Devi dph-10 (c вилкой), 80 вт, 8 м Инструкция по эксплуатации онлайн [6/11] 191355

Devi dph-10 (c вилкой), 80 вт, 8 м Инструкция по эксплуатации онлайн [6/11] 191355
1. &  $! $ 
" ).  " $  & Devi-Pipeheat
DPH-10  & $" ".
$)/   $-) *
$ $#) , ($) *
$).
 !& ) .) «» - «» $)  , 
&, &$ $ $ $)/ *.
5.  "    Devi-Pipeheat
DPH-10.
!)" & Devi-Pipeheat DPH-10 $ &" !&"
!)" *. $ " &) # $
$ $ *!   $)/ .
!) *  $  ($-
)" * $), #/ & $)" !,
 $# #  $) ) $
(.).   $) ) $%  ..
   #  ! .
  # . 1  $ &
, ! / $.  . $) &
& .  &4 * ! (. . 4).
.4. $ &) !/" $)/" ).
,& !   $) #" " . 1
   $! )%  &.  
 !/ & ) $  $
,  & $# (220 1) # &) $  & $
&" ). +  &"  ! . $"
" !"  ) .) $ $) $) , 
$/ .  # ) . $"
".

Похожие устройства

Внешняя оболочка из термопластичного флюорополимера инертна к воздействию воды Это свойство позволяет устанавливать кабель ОеуьРфеЬеа РН 10 внутри труб с питьевой водой Тепловыделяющая матрица является температурно зависимым элементом сопротивления с положительным ТКС температурным коэффициентом сопротивления Две гибкие медные шины ноль фаза вплавлены в матрицу и таким образом обеспечивают подвод питания к тепловыделяющему элементу 5 Принцип действия нагревательного кабеля 0е7ЬР реЬеа1 ОРН Ю Нагревательный кабель е7ьР1реЬеа1 ОРН Ю представляет собой гибкий нагревательный элемент Принцип действия кабеля выделение джоулева тепла при протекании электрического тока через тепловыделяющую матрицу Нагревательным элементом является пластиковая матрица температурно зависимый элемент сопротивления содержащая в себе мелкодисперсный графит которая расположена между двумя параллельными медными проводниками шинами При увеличении температуры матрицы происходит ее расширение Соответственно увеличивается расстояние между зернами графита и уменьшается количество микроконтактов между ними В результате сопротивление кабеля возрастает а его мощность падает При уменьшении температуры наблюдается обратная картина Этим объясняется эффект саморегулирования см рис 4 Принцип саморегулирования Холодная Теплая труба груба Горячая труба Много Меньше Мало прюэодящи путей Высокое тепловыделение проводящих путей Среднее те плов уд еленив провод ящик путей Низкое тепловыделение Рис 4 Принцип работы саморегулирующейся тепловыделяющей матрицы Кабель реагирует на изменение температуры в каждой отдельной точке В результате отсутствует вероятность перегрева отдельных участков кабеля Так как ток в саморегулирующемся кабеле замыкается параллельно через пластиковую матрицу то рабочее напряжение 220 В может быть подано на кабель практически любой длины Максимальная длина кабельной секции ограничена лишь допустимой токовой нагрузкой на медные шины и предельно допустимым пусковым током не приводящим к разрушению контакта между медными шинами и пластиковой матрицей

Скачать