглядит ститч нагревательный элемент.

Из минусов – безопасность, низкая эффективность вкупе с несоразмерным энергопотребление, недолговечность, дискомфорт в процессе эксплуатации. Безопасность. Проволока, которая раскаляется до красна. Пожароопасность вполне себе сопоставима с игрой в спички вблизи бензоколонки. Да, эта металлическая нить также быстро остывает, как и разогревается, но иметь дома что-то с температурой работы под 300ºC – такая себе идея. Низкая эффективность обусловлена в первую очередь маленькой площадью нагревательного элемента. Воздух, который проходит по конвекционной камере, не успевает нагреться в достаточной мере, так как площадь соприкосновения его с нагревательным очень мала. Энергопотребление – оно несоразмерно велико теплоотдаче.


Также ститч-нагревательный элемент известен как игольчатый. Теперь вы понимаете, почему он называется именно так)

Площадь нагревательного элемента должна быть большой, тогда и будет нормальный теплосъем. Так что греть он будет долго, неэффективно, при этом забирая электроэнергию согласно своей номинальной мощности. Дискомфорт во время использования – следствие высокой температуры нагревательного элемента. Когда мимо него вместе с воздухом проходит пыль и прочие мелкие частицы (ведь они тоже участвуют в режиме конвекции), то они сгорают, кислород окисляется, выделяется CO2 и появляется ощущение нехватки O2 и начинаем чувствовать посторонние запахи. На самом деле кислорода хватает и его более чем достаточно, просто деструктивно влияет образование CO2, но на этот счет всегда можно поставить приточную вентиляцию и проблема свежего воздуха будет решена навсегда.

Что касается долговечности, то пыль и грязь, которая оседает на нагревательном элементе в выключенном состоянии, сгорает моментально, а эти участки металлической нити просто перегорают, постепенно выводя прибор из строя. Эта самая устаревшая технология, но которая в виду удешевления продукции часто встречается даже в дорогих электрических конвекторах.

 

Стальной ТЭН в алюминиевой рубашке.

На стальную трубку надета алюминиевая рубашка, которая позволяет забрать тепло со стальной трубки и участвует в процессе теплообмена. Не такая старая технология, как ститч, но ей тоже очень много лет. Каких-то ярко выраженных плюсов здесь нет, но и сказать что этот нагревательный элемент однозначно плохой тоже нельзя. Морально старый? Однозначно. Был адекватен своему времени, но теперь уже просто эта технология устарела. 

Стальной ТЭН в алюминиевой рубашке.

По сравнению со ститчем здесь значительно ниже рабочая температура, поэтому нет какого-то ощущения выжигания O2 и посторонних запахов. Основной минус – шум работы. Состоит нагревательный элемент из двух составляющих – стальной трубки и алюминиевой рубашки. Стальная трубка разогревается и передает тепло алюминию. Поскольку у них разная температура расширения, то алюминий будет при нагреве и остывании расширяться и сужаться, издавая металлические звука, которые реально громкие, в ночи они могут разбудить, а во время работы или вечернего отдыха изрядно так смещать ваш фокус внимания с чего-то полезного и хорошего на себя

 

Монолитный нагревательный элемент.

Монолит – самый продвинутый и дорогой. Выполнен из монолитного состава силумина, который отлит в единой форме. Форма нагревательного элемента X-образная, поэтому их часто называют X-образными нагревательными элементами. Хотя встречается и V-образный нагревательный элемент, но используется такой уже в тех же плинтусный конвекторах (где X-образный нагревательный элемент будет избыточен). За счет того что структура монолитная, в отличие от ТЭНа в алюминиевой рубашке он не вызывает никаких щелчков и хрустов в процессе разогрева и остывания. 


Монолитный нагревательный элемент.


Монолитная структура позволяет равномерно разогреть весь элемент до единой температуры и весь нагревательный элемент полностью участвует в процессе теплообмена. Сердечник на фото выше (образующий цилинд по центру) - нагревательный элемент и с него уже тепло расходится по соседним рёбрам.

Правды ради стоит сказать, что и монолитных нагревательных элементов есть много вариантов, но мы демонстрируем вам самый совершенный, который сейчас есть в мире (на момент публикации) нагревательного элемента лучше чем этот, просто не существует. Второй повод для гордости – его придумали наши ученые из Ижевска, окрестив свою разработку «ТурбоЁж», так как он имеет щетинистую фактуру и напоминает ежа. Для большей убедительности его назвали Хэджхог, что тоже переводится как «Ёж».


Вот такой компактный нагревательный элемент на целых 1.5 кВт - всего 50 см (когда в других по меньшей мере 64 см).

У него самая большая площадь, поэтому здесь идет самый большой теплосъем и он быстрее всех прогреет помещение. Скорость выхода на рабочую температуру составляет всего 75 секунд. Его температура работы среди всех нагревательных элементов самая низкая и у качественных монолитных нагревательных элементов не превышает 125ºC при пиковой нагрузке. Они не боятся отрицательных температур и их можно включать даже тогда, когда они замерзли. Срок службы монолитного нагревательного элемента составляет порядка 25 лет, что очень, очень долго.

 

Подведем итоги:
Хуже всех – ститч. Имеет право на существование только в тепловентилятороах, да и и то лучше покупать тепловетерки с керамическим нагревательным элементом. Конвектор со стальным ТЭНом в алюминиевой рубашке – морально старые, но кто-то почему-то их проивзодит и использует, хотя, лучше их, чем ститч. Монолит – самый передовой нагревательный элемент, но при этом качество монолитного элемента зависит от завода-изготовителя, так как они все отличаются. Если вы сейчас находитесь в поиске хорошего обогревателя, рекомендуем купить инверторный конвектор. Это самые технологичные электрические обогреватели на текущий момент, внутри которых кроме того что установлен монолитный нагревательный элемент, так еще и инверторное управление позволяет экономить на электроэнергии, оптимизируя его в среднем на 30-35%.

Как выбрать конвекторный обогреватель - советы перед покупкой

В этой статье мы затронем вопрос выбора конвектора. Его наличие - это залог комфортной температуры воздуха в помещении в холодное время года. А в некоторых регионах нашей страны существует круглогодичная потребность в наличии обогревателя

Что такое конвекторный обогреватель, чем он отличается от прочих и какие параметры важны при выборе.

Как ясно из названия, работа этого обогревательного прибора построена на принципе конвекции, то есть перемещении воздуха в зависимости от его температуры. Чем теплее воздушный поток, тем выше он поднимается в помещении. Соответственно, холодный воздух будет на уровне пола.

Поток холодного воздуха попадает в конвекторный обогреватель и, благодаря мощному нагревательному элементу, быстро прогревается. Затем уже теплый воздушный поток покидает прибор. И этот процесс длится до тех пор, пока в комнате или помещении не будет достигнута нужная температура.

У такого отопительного прибора есть масса преимуществ

  1. Безопасность. Важный для всех аспект. В большинстве современных моделях есть защита от опрокидывания. Но даже если ее нет, у такого прибора не будет протечки масла, а поверхность обогревателя не раскаляется.
  2. Быстрый прогрев. Благодаря конвекции, которая является быстрым процессом, воздух в помещении прогревается в короткие сроки.
  3. Экономичность. Здесь многое будет зависеть от типа конвектора. Но даже те, что работают от сети, не будут затратными в работе, благодаря быстрому нагреву воздуха.
  4. Мобильность и удобство. Конвекторы просты в установке и эксплуатации. Такой прибор не займет много места. Многие современные модели прекрасно вписываются в интерьер.
  5. Экологичность. При конвекции не происходит сжигание кислорода. В настоящее время можно найти приборы с ионизацией и увлажнением воздуха.
  6. Долгий период эксплуатации. Для многих моделей устанавливают гарантию до 10 лет. Но на практике, конвектор может проработать в 2-3 раза дольше.

На фоне таких преимуществ, недостатки конвекторов будут относительны, но о них тоже скажем.

Недостатки конвекционных обогревателей

  1. Не подходят для основного обогрева помещений. Из-за низкой нагревательной способности конвекторы лучше использовать как дополнительный элемент обогрева.
  2. Значительный расход электроэнергии при постоянной работе конвектора от сети. Если есть необходимость в постоянном нагреве воздуха, лучше выбирать конвекторы с теплоносителем.
  3. Незначительное подсушивание воздуха. Но для решения этого вопроса можно выбрать модели с увлажнителем.

Как видите, плюсов у конвекторов значительно больше

Теперь давайте посмотрим, как выбрать конвектор. Несмотря на простоту устройства, существует достаточно широкая классификация конвекторов. Мы рассмотрим конвекторы с практической стороны применения.

Конвекторы по типу монтажа

  • Напольные конвекторы. Основное преимущество данного вида обогревателей - это их мобильность. Его можно переносить из комнаты в комнату по мере необходимости.
  • Настенные конвекторы. Самый распространенный тип. Такой прибор можно установить непосредственно под окном, предотвратив проникновение холодного воздуха. К тому же данный вид конвектора отличается эстетическим видом и смогут быть частью декора помещения.
  • Встраиваемые конвекторы. Отличное решение для больших помещений. Такой обогреватель встраивается в пол в любой части комнаты, чаще у стены или окна. Для установки такого прибора необходимо планирование на этапе строительства, чтобы в полу были подготовленные для конвектора ниши. В небольшом помещении конвектор можно встроить в плинтус.

Конвекторы по принципу нагрева

  • Водяной конвектор. Сегодня это альтернатива батареям отопления. Вода нагревается за счет теплоносителя, и, циркулируя по прибору, прогревает воздух между пластинами. Подключить такой конвектор можно как к центральной, так и автономной системе водоснабжения. Отличаются высокой безопасностью и бесшумностью.
  • Газовый конвектор. Редко используется в жилых помещениях. Может работать от центральной магистрали или от газового баллона. Самый экономичный вариант, учитывая относительно низкую стоимость газа. Но вместе с тем, не самый безопасный вид конвектора. Установка газового обогревателя требует дополнительного согласования с контролирующими органами.
  • Электрический конвектор. Самый простой в установке и использовании прибор. Нагревающий элемент в таком конвекторе максимально защищен и изолирован. Поверхность самого обогревателя не раскаляется. Весь процесс прогрева воздуха идет внутри прибора. Современные модели имеют автоматические терморегуляторы. Оптимальный вариант для дома. Но стоит помнить, что электрический конвектор лучше использовать в небольших помещениях и в качестве дополнительного отопительного прибора.

Конвекторы по принципу циркуляции

  • Принудительная циркуляция воздуха. Такие конвекторы оснащены вентилятором с большой мощностью. Это обеспечивает более быстрый прогрев воздуха и предохраняют нагревающий элемент от перегрева. Чаще всего такие виды конвектора используют на значительных площадях. Вы могли видеть их, например, в торговых центрах и магазинах. Для работы вентилятора необходимо дополнительное подключение к сети. Но потребление электроэнергии будет незначительным.
  • Естественная циркуляция воздуха. Сюда будут относиться все приборы, без установленного вентилятора.

Критерии выбора конвектора

  1. Мощность. Это основная характеристика, которую стоит учитывать при выборе обогревателя. Неверно подобранная мощность может привести к неравномерному прогреву воздуху или к чрезмерным тратам. При определении нужной мощности учитывайте:
  • Площадь комнаты. Рассчитать мощность конвектора можно по формуле 1 м2 =100 Вт. Но учтите, что данная формула справедлива, если конвектор используется как дополнительный элемент обогрева. В случае, если вы будете использовать только конвекторный обогреватель, необходимо добавить по 50 Вт на каждый квадратный метр.
  • Мощность потребления электроэнергии. Этот показатель актуален только для электрических конвекторов. Современные модели потребляют меньше энергии благодаря повышенному КПД.
  • Проводка. Мощные конвекторы дают большую нагрузку на электропроводку. Для небольших квартир стоит выбрать менее мощные приборы
  1. Тип управления конвектором. Выбирать придется из двух вариантов:
  • Механический тип. В приборах с таким термостатом установлена специальная пластина. При достижении определенной температуры она выгибается и размыкает сеть, не давая перегреваться конвектору. При остывании пластина возвращается в исходное положение, и обогрев снова включается.
  • Электронный тип. Такой термостат позволяет полностью контролировать температуру в помещении. Такие конвекторы нужны прежде всего организациям, где важен определенный температурный режим (аптеки, магазины). Для бытовых нужд такой тип управления также актуален и удобен.
  1. Нагревающий элемент. Используется три вида:
  • Игольчатый (ленточный). Самый ненадежный тип нагревателя. Имеет очень хрупкую структуру и не используется в современных моделях. Приборы с таким нагревателем быстро выходят из строя.
  • Трубчатый (ТЭН). Самый распространенный тип нагревателя. Прибор с ТЭН будет доступен по цене и безопасен. Недостаток трубчатого нагревателя в том, что при нагреве он издает шум, похожий на потрескивание.
  • Монолит. Это более модернизированная версия ТЭН. Самый современный тип нагревательного элемента. В приборе с монолитным нагревателем имеется дополнительная изоляции. Внешняя панель таких конвекторов практически не нагревается.
  1. Дополнительные функции:
  • Термостат. Позволяет контролировать режим работы прибора и температуру нагрева.
  • Защита при опрокидывании. В случае, если прибор упадет, питание автоматически отключится.
  • Отключение при перегреве. Убережет прибор от скачков напряжения в сети. Имеется почти на всех современных моделях.
  • Встроенный вентилятор. Помогает быстрее прогреть воздух в помещении и защищает нагревательный элемент от перегрева.
  • Защита от замерзания. Важная функция при использовании конвектора в неотапливаемых помещениях. Такой прибор имеет автоматический режим, при котором он будет поддерживать минимальную температуру, чтобы не обледенеть.
  • Увлажнение воздуха. Конвекторы не сильно пересушивают воздух. Но для более комфортного использования, можно приобрести прибор с такой функцией.
  • Ионизация воздуха. Прибор не только нагревает воздух, но и очищает его от бактерий и грибков и насыщается ионами. Такая функция будет актуальна всем, кто заботится о здоровье своем и близких. К тому же, ионизацию на таких приборах можно включать и без основного обогрева.
  • Влагозащитный корпус. Будет актуально, если конвектор устанавливается в ванной комнате или бассейне.

Итак, чтобы выбрать правильный конвекторный обогреватель, нужно учесть множество факторов. Многие производители стремятся к тому, чтобы их приборы сочетали в себе лучшие характеристики.

Советуем обратить внимание на электрические обогреватели Xiaomi - быстрые, мощные и бесшумные приборы. Соблюдены все требования безопасности и экологичности. Функция защиты от опрокидывания позволяет использовать в домах с детьми и домашними животными. При этом производитель устанавливает очень приятную стоимость.


Посмотреть электрические конвекторы

В заключении мы подготовили небольшой чек-лист для верного выбора

  1. Определите тип конвектора, который подойдет именно вам. Например, отличным обогревателем для дачи станет газовый конвектор. Он бережет бюджет и прост в управлении. Для городской квартиры подойдет небольшой электрический или водяной конвектор.
  2. Определитесь с бюджетом. Стоимость конвектора зависит от типа нагревающего элемента, материал корпуса, типа управления и еще ряда факторов. Конвекторы среднего ценового сегмента сочетают в себе основные функции и будут служить долго.
  3. Функциональность. Чем больше дополнительных возможностей, тем выше будет цена. Решите, какие функции для вас будут приоритетными.

Надеемся, статья была вам полезной. Пусть выбранный вами конвекторный обогреватель обеспечивает вас теплом как можно дольше.

Электрические конвекторы отопления: выбор, расчет мощности

Главная » Отопление » Выбор электрических конвекторных обогревателей

Традиционное для нашей страны водяное отопление — сложное и дорогое на этапе монтажа. Потому многие ищут другие варианты обогрева помещений, ломов, дач и квартир. Первое, что приходит в голову — это электрические конвекторы отопления. Монтаж супер прост: поставил или повесил, включил в розетку. Все. Можно греться. Единственное ограничение — выдержит ли проводка такую нагрузку. Второе — приличные счета за электричество, но их можно уменьшить, установив двухтарифный счетчик. 

Электрические конвекторы отопления могут быть основным или дополнительным источником тепла

Содержание статьи

Что такое конвекция и конвектор

Конвекция — это процесс переноса тепла за счет движения нагретого воздуха. Конвектор — это устройство, нагревающее воздух и способствующее его передвижению. Есть конвектора, в которых нагрев происходит за счет циркуляции теплоносителя, тогда они являются частью водяного отопления. Но мы будем говорить о конвекторах электрических, которые преобразуют электричество в тепло, а потоки воздуха это тепло разносят по помещению.

По способу монтажа конвекторные электрические обогреватели бывают настенными, напольными, внутрипольными (встраиваются ниже уровня пола), плинтусными и универсальными (устанавливаются на ножки, которые идут в комплекте или навешиваются на стену).

Принцип конвекционного обогрева

Какой формы электрические конвекторы отопления лучше, сказать нельзя. Все формы разрабатываются с учетом термодинамики (во всяком случае, нормальные фирмы это делают так), так что выбор основываете только на собственных предпочтениях и на том, какое оформление лучше вписывается в дизайн помещения. Никто не запрещает поставить в одной квартире, доме или даже в комнате элеткроконвекторы разного типа. Главное, чтобы проводка выдерживала.

Устройство электрических конвекторов отопления

Устройство электроконвектора простое:

  • корпус, в котором есть отверстия для забора и выпуска воздуха;
  • нагревательный элемент;
  • датчики и устройство управления и контроля.

Корпус — термостойкий пластик. По форме может быть плоским или выпуклым, прямоугольным или квадратным. В корпусе есть отверстия снизу — в них засасывается холодный воздух. В верхней части корпуса также имеются отверстия. Из них выходит нагретый воздух. Перемещение воздуха происходит без остановки, так и прогревается помещение.

Устройство конвекторного обогревателя

Нагревательный элемент электрического конвектора — вот на что надо обращать внимание при выборе. От типа нагревателя зависит срок службы оборудования и кондиции воздуха.

Типы нагревательных элементов для электроконвекторов

Нагревательные элементы в электрические конвекторы отопления ставят трех типов:

  • Игольчатые. Это лента из диэлектрика, в которую вмонтированы петли-иголки из сплава хрома и никеля. Поверхность нагревателя залита слоем защитного лака. Петли торчат с двух сторон, нагреваются очень быстро, так же быстро остывают и это плюс таких обогревателей — легко поддерживать заданную температуру. Второй положительный момент — низкая стоимость. Электроконвекторы с нагревателями игольчатого типа стоят на треть дешевле. недостатки — нельзя использовать при повышенной влажности, хрупкость игл приводит к тому, что такой греющий элемент быстро выходит из строя.

    Игольчатый нагреватель для электрического конвектора

  • ТЭН. Трубчатый электронагреватель. Это полая металлическая трубка внутри которой запаяна спираль. Расстояние между спиралью и корпусом заполнено теплопроводящей засыпкой. На ТЭНы для конвекторов дополнительно напаяны пластины-ребра для повышения теплоотдачи. Недостатки этого нагревателя — относительно невысокий КПД, большая инерционность — из-за потерь при передаче тепла от спирали к корпусу — требуется время для выхода на рабочий режим. Еще один недостаток: во время работы ТЭН может потрескивать. Причина — разные темпеарутрные расширения используемых материалов. Достоинства — спираль надежно защищена, конвекторный обогреватель может использоваться во влажных помещениях. Также положительный момент — длительный срок эксплуатации.

    ТЭН с оребрением для быстрого нагрева водуха

  • Монолитные нагреватели — самые бесшумные, с минимальными потерями тепла. Та же нить из сплава никеля и хрома запаяна в литом корпусе с оребрением. Потери тепла при передаче от нити к корпусу минимальны, тепловое расширение всех частей одинаковое.

    Монолитный нагреватель

     

Лучшими считаются электрические конвекторы отопления с монолитными нагревателями, но они же самые дорогие. С использованием ТЭНов — чуть дешевле.

Типы термостатов и управления

Электрические конвекторы отопления управляться могут при помощи механического термостата или электроники. Наиболее дешевые конвекторные электронагреватели имеют термостат, который при достижении заданной температуры разрывает цепь питания нагревательного элемента. При остывании, контакт появляется снова, нагреватель включается в работу. Устройства такого типа не могут поддерживать постоянную температуру в помещении — термостат срабатывает от нагрева контактной пластины, а не от температуры воздуха. Но они просты и довольно надежны.

Механический термостат на электрических конвекторах отопления Nobo

Электронное управление задействует несколько датчиков, которые отслеживают состояние воздуха в помещении, степень нагрева самого прибора. Данные обрабатываются микропроцессором, который корректирует работу нагревателя. Желаемый режим задается с панели управления, расположенной на корпусе, а есть еще модели с пультом управления. Можно найти программируемые модели, позволяющие задать режим отопления на целую неделю — пока дома никого нет выставить поддерживать около +10°C или ниже и экономить на счетах, к приходу людей, помещение прогреть до комфортной температуры. Есть вообще «умные» модели, которые можно интегрировать в систему «умный дом» и управлять ими с компьютера.

Выбор места установки

Вернее, вопрос стоит не так: какой из конвекторов подойдет для исполнения ваших пожеланий. Если вы хотите приблизить внешний вид помещения к стандартному, можно под окна повесить прямоугольные настенные конвекторы. Немного больше внимания привлекают модели, которые можно установить под потолком, но зато они недоступны для детей и домашних животных — они не смогут обжечься или «отрегулировать» по-своему. Способ монтажа тут одинаковый — на кронштейны закрепленные на стене. Отличается только форма кронштейнов.

Место под установку электроконвектора выбираете любое. Желательно только чтобы он не был закрыт мебелью

Если вам хочется, чтобы отопительные приборы не были видны — выбирать придется между плинтусными моделями и внутрипольными. Тут существует большая разница в установке: плинтусные просто поставили и включили в сеть, а под внутрипольные придется делать в полу специальные выемки — их верхняя панель должна находится на одном уровне с чистовым полом.В общем, без капитального ремонта их не установишь.

Это встраиваемые в пол конвекторы. Они тоже бывают электрические

Расчет мощности

Если конвектор необходим только как дополнительный источник тепла — на период сильных холодов — имеет смысл взять пару приборов небольшой мощности — по 1-1,5 кВт. Их можно будет переставлять в те помещения, где требуется поднять температуру. В случае, если конвекторное отопление — единственный источник тепла все намного серьезнее.

Примерно так можно рассчитывать мощность конвекторов

Если все делать «по уму» требуется рассчитать теплопотери дома или квартиры и по результатам расчета подобрать оборудование. На самом деле так делают очень редко. Намного чаще считают необходимую мощность отопления по площади: на обогрев 10 кв. м. площади требуется 12 кВт тепла. Но это нормы для средней высоты потолков — 2,50-2,70 м и среднего утепления. Если потолки выше (греть то надо объем воздуха) или утепление совсем «никакое», мощность увеличивают на 20-30%.

Производители, характеристики и цены

Электрические конвекторные обогреватели производит несколько фирм, выпускающих другую бытовую технику — Electrolux, AEG, Hyundai, Stiebel Eltron, Zanussi. Кроме того есть много фирм, которые специализируются именно на такой технике или выпускают еще две-три группы товаров. Среди них есть российские производители — Ballu, Termica,  Урал-Микма-Терм, Элвин. Есть также целая группа европейских брендов:

  • Airele, Noirot и Atlantic (Франция),
  • Extra, Royal Thermo, Scoole, Тimberk, WWQ (КНР),
  • Frico (Швеция),
  • NeoClima (Греция),
  • Nobo (Норвегия)

и еще очень много других. Электроотопление в Европе — норма, у них редко встречается водяное. Отсюда и такое количество фирм, занимающихся выпуском подобной бытовой техники. Но, как водится в последние годы, большинство фирм вынесло производство в Китай, так что сборка в основном — китайская, хотя контроль  качества должен быть на уровне.

Электрические конвекторы отопления могут быть мощностью от 0,5 кВт до 2,5-3 кВт. Работают в основном от сети 220 в, при необходимости можно найти трехфазные — от 380 В. С увеличением мощности растут размеры (в основном глубина) и цена. Если говорить о ценах в среднем, то на импортные электроконвекторы цена порядка 80-250$, на российские — 30-85$.

НазваниеМощностьДоп функцииТип монтажаТип управленияТип нагревательного элементаРазмеры (Г*Ш*В)Цена
AEG WKL0,5/1/1,5/2/2,5/3 кВтЗащита от перегреваНастенныйТермостатТЭН78*370*450105 - 195 $
Airelec Paris digital 05DG0.5 кВтЗащита от перегреваНастенныйЭлектроннаяМонолитный80*440*40060-95 $
Termica CE 1000 MR1 кВтЗащита от перегрева + ионизаторНапольныйТермостат (механический)ТЭН78*400*46050 $
Nobo C4F 15 XSC1,5 кВтОтключение при перегреве и опрокидыванииНастенный/напольныйЭлектронныйТЭН55*400*975170 $
Stiebel Eltron CS 20 L2 кВтЗащита от перегрева + вентиляторНапольныйТермостат (механический)спиральный ТЭН100*437*600200-220 $
Stiebel Eltron CON 20 S2 кВтЗащита от перегрева НапольныйТермостат (механический)ТЭН из нержавеющей стали123*460*740450 $
Noirot Melodie Evolution15001,5 кВтОтключение при перегреве и опрокидыванииНастенная (небольшой высоты)ЭлектронныйМонолитный80*220*1300300-350 $
Ballu BEC/EVE - 15001,5 кВтОтключение при перегреве и опрокидыванииНастенный/напольныйЭлектронныйТЭН Double G Force 111*640*41370 $
Timberk TEC.PF1 M 1000 IN1 кВтОтключение при перегреве и опрокидывании + ионизаторНастенный/напольныйТермостат (механический)Игольчатый + тихий + экономичный100*410*46065 $
Dantex SD4-101 кВтОтключение при перегреве и опрокидыванииНастенный/напольныйЭлектроннаяИгольчатый + тихий + экономичный78*640*40045 $

Полезные дополнительные функции

Выбирая электрические конвекторы отопления, обращайте внимание не только на технические параметры. Есть еще дополнительные функции, которые повышают комфорт и безопасность:

  • Защита от перегрева. На корпусе установлен дополнительный датчик, который отключает питание при достижении порогового значения. Обычно это +60°C.
  • Отключение при падении. Эта функция актуальна для моделей с напольным способом установки. При изменении положения (падении или сильном наклоне) питание отключается. Эта функция предотвращает возможные возгорания.
  • Рестарт. При повторном включении электроконвектор в автоматическом режиме выставляет настройки, которые были при его отключении.

    Конвектор плинтусного типа — очень низкий и длинный

Защита от перегрева и отключение при падении — очень полезные функции, повышающие безопасность оборудования. На что еще можно обратить внимание — на то, насколько тихо или громко работает агрегат. Дело не только в ТЭНе (он обычно щелкает). При срабатывании клацает и механический термостат. Если вы выбираете конвекционные обогреватели для спальни, бесшумная работа — это очень важно.

Масляный обогреватель VS конвектор | Обогреватели | Блог

Мороз и солнце — день чудесный, но только, если в вашем жилище тепло. Однако до начала отопительного сезона, когда днем вроде тепло, а за ночь квартира вымерзает, семья дружно стучит зубами, доставая из закромов носки, шарфы и свитера. Куда податься замерзающему? Правильно! За обогревателем. В природе их существует много, но сегодня мы устроим состязание между двумя: масляным обогревателем и электрическим конвектором. Выясним, «кто» они такие, чем отличаются и на чем остановить свой выбор в каждой конкретной ситуации.

Масляный обогреватель (радиатор)

«Дедушка» современных приборов отопления, масляный обогреватель, появился очень давно и до сих пор пользуется популярностью.

Представляет собой емкость с трубчатым электронагревателем (ТЭН), заполненную минеральным маслом. ТЭН нагревает масло, которое поднимает температуру поверхности прибора. Корпус нагревает окружающий воздух, а также обладает эффектом прямого теплового излучения. В некоторые современные модели встраивают еще и вентилятор, что делает прибор еще эффективнее.

По сути, масляный обогреватель — это привычная всем батарея системы центрального отопления. Только он не зависит от коммунальщиков и вместо воды внутри масло.

Почему масло? Во-первых, при высоких температурах (а прибор способен нагреваться до 100 градусов) масло в отличие от воды не испаряется, что защищает прибор от взрыва. Во-вторых, минеральное масло лучше сохраняет и дольше отдает тепло, даже когда прибор отключен. В третьих, масло защищает корпус изнутри от коррозии. И в-четвертых, при низких (в среднем до -300) температурах масло не замерзает, а становится более вязким. В то время как при заполнении водой, образовавшийся лед разорвал бы корпус.

Конструктивно приборы бывают двух видов: панельные (плоские) и секционные (с ребрами как у обычной батареи). Преимущество первых — занимают меньше места, вторых — большая рабочая поверхность при одинаковых размерах с панельными. По типу размещения приборы делятся на настенные и напольные (последние встречаются гораздо чаще).

Основные элементы конструкции:

  1. Металлический резервуар с минеральным маслом.
  2. Нижний коллектор, где расположен ТЭН.
  3. Тележка с колесиками. По умолчанию их может и не быть, тут все ограничено фантазией производителя.
  4. Рукоятка для переноса.
  5. Сетевой шнур.
  6. Индикатор включения/отключения прибора. У продвинутых моделей тут может быть полноценная LCD-панель.
  7. Органы управления, термостат. Могут быть как механическими, так и электронными (сенсорными).

Электрические конвекторы

Один из самых современных обогревательных приборов (что сразу же косвенно свидетельствует в его пользу).

Представляет собой (чаще всего) полый прямоугольный металлический (реже пластиковый) корпус, внутри которого расположен ТЭН.

Принцип работы основан на естественной циркуляции воздушных потоков (конвекции). Снизу или по бокам прибора расположены вентиляционные отверстия, через которые холодный воздух естественным путем проникает во внутреннюю полость. Там под воздействием ТЭНа он нагревается и выходит через отверстия верхней (лицевой) панели конвектора. Таким образом происходит плавное и равномерное прогревание воздушных масс в помещении.

Конвекторы бывают водяные, газовые и электрические. По типу размещения конвекторы также делятся на настенные и напольные. Причем первые бывают также в форм-факторе плинтуса, то есть крепятся на стену в нижней части пола. Существуют и универсальные конвекторы, которые можно как устанавливать на пол, так и крепить на стену. И совсем экзотический вариант — конвекторы, которые монтируются под поверхность пола.

В отличие от масляного обогревателя, где используются трубчатые электронагреватели, в конвекторах устанавливают также монолитные нагревательные элементы. Они самые эффективные и долговечные. 

А на заре появления конвекторов использовались еще и игольчатые ТЭНы (открытая спираль, сжигающая оседавшие на ней мелкие частицы и пыль), но теперь такие изделия не выпускают.

Основные элементы конструкции:

  1. Корпус.
  2. Вентиляционные отверстия, куда естественным путем попадает холодный воздух.
  3. Вентиляционные отверстия, откуда выходит нагретый воздух. Они могут быть как неподвижными, так и регулируемыми (в зависимости от модели). Их регулировка позволяет придать потоку выходящего воздуха желаемое направление.
  4. ТЭН.
  5. Плата управления электроникой прибора.
  6. Термостат.
  7. Температурный датчик термостата, регулирующий циклы включения/отключения прибора.
  8. Температурный датчик внутри корпуса. Предназначен для автоматического отключения прибора, если по причине неполадок (случайно накрыли тканью выводящие отверстия) корпус и ТЭН начнут перегреваться. К слову, такой же датчик имеется и в масляном обогревателе.

Сравнение масляного обогревателя и конвектора

Как отличаются приборы конструктивно и что они собой представляют, мы разобрались. Сейчас подробно сравним их по всем возможным параметрам.

  • Эффективность (КПД). Существует миф, что конвекторы на 25 % экономичнее масляных радиаторов и прогревают ту же площадь, затрачивая меньшее количество электроэнергии. Скорее всего возник он потому, что конвекторы прогревают помещение быстрее, чем масляные обогреватели, которые долго разгоняются. Но нагретый масляный обогреватель, даже выключенный продолжает еще долго отдавать тепло, в то время как конвектор, отключившись, уже не греет воздух. Поэтому если взять два этих прибора с одинаковой мощностью, например 1 кВт, то при равных условиях они покажут практически одинаковую эффективность. Исключение составляют инверторные конвекторы. Они действительно более экономно расходуют энергию за счет «умного» понижения температуры нагревательного элемента вместо периодического включения/отключения.

Эффективность конвекторов падает в помещениях с потолками выше 3 м. Нарушается конвекция воздуха разной температуры: вверху скапливается облако тепла, а внизу — холода. Масляный обогреватель ввиду прямого теплового излучения в таком случае будет эффективнее.

  • Скорость обогрева. Сразу после включения конвектор прогревает воздух: равномерно и достаточно быстро. Масляный обогреватель сначала греет масло, оно греет корпус, и только потом нагревается воздух вблизи. Здесь конвектор несомненный лидер.

Некоторые модели масляных радиаторов оснащены вентиляторами. Тогда скорость прогрева помещения у них не уступает, а часто и превосходит аналогичный параметр оппонента.

  • Сценарии использования. Оба прибора могут работать непрерывно, выключаясь автоматически, когда воздух прогреется до нужной отметки. Но, во-первых, масляные обогреватели нельзя использовать в ванной комнате, в то время как отдельные модели конвекторов оснащены защитой от влаги. Во-вторых, корпус радиаторов может нагреваться до 100 градусов, что при использовании в детской комнате несет угрозу ожога детям. Конвекторы же нагреваются максимум до 60–65 градусов.

Некоторые модели масляных радиаторов оснащены защитными кожухами. Такие образцы безопасны для детей.

  • Габариты. Масляные радиаторы при одинаковой мощности с конвекторами крупнее и тяжелее (сказывается более прочный металл и заполнение маслом). По этой причине их немного сложнее перемещать по помещению.
  • Дизайн. Даже самый современный масляный радиатор выглядит как чугунная батарея, нафаршированная кнопками, переключателями и лампочками. Конвекторы же выглядят более современно. Их можно встроить практически в любой интерьер. Конечно, о вкусах не спорят, но и здесь присуждаем победу конвекторам.

  • Уход за прибором. Масляный радиатор достаточно изредка протирать тряпкой, а вот за вентиляционными отверстиями конвектора нужно следить постоянно. Если они забьются пылью, то перегрев прибора и снижение его эффективности обеспечены. Победа за масляным обогревателем.
  • Безопасность эксплуатации. Большинство моделей с обеих противоборствующих сторон оснащены датчиками, которые автоматически отключают прибор в случае его опрокидывания. Но наличие масла внутри радиатора — это дополнительный фактор риска: радиатор может протечь или (гипотетическая вероятность) взорваться. Как было сказано выше, о радиатор можно обжечься, а о конвектор — нет.
  • Точность датчиков. Датчик температуры конвектора расположен снизу. И как только весь воздух в помещении прогреется до заданной температуры (даже тот, что на полу), конвектор отключится. Масляный радиатор менее точен. Прибор нагревает воздух непосредственно вблизи от корпуса, что может вызвать некорректные срабатывания температурного датчика. Например, в углу комнаты все еще холодно, а датчик «посчитает», что там так же тепло, как и вблизи него, и отключит радиатор.
  • Срок службы. Большинство производителей масляных обогревателей дают гарантию 1-2 года. Конвекторы же могут похвастать гарантийными сроками, доходящими до 5 и даже 10 лет, что красноречиво говорит в их пользу. К тому же, протекший масляный обогреватель ремонту не подлежит (дешевле будет купить новый), а вот конвекторы вполне ремонтопригодны. Хотя у тех, и у других реальные сроки эксплуатации превосходят гарантийные в 2-3 раза. 
  • Экологичность. Миф о сжигании кислорода масляными радиаторами или конвекторами не более чем суеверие (источника открытого огня в приборах нет). А вот то, что за счет конвекции последние переносят пыль и вредные микроорганизмы — это правда. Масляные обогреватели в этом плане лучше: они не создают таких сильных воздушных потоков.
  • Шум. Конвекторы работают полностью бесшумно, большинство радиаторов тоже, за исключением моделей с вентилятором.
  • Мобильность. Оба конкурента имеют встроенные колесики (не берем в расчет стационарные модели), по этому параметру — паритет.
  • Стоимость. При сопоставимых технических характеристиках масляные обогреватели стоят немного дороже конвекторов. И чем больше дополнительных функций в приборе, тем сильнее растет разрыв в цене в пользу конвекторов.

Дополнительные функции

Конвекторы:

  • Электронное управление, дисплей, пульт ДУ. Эти «прибамбасы» позволяют более точно выставлять необходимую температуру и управлять прибором, не вставая с дивана. Радиаторы с механическим термостатом такой точностью похвастать не могут.
  • Режимы работы. Большинство конвекторов оснащены предустановленными режимами, позволяющими, например, экономить электроэнергию (режим «эконом»).

Масляные радиаторы:

  • Сушка вещей. Дополнительные планки, куда можно повесить и высушить вещи — это самое сильное преимущество радиатора. С конвекторами такой фокус не пройдет.

Общие функции:

  1. Встроенный ионизатор. О пользе ионизации воздуха до сих пор идут споры, тем не менее, многие модели такой опцией обладают.
  2. Защита от мороза. Функция, которая позволяет длительное время поддерживать небольшую положительную температуру в помещении, если хозяева долго отсутствуют. 
  3. Увлажнитель воздуха. Полезная опция особенно для сухого климата. Тем более, что увлажнитель работает автономно и его всегда можно отключить, если в помещении уж очень сыро.
  4. Таймер. Позволяет заранее задать время, к которому прибор прогреет помещение.

Сравнительная таблица

Посчитав все плюсы и минусы, а также проанализировав преимущества и недостатки конкурентов, можно смело утверждать, что конвекторы почти по всем параметрам превосходят морально устаревшие масляные радиаторы. Если вы решили добавить тепла своему жилью, то лучшим выбором станут именно они.

P.S. Определить необходимую мощность электроприбора для обогрева помещения определенной площади можно с помощью этого гайда.

Список различных типов силовых разъемов

Поскольку источники электроэнергии могут иметь размеры от небольших батарей до больших электрических сетей, электрические силовые разъемы, которые позволяют передавать электричество, различаются по форме. В зависимости от проводимого электрического тока и цели применения может подойти один из нескольких типов разъемов питания. Чтобы лучше понять, какой разъем лучше всего подходит для конкретной цели, полезно изучить, как классифицируются электрические разъемы и возможности каждого варианта.

Типы разъемов кабеля питания

Изображение предоставлено: Nengloveyou / Shutterstock

Как правило, электрические разъемы классифицируются в зависимости от того, какое на них напряжение. Есть три категории электрических разъемов: для легких, средних и тяжелых условий эксплуатации. Заголовок каждой категории указывает, какое напряжение может выдержать разъем.

Легкий электрический разъем питания может выдерживать до 250 В (В) низкого тока. Однако, если контактное сопротивление не остается низким и стабильным, способность устройства передавать ток может быть нарушена.Кроме того, важно свести к минимуму присутствие внешних загрязнений на контактах разъема (таких как грязь, пыль и вода), поскольку компонент склонен к окислению, а загрязняющие вещества могут катализировать процесс. Разъемы питания, используемые в автомобилях, радио и устройствах связи, а также разъемы, предназначенные для основных приборов, классифицируются как разъемы питания малой мощности.

Силовой соединитель для средних нагрузок пропускает электрический ток более высокого уровня до 1000 В. В отличие от соединителей для малых нагрузок, варианты для средних нагрузок могут страдать от электрического износа, если не контролировать материал контакта для предотвращения непроизвольной сварки и эрозии. .Таким образом, правильный выбор материала имеет решающее значение для обеспечения целостности устройства. Средние нагрузки можно найти во множестве бытовых и промышленных применений.

Разъемы для тяжелых условий эксплуатации переносят токи высокого уровня в диапазоне сотен киловольт (кВ). Из-за большой нагрузки, которую они могут нести, соединители для тяжелых условий эксплуатации эффективны в крупномасштабных системах распределения электроэнергии, а также в системах управления питанием и защиты, таких как автоматические выключатели.

Типы электрических разъемов

Помимо трех основных категорий разъемов питания, существует множество различных типов разъемов питания, которые подпадают под каждую категорию.Некоторые из этих вариантов включают:

Разъемы переменного тока

Типы разъемов питания переменного тока

в основном используются для подключения оборудования к розетке для питания устройства. Из типов разъемов переменного тока вилки питания предназначены для устройств стандартного размера, в то время как промышленные разъемы питания переменного тока представляют собой большие электрические проводные разъемы для более крупных промышленных приложений.

Разъемы постоянного тока

В отличие от разъемов переменного тока, разъемы постоянного тока не стандартизированы. Штекер постоянного тока, вариант разъема постоянного тока, в основном обеспечивает питание небольших электронных устройств.Поскольку существуют разные стандарты вилок постоянного тока, важно случайно не использовать несовместимые варианты.

Разъемы проводов

Назначение соединителя проводов - соединить два или более проводов в общей точке соединения. Проушины, зажимы, установочные винты и шплинты являются примерами этого варианта.

Соединители для лезвий

Разъемы для лезвий имеют однопроводное соединение - разъем для лезвий вставляется в гнездо для лезвий, и когда провод контактного разъема контактирует с проводом приемника, выполняется соединение.

Штекерные соединители

Штекерные разъемы состоят из вилки и розетки, которые плотно прилегают друг к другу. Вилка, штыревой компонент, состоит из множества штырей и штырей, которые при вставке в гнездо надежно фиксируются на соответствующих контактах.

Соединители с прокалыванием изоляции

Соединители с прокалыванием изоляции полезны, потому что для них не требуются открытые провода. Вместо этого в разъем вставляется полностью покрытый провод, а небольшое устройство внутри отверстия удаляет покрытие провода, когда провод вставляется на место.Затем открытый конец провода входит в контакт с приемником, и электричество может передаваться.

Источники

  • https://www.connectronicscorp.com/what-types-of-high-voltage-connectors-are-there

Прочие электротехнические изделия

Прочие "виды" изделий

Больше от Automation & Electronics

.

Техническое обслуживание нагревательного элемента


Элементы сопротивления электрического типа состоят из жаропрочного сплава, никель-хромового или железо-хромового алюминиевого сплава, обычно образующих извилистые петли или катушки. Элементы могут поддерживаться от боковых стенок печи на огнеупорных крюках или крюках из сплава, подвешенных к своду с помощью подвески из сплава; крючки, либо можно укладывать на пол в гребенчатых огнеупорных изоляторах.

Нагревательные элементы

предназначены для выдачи номинальных киловатт при номинальном напряжении только в горячем состоянии.Если фактическое напряжение отличается от номинального, передаваемая мощность будет изменяться как квадрат напряжения. Помните, что увеличение напряжения на 1% означает увеличение мощности на 2%, и наоборот, снижение напряжения на 1% означает уменьшение мощности на 2%. Сопротивление нагревательных элементов при комнатной температуре будет ниже, чем в горячем. Сопротивление элементов будет увеличиваться с возрастом из-за уменьшения поперечного сечения за счет окисления, а также из-за удлинения петель. Это приведет к снижению мощности печи и окончательному отказу.Такой отказ представляет собой нормальную жизнь элементов.

Определенные примеси в атмосфере могут повредить сплав в элементах. Эти примеси могут присутствовать в поступающем газе или могут выделяться работой, поступающей в печь. Смазочно-охлаждающие жидкости / жидкости являются основными источниками примесей, обычно углерода и серы.

Сера даже в небольших количествах; вызовет быстрый износ нагревательных элементов. В атмосфере науглероживания повышается содержание углерода в нагревательном элементе, что приводит к его хрупкости и снижению температуры плавления.Свинец, олово или цинк и галогениды будут атаковать элемент. Эти материалы нельзя класть в печь.


В этом руководстве обсуждаются общие вопросы, касающиеся использования, ухода и технического обслуживания, связанных с продлением срока службы нагревательных элементов. Сложность вопросов, связанных с нагревателями резистивного типа, указывает на необходимость универсального руководства в качестве отправной точки. Это руководство является всего лишь справочным, а фактические характеристики отопительных агрегатов следует делать только после консультации.

Рекомендации по электрическим выводам

Примите во внимание тип электрического нагревателя, его размещение и требования к мощности, типы используемых электрических выводов и способы их выхода и завершения внутри обогреваемой зоны. Некоторые общие соображения при выборе различных типов свинца:

  • Требуемая гибкость
  • Температура области вывода
  • Загрязнения в области вывода
  • Доступность элементов управления
  • Относительная стоимость
  • Требуемая стойкость к истиранию

Выводы нагревательного элемента и Подключение питания

Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует номинальному напряжению нагревателя.Электропроводку к водонагревателю необходимо выполнить в соответствии с электротехническими правилами. Всегда соблюдайте полярность проводов. Соседние провода всегда должны быть подключены с одинаковой полярностью. Несоблюдение полярности может вызвать преждевременный выход нагревателя из строя.

Типы выводов нагревательного элемента

Выводы нагревательного элемента доступны в широком диапазоне стилей, но все они могут быть сгруппированы в несколько категорий, таких как:

  1. Однопроводниковый
  2. Витая пара
  3. Стержень
  4. Контактная площадка или Шина

Однопроводные выводы являются стандартными для керамических и волоконных нагревательных элементов вакуумной формовки.В такой форме проводник нагревательного элемента также служит проводником. Следует проявлять осторожность при использовании нагревательного элемента этого типа, поскольку свинец нагревается, когда элемент работает почти на максимальную мощность. Вырабатываемое тепло может создать проблемы с заделкой, взаимодействием с изоляцией более низкого качества и перегревом самого выводного провода.

Выводы витой пары - это место, где проводник элемента загибается на себя, а затем скручивается определенным образом.В этом методе эффективная площадь поперечного сечения вывода фактически увеличивается вдвое. Это позволяет свинцу работать при существенно пониженных температурах. Эта функция значительно снижает вероятность отказов элементов, напрямую связанных с проблемами вывода или завершения. Провода витой пары обычно имеют преимущество перед одножильными. Этот тип конфигурации отведения рекомендуется везде, где это возможно.

Выводы стержней связаны с креплением провода с гораздо более тяжелым поперечным сечением к собственно нагревательному элементу.Это позволяет свинцу работать при гораздо более низких температурах, чем фактический нагревательный элемент. Обычно выводы стержня привариваются к проводнику нагревательного элемента. Хотя стержень тяжелее элемента, с ним необходимо обращаться осторожно, поскольку в процессе сварки в месте сварки образуется довольно хрупкая зона. Этот хрупкий участок подвержен растрескиванию или механическому разрушению при неправильном обращении. Стержневой соединитель может использоваться как с проволочными, так и с ленточными нагревательными элементами. Материал, используемый для соединителя стержневого типа, может быть изготовлен из сплава с более низкой температурой, но аналогичного химическому сплаву, который используется в самом нагревательном элементе из сплава.

Накладка или стержень аналогичен стержню, за исключением того, что используется либо плоский стержень, либо, если в рассматриваемом элементе используется полоса, а не проволока, полоса часто загибается на себя, чтобы увеличить площадь поперечного сечения . Как правило, на конце имеется отверстие для подключения болтовых соединений. Если прокладка была приварена к проводнику нагревательного элемента, возникают те же опасения по поводу хрупкости в месте сварки. Этот тип проводов используется с нагревательными блоками на основе волокна, и если длина провода недостаточно высока для прохождения через резервную изоляцию, для установки требуются все болтовые силовые соединения в зоне, подверженной довольно высоким температурам окружающей среды.

Радиус изгиба вывода

Выводящий провод, отходящий от нагревательных элементов, обычно можно согнуть в соответствии с конкретными требованиями. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить целостность внутреннего соединения для продления срока службы нагревательного элемента. Чтобы избежать чрезмерного напряжения в этом соединении, используются плоскогубцы с мягким наконечником, чтобы надежно закрепить выводной провод в месте выхода провода из нагревательного элемента, а затем изгиба.

Минимальный радиус изгиба проволоки должен быть в 4-8 раз больше диаметра проволоки.Это работает как для никель-хромовых сплавов, так и для сплавов железо-хром-алюминий. Однако в очень холодных условиях окружающей среды нагревательные элементы из сплава железа, хрома и алюминия могут треснуть или сломаться при любом изгибе.

Хрупкость нагревательного элемента

Многие жаропрочные металлические сплавы, используемые для нагревательных элементов, страдают плохой пластичностью и хрупкостью, особенно после того, как они находились при своей рабочей температуре в течение любого периода времени. Это особенно верно для материалов на основе сплава железа, хрома и алюминия, которые часто используются при высоких температурах.Традиционные материалы из сплава железа, хрома и алюминия становятся очень хрупкими, когда они достигают температуры 950 ° C, и эта хрупкость возникает почти мгновенно. Более новые сплавы железа, хрома и алюминия на основе металлического порошка также становятся хрупкими после нагрева, но это более постепенный процесс, который строго зависит от времени и температуры. После охлаждения этих сплавов до комнатной температуры попытка их сдвинуть приведет к поломке. Нагревание этих хрупких элементов до цветовой температуры должно позволить их перемещать или перемещать без механических повреждений.

Материалы из сплава железа, хрома и алюминия также проявляют фазу низкотемпературной хрупкости. Как правило, это проблема, когда температура материала ниже 20 ° C, и эта проблема усугубляется при понижении температуры. Как правило, попытки согнуть, скрутить или согнуть эти сплавы при температуре ниже 4,5 ° C могут вызвать растрескивание и поломку. Если блоки хранились в неотапливаемом помещении, дайте им нагреться как минимум до 22 ° C.

При сварке этих сплавов непосредственная область сварного шва становится хрупкой из-за высокой температуры сварки.При обращении с этими участками всегда следует обращаться с особым вниманием, поскольку чрезмерное усилие или изгиб, приложенное к этим соединениям, вызовут трещины и поломки. Из-за этого потенциального риска часто желательно поставлять системы элементов очень большого размера с отсоединенными стержневыми или контактными выводами. После того, как элементы были надежно закреплены, клеммы устанавливаются и привариваются к элементам методом TIG.

Концевая заделка нагревательного элемента

Правильная заделка имеет решающее значение для успешного применения нагревательного элемента, и если ее не сделать правильно, это отрицательно скажется на сроке службы элемента.Одной из основных целей является обеспечение того, чтобы наибольшее количество выводных проводов элемента находилось в тесном физическом контакте с фактическим заделом, что практически возможно. В случаях, когда существует недостаточный контакт, либо из-за отсутствия материала, либо из-за слабого физического контакта, может развиться состояние, известное как High Resistance Joint . Это явление вызовет локальный нагрев в области заделки элемента, вызывая дальнейшее ухудшение соединения, ведущее к повреждению соединения. Обычно это требует замены того, что в остальном является совершенно хорошим нагревательным элементом.Дополнительным моментом для рассмотрения является то, что процесс завершения требует соединения металлов из разных сплавов. Хотя этот процесс соединения может вызвать химические реакции на стыке, которые могут привести к преждевременному выходу из строя, его можно свести к минимуму, если поддерживать температуру ниже 540 ° C.

При заделке проводов небольшого калибра на керамической пластине или панелях нагревателя из волокон вакуумного формования рекомендуется использовать процедуру механического сжатия. Это может быть болт на крепежной стойке с шайбами ​​и контргайками, разрезной болт с шайбами ​​и гайкой или специализированная клеммная колодка.Во всех случаях выводной провод следует тщательно очистить в области контакта, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение. Подводящий провод должен быть полностью обернут вокруг зажимного стержня и зажат между шайбами ​​и контргайками или крепежом клеммной колодки. Обычно достаточно вставки через разрезной болт и сжатия между шайбами. Предпочтительный материал клемм - латунь или нержавеющая сталь. Чрезмерное или повторяющееся изгибание вызывает деформационное упрочнение материала, что приводит к трещинам и поломкам.

Использование кольцевых соединителей не рекомендуется из-за недостаточной площади контакта между подводящим проводом и кольцевой втулкой. Это может вызвать деформацию выводного провода или повреждение в процессе обжима. Кольцевые соединители должны быть выполнены из нержавеющей стали и должны быть сварены TIG или припаяны серебром к подводящему проводу. Использование герметиков не рекомендуется, так как это может отрицательно повлиять на целостность заделки, вызывая коррозию и преждевременный выход из строя.

Выводной провод можно согнуть в соответствии с конкретными требованиями.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить целостность внутренних соединений. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на это соединение, используйте плоскогубцы с мягким носом, чтобы надежно закрепить выводной провод. Затем выводной провод можно при необходимости согнуть.

Должен быть обеспечен некоторый провис в выводах элемента, чтобы учесть расширение и сжатие во время циклов нагрева и охлаждения. Если этого не сделать, выводной провод может быть поврежден или сломан из-за механического напряжения. Это сложная проблема, поскольку помимо расширения проволоки кожух печи, изоляция и внутренние опорные конструкции также перемещаются во время термоциклирования.

Для элементов из проволоки большего сечения обычно поставляется стержневой вывод. Шток обычно обрабатывается, чтобы обеспечить соединение, указанное на заводе. Обычная процедура - снабдить резьбовой стержень шайбами ​​и контргайками. При затяжке этих соединений не перекручивайте и не сгибайте стержень, так как это может вызвать растрескивание или полное разрушение сварных соединений. Другие используемые концепции - это прорези или отверстия, которые позволяют приваривать другие провода с большим поперечным сечением непосредственно к элементу. При необходимости также можно использовать специальные механические компрессионные соединители.

Концевые муфты следует проверять на герметичность после первой операции и периодически после этого, чтобы гарантировать, что соединение с высоким сопротивлением не разовьется из-за ослабления. Продолжительность последующих осмотров зависит от таких факторов, как частота циклов, условия окружающей среды, физические вибрации и т. Д. Входящая электрическая мощность должна быть отключена и заблокирована в проверяемых системах в соответствии со стандартами электрического обслуживания.

Защита выводов

Рекомендуется обеспечить защитное покрытие на выводах нагревательного элемента по электрическим или механическим причинам.Рекомендуется пропустить провод внутри высокотемпературной керамической трубки или надеть высокотемпературные керамические шарики на провод. Любой из этих методов также может иметь гибкий рукав, расположенный сверху для дополнительной защиты. Не следует использовать самоклеящиеся ленты, поскольку даже в высокотемпературных марках обычно используется клей на органической основе, который может разрушаться на вещества на основе углерода. Это может вызвать коррозию, проникновение углерода и охрупчивание.

Следует внимательно изучить типы используемой изоляции.Многие материалы с более низким рейтингом содержат значительное количество свободного кремнезема. Когда сплавы на основе железа, хрома и алюминия используются в качестве проводника нагревательного элемента, как правило, для более высоких температур до 1300 ° C, защитное покрытие из оксида алюминия, сформированное на внешней стороне проводника, будет реагировать со свободным кремнеземом, начиная с температур около 1000 ° C. С. Эта реакция приводит к эвтектическому плавлению, происходящему в точке реакции. Чрезмерная изоляция выводов также может привести к перегреву как самого вывода, так и в области выводов.

Системы обогрева на основе волокна обрабатываются снаружи каким-либо веществом, чтобы сделать волокно жестким и самонесущим. Однако чрезмерное давление вызывает остаточную деформацию поверхности волокон и трещин, которые негативно влияет на изоляционные свойства огнеупорного волокна прокладки. Узлы силовой посадки приведут к растрескиванию или обрыву волокна. Провода или контактные площадки, предусмотренные на оптоволоконных площадках, должны иметь опоры для предотвращения скручивания или изгиба во время подключения силовых проводов.Это предотвращает повреждение волокна в зоне выхода вывода.

Ремонт нагревателя

В более крупных элементах стержневого типа и на некоторых свинцовых узлах можно устранить поломку механического характера или в тех случаях, когда проводник не сильно расплавлен. Для этого для никель-хромовых сплавов необходимо удалить оксид, соединить проволоку и затем сварить утвержденными методами. Для сплавов железо-хром-алюминий используется аналогичная операция, за исключением того, что перед перемещением материал следует нагреть до температуры красного цвета.Это позволит изгибать сегменты проводника без дополнительной поломки.

Обращение, хранение и факторы окружающей среды

Одной из причин, по которой современные металлические нагревательные элементы могут работать при таких высоких температурах до 1400 ° C в течение продолжительных периодов времени, является то, что они образуют защитный оксидный слой на своих внешних поверхностях. Загрязнение поверхности различными веществами препятствует этому процессу образования оксидов, который происходит только при повышенных температурах.Это приводит к преждевременному выходу из строя ТЭНа. Поскольку большинство нагревательных элементов поставляются в зеленом состоянии без оксида на поверхности, важно, чтобы материал был как можно более чистым, пока нагревательный элемент не будет установлен и не будет нагрет до образования оксидного слоя.

Еще одна важная область рассмотрения - хранение нагревательных элементов . Их необходимо защищать от непогоды и хранить в прохладном и сухом месте. Многие из сплавов, используемых для нагрева, имеют высокий процент железа и подвержены коррозии при воздействии высокой влажности.Ржавчина препятствует образованию оксидов и приводит к преждевременному выходу из строя. В случаях, когда используются волоконные элементы на основе керамики или вакуумного формования, керамика и волокно могут поглощать влагу либо непосредственно из воздуха, либо от прямого воздействия, такого как конденсация, протекающие верхние трубы или разливы. Эта характеристика поглощения может усугубить потенциал коррозии, поскольку сплав будет вкраплен и невидим для осмотра.

Еще одна зона загрязнения - это масло для тела на руках.При работе с открытыми нагревательными элементами следует надевать чистые хлопчатобумажные перчатки, чтобы защитить их. Если это невозможно, тщательно вымойте руки водой с мылом, прежде чем обращаться с элементами. Следует отметить, что чем меньше материал нагревательного элемента, тем более значительным становится это загрязнение.

Все продукты на нефтяной основе и большая часть производственной грязи отрицательно влияют на образование оксидов. Следовательно, нагревательные элементы нельзя размещать непосредственно на полу без защитного барьера, например чистой бумаги или картона.Если в атмосфере присутствует много паров масла, не подвергайте нагревательные элементы воздействию атмосферы дольше, чем это абсолютно необходимо.

Когда нагреватели снимаются с хранения , их следует нагреть до минимум 20 ° C перед установкой. Многие жаропрочные сплавы показывают возрастающие проблемы с пластичностью и хрупкостью при более низких температурах ниже комнатной. Если температура проводов или нагревательных элементов ниже этой температуры, попытка согнуть или придать им форму может привести к растрескиванию или поломке.Опасность этого резко возрастает при понижении температуры. На практике рекомендуется использовать более высокую температуру до 38 ° C, поскольку небольшие изменения в консистенции партии могут сместить критическую точку температуры на несколько градусов вверх или вниз.

Системы обогревателей на керамической основе по своей природе подвержены механическим повреждениям от механических ударов и нагрузок, поэтому не роняйте их и не устанавливайте с силой.

Вибрация

В местах, подверженных чрезмерной вибрации, это должно быть главным соображением при установке противоударного устройства с использованием стандартных промышленных методов крепления.Чрезмерная вибрация также может повлиять на соединения проводов. Убедитесь, что используемые соединители выдерживают вибрацию и остаются плотными.

Нагрузка

Следует допустить снижение максимальной нагрузки на 20%, если контактор используется вместо управления тиристором. Это управление SCR должно быть либо фазовым, либо регулируемым по временной развертке. Нулевой кроссовер более предпочтителен, но практический выбор определяет фактическое применение.

Процедура сушки встроенных элементов

Перед первым нагревом печи проверьте, не оторвался ли цемент от керамических нагревателей, и виден ли провод нагревателя.При необходимости нанесите цемент для заливки, следуя инструкциям по ремонту нагревателей.

просушивания Процедура Огнеупорных материалы

Run температура медленно, чтобы высушить влагу из огнеупорной футеровки в то время как открыто для воздуха. Затем увеличивайте температуру до тех пор, пока не будет достигнута нормальная рабочая температура. Если во время разгона в какой-либо момент появится пар, не увеличивайте температуру, пока пар не прекратится.

Велоспорт

Лучшая процедура для продления срока службы - это использовать нагревательный элемент с большой площадью поперечного сечения с умеренной нагрузкой ватт и никогда не отключать его.Проблема с циклированием состоит в том, что оксидный слой трескается или отслаивается, подвергая основной материал дальнейшему окислению и возможному разрушению.

Полезные предложения и методы

Хотя у нагревательных элементов нет прогнозируемого срока службы в большинстве приложений, следует учитывать возможность полного отказа. Следует предусмотреть возможность быстрой замены, если возможный простой будет дорогостоящим или критичным для производства или операций. Запасные части должны храниться на складе по мере необходимости, чтобы неисправный нагревательный элемент можно было заменить за короткий период времени без полной остановки или нарушения процесса.

Поддерживайте чистоту оборудования, особенно вокруг клемм, корпуса электропроводки и самого нагревателя, с помощью программы регулярного технического обслуживания. В сильно загрязненных средах или опасных атмосферных условиях особое внимание следует уделять клеммным коробкам и электрическим шкафам. Клеммные коробки нагревателя могут быть спроектированы со специальной арматурой для использования положительного давления инертного газа для предотвращения проникновения загрязняющих веществ или взрывоопасных газов.

Используйте внешнюю проводку, подходящую для соответствующих температур.Клеммные коробки и корпуса нагревателя сильно нагреваются во время работы, и может потребоваться особая техника подключения. Для полевых клеммных соединений внутри корпуса нагревателя рекомендуется использовать медный провод с высокотемпературной изоляцией, если специально не предлагается медный или низкотемпературный изолированный провод. Проволока с изоляцией из резины, воска или термопласта не должна использоваться в высокотемпературных нагревателях, так как эти материалы очень быстро разрушаются при нагревании. Некоторые изоляционные материалы могут выделять пары, которые могут стать причиной травм или повреждения нагревательного оборудования.По возможности используйте теплоизоляцию, чтобы снизить тепловые потери. Изоляция относительно недорога и снижает тепловые потери и эксплуатационные расходы.

Следующая информация предназначена только для справки и не подразумевает никаких гарантий или гарантий. Должно быть очевидно, что количество переменных в типах приложений явно делает невозможным предоставление каких-либо абсолютных значений.

Статья любезно предоставлена ​​Thermcraft Inc.

Обращение, запуск и техническое обслуживание резистивных нагревательных элементов, изготовленных из никель-хром-никель-хром-никель-хромовых сплавов и сплавов Kanthal Iron Chromium Aluminium FeCrAl для применения при высоких и низких температурах в системах резистивного нагрева..

Расчетный коэффициент нагревательного элемента


Проектирование нагревательных элементов

Нагревательные элементы кажутся очень простыми и понятными, но существует множество различных факторов, которые инженеры должны учитывать при их проектировании. Существует примерно 20-30 различных факторов, которые влияют на работу типичного нагревательного элемента, включая такие очевидные вещи, как напряжение и ток, длина и диаметр элемента, тип материала и рабочая температура.Есть также определенные факторы, которые необходимо учитывать для каждого типа элемента. Например, для спирального нагревательного элемента из круглой проволоки диаметр проволоки и форма катушек (диаметр, длина, шаг, растяжение и т. Д.) Являются одними из факторов, которые критически влияют на характеристики. При использовании ленточного нагревательного элемента необходимо учитывать толщину и ширину ленты, площадь поверхности и вес.

И это только часть истории, потому что нагревательный элемент не работает изолированно: вы должны учитывать, как он впишется в более крупный прибор и как он будет себя вести во время использования, когда его используют по-разному.Как, например, ваш элемент будет поддерживаться внутри устройства изоляторами? Насколько большими и толстыми они должны быть, и повлияет ли это на размер изготавливаемого вами прибора? Например, подумайте о различных типах нагревательных элементов, которые вам понадобятся в паяльнике, о размере ручки и большом конвекторе. Если между опорными изоляторами есть элемент, «задрапированный», что с ним произойдет, когда он станет горячее? Не будет ли он слишком сильно провисать, и это вызовет проблемы? Вам нужно больше изоляторов, чтобы это предотвратить, или вам нужно изменить материал или размеры элемента? Если вы разрабатываете что-то вроде электрического камина с несколькими близко расположенными нагревательными элементами, что произойдет, когда они будут использоваться по отдельности или в комбинации? Если вы разрабатываете нагревательный элемент, через который проходит воздух, как в конвекторном обогревателе или фене, сможете ли вы создать достаточный воздушный поток, чтобы остановить перегрев элемента и значительно сократить срок его службы? Все эти факторы должны быть сбалансированы, чтобы сделать продукт эффективным, экономичным, долговечным и безопасным.

Конструкция нагревательного элемента

Следующие расчеты дают руководство по выбору электрического резистивного проволочного нагревательного элемента для вашего приложения

Расчет конструкции нагревательного элемента

Вот введение в электрическое сопротивление ленточных и проволочных нагревательных элементов, расчет элемента сопротивление и таблица термостойкости.

Для работы в качестве нагревательного элемента лента или проволока должны противостоять току электричества. Это сопротивление преобразует электрическую энергию в тепло, которое связано с удельным электрическим сопротивлением металла и определяется как сопротивление единицы длины единицы площади поперечного сечения.Линейное сопротивление отрезка ленты или провода можно рассчитать по его удельному электрическому сопротивлению.

Где:

  • ρ = Удельное электрическое сопротивление (мкОм · см)
  • R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)
  • d = Диаметр проволоки (мм)
  • t = Толщина ленты (мм)
  • b = Лента ширина (мм)
  • l = длина ленты или провода (м)
  • a = площадь поперечного сечения ленты или провода (мм²)

для круглой проволоки

a = π x d² / 4

Для ленты

a = tx (b - t) + (0.786 x t²)

R = (ρ xl / a) x 0,01

В качестве нагревательного элемента лента имеет большую площадь поверхности и, следовательно, более эффективное тепловое излучение в предпочтительном направлении, что делает ее идеальной для многих промышленных такие приложения, как ленточные нагреватели для литьевых форм.

Важной характеристикой этих сплавов с электрическим сопротивлением является их устойчивость к нагреванию и коррозии, которая возникает из-за образования поверхностных слоев оксида, которые замедляют дальнейшую реакцию с кислородом воздуха.При выборе рабочей температуры сплава необходимо учитывать материал и атмосферу, с которой он контактирует. Поскольку существует так много типов приложений, переменных в конструкции элемента и различных условий эксплуатации, следующие уравнения для конструкции элемента приведены только в качестве руководства.

Электрическое сопротивление при рабочей температуре

За очень редкими исключениями сопротивление металла будет изменяться с температурой, что необходимо учитывать при проектировании элемента.Поскольку сопротивление элемента рассчитывается при рабочей температуре, необходимо определить сопротивление элемента при комнатной температуре. Чтобы получить сопротивление элементов при комнатной температуре, разделите сопротивление при рабочей температуре на коэффициент температурного сопротивления, указанный ниже:

Где:

  • F = коэффициент температурного сопротивления
  • R t = сопротивление элемента при рабочей температуре (Ом )
  • R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)

R = R t / F

Нагрузка на площадь поверхности

Можно сконструировать нагревательный элемент различных размеров, каждый из которых Теоретически даст желаемую мощность нагрузки или плотность мощности, рассеиваемую на единицу площади.Однако важно, чтобы нагрузка на поверхность нагревательного элемента не была слишком высокой, поскольку передача тепла посредством теплопроводности, конвекции или излучения от элемента может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить его перегрев и преждевременный выход из строя.

Предлагаемый диапазон поверхностной нагрузки для данного типа прибора и нагревательного элемента показан ниже, но он может быть ниже для нагревательного элемента, работающего с более частыми рабочими циклами, или при почти максимальной рабочей температуре, или в суровых условиях.

вот.

Устройство Тип элемента Рекомендуемая нагрузка на поверхность
Диапазон (Вт / см²)
Огонь Спиральный элемент на открытом воздухе 4,5 - 6,0
Огонь Карандаш 6,0 - 9,5
Ленточный нагреватель Элемент с слюдяной обмоткой 4,0 - 5,5
Тостер Элемент с слюдяной обмоткой 3.0 - 4,0
Конвектор Спиральный элемент 3,5 - 4,5
Накопительный нагреватель Спиральный элемент 1,5 - 2,5
Нагреватель с вентилятором Элемент печи Трубчатый элемент
Защитный элемент
8,0 - 12,0
Элемент решетки 15.0 - 20,0
Конфорка 17,0 - 22,0
Водяной нагреватель 25,0 - 35,0
Элемент чайника 35,0 - 50,0
Круглый элемент 9005 9005 Конструкция элемента 9005

  • В = Напряжение (В)
  • Вт = Мощность (Ватт)
  • S = Нагрузка на площадь поверхности (Вт / см²)
  • R t = Сопротивление элемента при рабочей температуре (Ом)
  • R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)
  • F = Температурный коэффициент сопротивления
  • I = Длина провода (м)
  • A = Сопротивление на метр (Ом / м)

Вот как выполняются расчетные расчеты:

1.Рассчитайте необходимый диаметр и длину проволоки, работая при максимальной температуре C ° C, полное сопротивление элемента при рабочей температуре (R t ) будет:

R t = В² / Вт

2. Используя специальный провод из сплава нагревательного элемента, найдите коэффициент температурного сопротивления при рабочей температуре C ° C как F, таким образом, полное сопротивление элемента при 20 ° C (R) будет:

R t = R t / Ф

3.Зная размеры типа нагревательного элемента, можно оценить длину намотанного на него провода. Таким образом, сопротивление, необходимое на метр проволоки, будет:

A = R / L

4. Найдите провод нагревательного элемента стандартного диаметра проволоки, сопротивление которого на метр ближе всего к A.

5. Чтобы проверить фактическую длину провода (L):

L = R / A

Изменение длины провода нагревательного элемента может означать добавление или вычитание шага провода для достижения требуемого общего значения сопротивления.

6. Чтобы проверить нагрузку на площадь поверхности (S):

S = W / (lxdx 31,416)

Эта нагрузка на площадь должна находиться в пределах диапазона, указанного в таблице выше для типа нагревательного элемента, учитывая, что более высокая value дает более горячий элемент. Нагрузка на площадь поверхности может быть выше или ниже, если считается, что теплопередача лучше или хуже, или в зависимости от важности срока службы нагревательных элементов.

Если расчетная нагрузка на площадь слишком велика или мала, вам следует произвести пересчет, изменив одно или несколько из следующего:

Спиральные или спиральные элементы

Проволочные нагревательные элементы, сформированные в виде змеевика, позволяют разместить провод подходящей длины в относительно небольшом пространстве, а также поглощают эффекты теплового расширения.При формировании катушки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить проволоку за счет надрезов или истирания. Также важна чистота нагревательного элемента. Максимальные и минимальные рекомендуемые отношения диаметра внутренней катушки к диаметру проволоки составляют 6: 1 и 3: 1. Длину катушки с закрытой намоткой можно найти, используя уравнение ниже.

Где:

  • d = Диаметр проволоки (мм)
  • D = Внутренний диаметр катушки (мм)
  • L = Длина проволоки (м)
  • X = Длина катушки с закрытой намоткой (мм)

X = L xdx 1000 / π x (D + d)

Когда эта катушка с закрытой намоткой растягивается, растяжение должно составлять примерно 3: 1, поскольку более тесная намотка приведет к более горячим виткам.

Помимо случайного повреждения, срок службы нагревательного элемента может быть сокращен из-за локальных перегораний (горячих точек). Это может быть вызвано изменением поперечного сечения провода (например, зазубринами, растяжением, перегибами) или экранированием области, где нагревательный элемент не может свободно рассеивать тепло, или плохими точками опоры или заделками.

Конструирование ленточного элемента

Метод конструирования ленточного нагревательного элемента аналогичен тому, который использовался при проектировании нагревательного элемента с круглой проволокой.

Где:

  • b = Ширина ленты (мм)
  • t = Толщина ленты (мм)

Вот как выполняются расчетные расчеты для ленточного нагревательного элемента:

1. Для расчета размера ленты и длина, необходимая для конкретного нагревательного элемента в нагревателе, работающего при максимальной температуре C ° C, полное сопротивление элемента при рабочей температуре (Rt) будет:

R t = В² / Вт

2 .Используя специальный провод из сплава для нагревательного элемента, найдите коэффициент температурного сопротивления при рабочей температуре C ° C как F, таким образом, общее сопротивление элемента при 20 ° C (R) будет:

R t = R t / F

3. Зная размеры нагревателя, можно оценить длину ленты, которая может быть намотана на него. Таким образом, сопротивление, необходимое на метр ленты, будет:

A = R / L

4. Найдите ленту нагревательного элемента стандартного размера b мм xt мм, имеющую стандартное сопротивление на метр запаса размера, которое близко до А Ом / м.

5. Проверка фактической длины ленты (L)

L = R / A

Изменение длины ленты может означать изменение шага ленты для достижения требуемого общего сопротивления.

6. Чтобы проверить нагрузку на площадь поверхности (S):

S = W / 20 x (b + t) x L

Если расчетная нагрузка на площадь слишком высока или низка, как указано в таблице выше, вам следует пересчитать, изменив одно или несколько из следующего:

- Длина и размер ленты

Практические рекомендации по проектированию

В этой статье обсуждаются общие вопросы, касающиеся использования, ухода и технического обслуживания, связанных с продлением срока службы в электрических обогреватели и печи.Сложность вопросов, связанных с нагревателями резистивного типа, указывает на необходимость универсального руководства в качестве отправной точки.

  • Рекомендации по электрическим выводам
  • Выводы нагревательного элемента и силовые соединения
  • Типы выводов
    • Выводы с одним проводом
    • Выводы для витой пары
    • Выводы для стержней
    • Выводы с площадкой или стержнем
  • Радиус изгиба
  • Хрупкость
  • Защита от свинца
  • Ремонт
  • Обращение, хранение, факторы окружающей среды
  • Вибрация
  • Нагрузка
  • Процедура сушки
    • Встроенные элементы
    • Огнеупорные материалы
  • Цикл

Рекомендации по электропроводке

Это не просто необходимо учитывать тип нагревателя с электронагревательным элементом, а также требования к размещению и мощности, но также необходимо учитывать различные типы используемых электрических выводов и методы, с помощью которых они выходят и замыкают нагреваемую область.Некоторые соображения при выборе выводов перечислены ниже:

  • Температура области вывода
  • Гибкость
  • Относительная стоимость
  • Загрязнения в области вывода
  • Требуется стойкость к истиранию
  • Удобство управления

Выводы нагревательного элемента и силовые соединения

Определенные нормы, которые необходимо соблюдать в отношении электрических подключений к электронагревательным элементам в нагревателях, перечислены ниже:

  • Сетевое напряжение должно соответствовать номинальному напряжению нагревателя.
  • Электропроводка нагревателя должна выполняться в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами.
  • Всегда соблюдать полярность. Соседние провода всегда должны быть подключены с одинаковой полярностью. Несоблюдение полярности может привести к преждевременному отказу нагревателя.

Типы выводов

Выводы элементов для подключения нагревателей с электронагревательными элементами доступны в большом количестве стилей, но обычно их можно сгруппировать в определенные категории, в том числе следующие:

  • Однопроводниковый
  • Витая пара
  • Стержень
  • Прокладка или стержень
Однопроводные выводы

Однопроводниковая концепция является наиболее распространенной и в основном является стандартной формой поставки керамических и вакуумных волоконных нагревательных элементов.

Выводы для витой пары

Витая пара - это вывод, в котором проводник элемента загнут на себя, а затем скручен определенным образом. По возможности рекомендуется такая конфигурация отведений.

Выводы штанги

Выводы штанги включают крепление более тяжелого провода к фактическому элементу. Обычно к проводнику нагревательного элемента приваривают стержень.

Подушечка или стержень

Подушечка или стержень аналогичны по своей природе концепции стержня только в том, что используется либо плоский стержень, либо, если в элементе используется «полоса» вместо проволоки, полоса часто загибается на себя один раз. или дважды для увеличения площади поперечного сечения.Этот тип свинца используется с пакетами нагревательных элементов на основе волокон.

Радиус изгиба

Должна быть предусмотрена возможность изгиба подводящего провода от нагревательных элементов в соответствии с требованиями заказчика. Минимальный радиус изгиба проволоки должен быть в четыре-восемь раз больше диаметра проволоки. Это правило применяется как к сплавам железо-хром-алюминий, так и к сплавам хрома-никеля. В очень холодных условиях сплавы железо-хром-алюминий могут сломаться или потрескаться при изгибе.

Хрупкость

Традиционные железо-хром-алюминиевые материалы становятся хрупкими при достижении температуры 950 ° C, и это происходит немедленно.Сплавы на основе металлических порошков также становятся хрупкими при нагревании, хотя это происходит более постепенно и зависит от температуры и времени. Важно охладить эти сплавы до цветовой температуры выше 500 ° F, чтобы их можно было перемещать без каких-либо механических повреждений. Они также хрупкие при низких температурах, поэтому, если с ними нужно работать, лучше иметь температуру около 70 ° F или выше. Также важно отметить, что при сварке этих сплавов близлежащие участки становятся хрупкими, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.

Концевые заделки

Правильные заделки имеют решающее значение для успешного применения нагревательного элемента, и если их не выполнить надлежащим образом, это существенно повлияет на срок службы элемента. Важно убедиться, что основная часть выводного провода элемента находится в тесном физическом контакте с фактическим заделкой.

Защита выводов

Часто желательно обеспечить защитное покрытие на выводах элемента. Это может потребоваться по электрическим или механическим причинам.Выбор защитного экрана для проводов должен производиться с большой осторожностью. Как правило, следует избегать использования самоклеящихся лент, поскольку даже в высокотемпературных марках используются мастики / клей на органической основе, которые могут распадаться на вещества на основе углерода. Они могут вступить в реакцию с проволокой, вызывая охрупчивание, коррозию и проникновение углерода. Необходимо внимательно изучить степень изоляции. При работе с материалами на основе тугоплавких волокон следует носить разрешенный респиратор, особенно если нагреватель долгое время находился при высокой температуре и его заменяют.

Полезные методы и предложения

Некоторые полезные практики при обращении с нагревательными элементами печи перечислены ниже:

  • Оборудование необходимо поддерживать в чистоте, особенно вокруг клемм, корпуса электропроводки и самого нагревателя, используя программу регулярного технического обслуживания.
  • Необходимо использовать полевую проводку, выдерживающую высокие температуры. Важно избегать использования воска, резины, термопласта или пропитанной изолированной проволоки для высокотемпературных нагревателей.
  • По возможности необходимо использовать теплоизоляцию, чтобы снизить тепловые потери и стоимость эксплуатации.

Нагревательные элементы печи необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы они служили своему назначению и оставались полезными в течение всего срока службы.

Статья любезно предоставлена ​​AZoM.com - сайтом AZoNetwork

.Типы разъемов

и их свойства

Наряду с кабелями, которые широко используются в настоящее время, со временем эволюционировали, так же как и разъемы, которые используются для их подключения. Некоторые из этих разъемов заменили свои более ранние версии из-за их новых и улучшенных характеристик, таких как долговечность, надежность, простота в эксплуатации и т. Д. Многие из этих разъемов также использовались для создания соединительных кабелей и заделки внутренних кабелей, идущих в центрах обработки данных и в стене. тарелки.Другое преимущество использования разъема состоит в том, что они взаимозаменяемы от одного типа разъема к другому в соответствии с требованиями, тогда как в случае медного кабеля к разъемам предъявляются определенные требования. Витая пара вместе с коаксиальными кабелями не оставляет нам выбора для разъемов, но оптоволоконные кабели преодолевают этот недостаток. В целом можно сказать, что большинство соединителей выполняют более или менее одинаковую операцию по взаимному соединению двух концов нити сердечника, так что световые импульсы не испытывают затруднений при переходе от одной точки к другой.Другой особенностью большинства разъемов является то, что они подпружинены, так что жилы можно плотно прижать друг к другу. Теперь пользователю остается выбрать, какой тип разъема выбрать, чтобы убедиться в совместимости и требованиях, так как на рынке имеется множество таких разъемов. Некоторые из наиболее широко используемых в наши дни разъемов подробно описаны ниже.

Волокно

Волоконно-оптические соединители могут быть классифицированы в соответствии с индивидуальными требованиями как одномодовые или многомодовые волоконно-оптические кабельные соединители.Соединители для оптоволоконных кабелей также широко используются в последнее время, и в ближайшем будущем спрос на них будет увеличиваться также из-за их характеристик прочности и долговечности и т. Д. Некоторые из основных характеристик хорошего соединителя - надежность и низкая стоимость, высокий возврат и низкие вносимые потери, простота в эксплуатации и установке и низкая чувствительность к условиям окружающей среды. Эти разъемы также помогают в более быстром отсоединении и подключении и выравнивают сердечники, чтобы свет мог проходить через них.В зависимости от того, какой оптоволоконный кабель вы используете, и в зависимости от цели и необходимости подключения, подходящий разъем может быть выбран из широкого ряда разъемов. Тем не менее, необходимо иметь общее представление о внешнем виде и основном назначении каждого типа разъемов. Некоторые из оптоволоконных разъемов подробно обсуждаются ниже:

ST: Оптоволоконный разъем ST или прямой наконечник использует байонетный тип и полузакрученный замок, что позволяет надежно удерживать его на месте.Этот тип разъемов обычно используется с одномодовыми оптоволоконными кабелями, которые отвечают за передачу данных на большие расстояния. Эти разъемы сильно напоминают небольшой разъем BNC, но в основном они изготовлены из твердого пластика. Этот тип разъема легче вставлять и имеет диаметр 2,5 мм. Он также имеет такие функции, как керамический наконечник, который помогает минимизировать обратные отражения. Это был один из первых типов разъемов, который был реализован в волоконно-оптических системах.Эти соединители используются уже много лет, но теперь они сталкиваются с риском исключения из-за более мелких, новых и более плотных соединений для установки. Обычно они рассчитаны на 500 циклов стыковки. Вносимое затухание или затухание для типичного разъема этого типа составляет около 0,25 дБ.

SC: SC или стандартный разъем является одним из самых основных типов оптоволоконного разъема. В нем используется механизм конфигурации push и pull, который вы, возможно, встречали в обычных видео и аудио разъемах или разъемах.Этот тип соединителей находит широкое применение в сочетании с многомодовыми оптоволоконными кабелями, которые составляют основу любого локального соединения или сети. Они способны удерживать одиночное волокно диаметром 2,5 мм. Этот тип механизма двухтактной конфигурации также проще в использовании, чем оригинальные механизмы поворотного типа, и его легче использовать в труднодоступных местах. Он также известен как абонентский соединитель, разработанный японской компанией NTT. Корпус этого типа разъема обычно имеет квадратную форму, так что 2 разъема SC удерживаются вместе с помощью пластикового зажима, и это соединение называется дуплексным.

LC: LC или локальный разъем - это разъем оптоволоконного кабеля, корпус которого выполнен в виде разъема RJ. Эти типы соединителей находят широкое применение для создания локальных соединений, которые обычно можно увидеть в сетевом шкафу или в телекоммуникационной комнате организации. Одной из самых популярных форм разъема является разъем малого форм-фактора, а также разъем типа LC. Этот дизайн разъема был разработан Lucent Technologies, и в нем используется конструкция фиксатора, которая очень похожа на дизайн телефона.Квадратная форма разъема означает, что он напоминает форму разъема SC. Диаметр разъема LC составляет 1,25 мм, и обычно он удерживается вместе с помощью пластикового зажима, который также называется дуплексным соединением, как описано ранее.

MTRJ: Коннектор MTRJ или коннектор с механическим переключением, зарегистрированный в настоящее время, быстро становится все более популярным из-за своего небольшого размера и высокой прочности. Он более или менее похож на разъем RJ-45 и использует два волокна, которые расположены рядом друг с другом.Первоначально он был разработан с учетом замены базового разъема SC. Вот почему он почти вдвое меньше разъема SC, когда он обеспечивает 2 соединенных волокна, а не только одно. Эта форма разъемов также является одной из форм разъемов малого форм-фактора и была разработана Corning и AMP / Tyco. Модульная вилка RJ-Style очень похожа на нее, и отсюда этот разъем получил часть своего названия. Существует дуплексное соединение для удержания двух соединителей вместе, и для их корпуса обычно используется пластик или эластичный компонент.

Медь

О волоконно-оптических разъемах сказано достаточно. Не все разъемы относятся к оптоволоконному кабелю. Есть много соединителей, в которых в качестве сырья для изготовления используется медь. Даже сегодня медные соединители широко используются во многих сетях. Некоторые из этих разъемов, возможно, со временем потеряли свою ценность и не смогли выдержать испытание временем, но они, несомненно, найдут важное место во многих приложениях в современном мире.Конец волокна необходимо тщательно закрепить с последующей полировкой, чтобы через него могло проходить максимальное количество света. Весь процесс также требует гораздо больше ручных усилий, но они просты в установке и эксплуатации. Затем используется сверхмощный пресс для сжатия концов нескольких слоев, чтобы окончательно превратить его в медную муфту, а затем производится штамповка, чтобы вырыть отверстие для соединения.


RJ - 45: Разъемы этого типа являются наиболее распространенным и основным типом всех сетевых разъемов.В основном они используются для подключения сетевой карты к концентраторам или коммутаторам. Они также нашли постоянное применение при коллективном соединении различных сетевых устройств для улучшения связи и лучшего управления устройством. Разъемы типа RJ-45 содержат и могут использоваться для подключения четырех разных пар проводов, хотя обычно они используются для подключения только 2 пар. Это 8-проводные и 8-позиционные модульные разъемы, которые также находят применение в сетях передачи данных, таких как Ethernet.Эти разъемы имеют более широкий внешний вид и могут также подключать соединительный кабель к сетевому маршрутизатору. Он также использует различные ключи, чтобы предотвратить возникновение стыковки с другими разъемами.

RJ - 11: Есть большая вероятность, что вы встречали этот тип разъема в своей повседневной жизни, поскольку они широко используются во всех формах телефонных соединений почти во всех странах. Эти типы разъемов предназначены для соединения двух разных пар проводов.При работе с компьютером вы также будете использовать этот тип разъема для соединения между модемом и телефонной линией, если вы еще не живете в эпоху коммутируемого соединения. При этом используется 6-позиционный модульный разъем, который выглядит идентично разъемам RJ-14 и RJ-25, за исключением того факта, что в разъеме разное количество контактов. Эти типы разъемов могут использовать 2-проводную конфигурацию, но вместо этого обычно используется 4-проводная конфигурация, при этом основные 4 провода подключаются к центральной распределительной коробке.Два контакта используются для подключения наконечника и кольца, а оставшиеся два тогда не используются.

BNC: Тип разъема BNC очень редко используется в наши дни в любых сетях. Они нашли широкое применение в свое время в старые времена и для подключения к старой сети. Разъем BNC предназначен для вставки, а затем фиксирует соединение, чтобы надежно удерживать место, а также соединяет два основных провода и сокращенно называется Bayonet Neill Concelman connector и представляет собой тип коаксиального кабеля, который до сих пор используется в радио. частотные операции.

F - разъем: F - разъем представляет собой разъем для кабеля коаксиального типа, который находит свое применение в области кабельного телевидения или кабельных модемов. Он использует подключение через соединительный кабель RG-6 или RG-59 в своих более старых версиях и обеспечивает прочную основу для облегчения передачи данных или сигналов телевизора или модема. Он также используется в спутниковой связи и является одним из старейших известных соединителей (обнаружен в 1950 году). Его недорогие характеристики и хорошее согласование импеданса делают его идеальным выбором для этого типа соединений.

DB - 9 (RS - 232): Стандарт 232 или RS - 232, также известный как разъем DB - 9, является стандартом передачи данных по кабелю и широко используется для последовательной передачи данных и передачи между терминалом данных и коммуникационным оборудованием. как тот, который используется для подключения последовательного порта компьютера к внешнему модему. В современном мире он используется не так часто, как раньше. Развитие технологий в этой области, таких как разъемы USB и т. Д., Постепенно вытесняет эти стандартные разъемы DB - 9.Он также занимает наименьшую площадь среди всех миниатюрных разъемов D и также используется для передачи данных.

Патч-панель: патч-панель более или менее монтируется на стене или в стойке, в которой проходят кабельные соединения. Обычно для стабильного, длительного и постоянного использования используются вставки на передней и задней стороне, удерживающие соединение, которое было пробито. У этого типа подключения есть дополнительный стимул, поскольку он также предлагает администратору при необходимости изменять тракт прохождения сигнала.Поврежденный кабель можно легко заменить, просто изменив соединение двух соединительных кабелей.

110 блок (T568A, T568B): это новый и самый последний тип соединителей проводки и точек распределения, называемый блоком 110, который уже заменил большинство телефонных проводов и установок, а также внедрен в компьютерную сеть. . Провода сделаны с одной стороны, а с другой стороны подключены RJ-11 для телефонов и RJ-45 для сетевых подключений.Разъемы этого типа бывают разных размеров - от 25 пар проводов до более 500 пар. Когда они используются вместе с кабелями CAT 6, они также могут передавать соединения со скоростью 1 Гбит / с.

В конце концов, способ расположения этих проводов чрезвычайно важен. Внутри сетевого кабеля имеется около 4 пар проводов, которые скручены для предотвращения перекрестных помех. Этот процесс имеет огромное значение, а также очень важен из-за размещения кабелей сбоку от кабеля.Прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с оптоволоконными и медными разъемами, а также с патч-панелями и т. Д.


.

Электронные соединители »Примечания по электронике

- обзор, информация или учебное пособие о ключевых фактах о разъемах для электроники и некоторых распространенных типах разъемов, используемых сегодня.


Технология разъемов включает:
Основные сведения о разъемах Типы коннекторов Характеристики Выбор правильного разъема Разъем D-типа Разъем питания IEC Разъем Jack Разъем XLR Разъем IDC Крайний соединитель печатной платы Разъем DIN 41612


Существует огромное количество различных типов разъемов, которые можно использовать в большом количестве различных приложений.Некоторые типы разъемов могут быть предназначены для использования там, где требуется одно соединение, тогда как другие разъемы могут использоваться там, где требуется очень большое количество соединений.

Другие требования могут включать такие элементы, как размер соединителя, предполагаемое использование и многие другие элементы. В результате доступно множество типов соединителей.

Типы полов разъема

Одно из первых различий для разных типов разъемов - это вилка или розетка.

Гнездовой соединитель обычно представляет собой розетку, которая принимает и удерживает «штыревой» соединитель. Штекерный разъем имеет контакты, которые входят в охватывающую сторону разъема.

Обычно вилка разъема имеет контакты, а розетка имеет соединения, которые сопрягаются с этими контактами.

Главное, на что следует обратить внимание, это то, что штекеры и розетки должны быть одного типа или серии для совмещения.

Тип контура разъема

Существует множество различных контуров для разных типов разъемов.Контур и занимаемое пространство, но разъем являются двумя очень важными соображениями при выборе типа разъема.

Контур или рисунок соединителя определяет многие области, в которых его можно использовать. Часто для внешних подключений используются круглые разъемы. Круглый контур часто позволяет сделать его прочным, а иногда и выдерживать суровые условия окружающей среды.

Разъемы

также выполняются с соединениями в ряды. Многие стили заголовков и согласования IDC сделаны таким образом, как и знакомые разъемы D-типа.

Популярные типы разъемов

Несмотря на то, что существует множество различных типов разъемов, ниже приводится краткое описание некоторых из наиболее популярных типов разъемов:

  • Тип D Этот популярный тип соединителя довольно надежен. Он имеет внешнюю оболочку формы, которую можно примерно приравнять к D. Существуют различные стандартные размеры с заданным количеством штифтов. Обычные размеры: 9, 14 и 25. Подробнее о разъеме типа D
  • DIN 41612 Этот тип разъема обеспечивает несколько соединений, обычно 32, 64 и т. Д.Он состоит из длинной прямоугольной пластмассовой оболочки с рядами соединений. Он широко используется в качестве разъема для печатной платы или карты.
  • Разъем Разъем изначально использовался для приложений, включая ручные телефонные станции. Сейчас их часто рассматривают как разъемы для наушников. Доступен ряд размеров: 1/4 дюйма (стандартный), 3,5 мм (миниатюрный) и 2,5 мм (миниатюрный). Подробнее о разъеме Jack
  • Phono Разъем Phono используется для многих домашних аудиоподключений.Обычно с его помощью можно соединить вместе Hi-Fi. Он обеспечивает коаксиальную форму подключения.
  • XLR Этот тип разъема имеет металлическую внешнюю оболочку и используется во многих профессиональных аудио приложениях. Подробнее о разъеме XLR

Обзор разъемов

Существует огромное количество различных типов разъемов для изготовления и обслуживания оборудования. Многие типы разъемов доступны по разумным ценам, хотя некоторые специальные разъемы могут быть чрезвычайно дорогими.Тем не менее, большинство типов, используемых в лабораториях или строителями дома, должно быть легко и дешево получить.

Другие электронные компоненты:
Резисторы Конденсаторы Индукторы Кристаллы кварца Диоды Транзистор Фототранзистор FET Типы памяти Тиристор Разъемы Разъемы RF Клапаны / трубки Аккумуляторы Переключатели Реле
Вернуться в меню «Компоненты».. .

.

Нагревательный элемент Juding Разъемы одинарного и двойного контуров Нагревательный элемент Mosi2 Зажим Соединительные аксессуары

Когда крепление нагревательного элемента mosi2 соединено с mosi2, алюминиевый плетеный ремень должен быть плотно зажат

Спецификация продукта

Электрические нагревательные элементы mosi2 Алюминиевая плетеная лента, можно настроить производство различных соединительных ремней mosi2, зажим для компонентов

Держатели элементов для элементов 3/6 и 4/9 Держатели элементов для элементов 6/12 и 9/18

Соединительные хомуты для 3/6 и 4/9 элементов Соединительные хомуты для 6/12 и 9/18 элементов

Одноконтурного типа Тип одиночного контура

Используется для питания элемента Используется для питания элемента

Тип двойной петли Тип двойной петли

Используется для элемента к элементу Используется для элемента к элементу

Тип одинарной петли Тип двойной петли

PACKAGE

Наши преимущества

Почему выбирают нас

1.Как производитель, нам легче контролировать затраты, чем торговым компаниям. Мы также можем дать вам более быстрый ответ и более выгодную цену.

2. Как производитель, мы хорошо разбираемся в технике и можем оказать вам дополнительную поддержку в решении технических проблем.

3. Наши полные спецификации продуктов, вы можете настроить различные спецификации продуктов в соответствии с вашими потребностями.

4. Мы пользуемся хорошей репутацией у клиентов на внутреннем и внешнем рынках.Гарантированное качество, быстрый производственный цикл.

FAQ

1. Почему цена такая низкая?

Вы делаете заказ напрямую на завод.

2. Где находится ваш завод? Как я могу его посетить?

Наша фабрика расположена в 10 км к юго-востоку от всемирно известного древнего храма-Шаолиньского храма с красивой окружающей средой, чудесными пейзажами и удобным транспортным сообщением.

(Подробный адрес: промышленный парк высоких технологий Dengfeng sanlizhuang, Dengfeng, Henan, China)

3.Какой платеж вы принимаете?

T / T, L / C и т. Д.

4. Как я могу получить образцы?

Для нас большая честь предложить вам один образец бесплатно после выступления. Но вы должны заплатить за образец груза.

5. Что ваша фабрика делает по контролю качества?

Что касается качества, без компромиссов, у нас есть контроль качества для каждой партии.

.

Смотрите также