Нагревательный кабель (сопутствующий обогрев) — саморегулирующийся и кабель постоянной мощности для электрического сопутствующего обогрева по IEC 60800 / IEEE 515 с лужёными медными токоведущими жилами, полупроводящей нагревательной матрицей и наружной оболочкой из фторполимера/ТЭП для защиты труб от замерзания, удаления льда с кровли и водостоков, тёплых полов и поддержания температуры технологических процессов
Кабели для зарядки электромобилей и ВИЭ /Сопутствующий обогрев

Нагревательный кабель (сопутствующий обогрев) — саморегулирующийся и кабель постоянной мощности для электрического сопутствующего обогрева по IEC 60800 / IEEE 515 с лужёными медными токоведущими жилами, полупроводящей нагревательной матрицей и наружной оболочкой из фторполимера/ТЭП для защиты труб от замерзания, удаления льда с кровли и водостоков, тёплых полов и поддержания температуры технологических процессов

Нагревательный кабель для сопутствующего обогрева: саморегулирующийся или постоянной мощности по IEC 60800 / IEEE 515, лужёные медные токоведущие жилы, полупроводящая нагревательная матрица. Оболочка из фторполимера или ТЭП. 10–60 Вт/м при 10°C. Для защиты труб от замерзания, удаления льда с кровли, тёплых полов, поддержания температуры технологических процессов. Холодный запуск до -40°C. CE, RoHS.

Основные Характеристики

Соответствует IEC 60800 и IEEE 515 — международным стандартам на электрические кабели сопутствующего обогрева, охватывающим технологии саморегулирующихся (PTC — положительный температурный коэффициент) и постоянной мощности (последовательное сопротивление и зонное/параллельное сопротивление) нагревательных кабелей
Саморегулирующаяся (PTC) нагревательная матрица — матрица из сшитого полимера с загрузкой техническим углеродом, экструдированная между двумя параллельными лужёными медными токоведущими жилами; электрическое сопротивление матрицы возрастает с повышением температуры, автоматически снижая тепловыделение по мере нагрева трубы или поверхности и увеличивая его при падении температуры; эта саморегуляция исключает риск перегрева и выгорания при перехлёсте кабеля или покрытии его теплоизоляцией
Лужёные медные токоведущие жилы (1,2–1,5 мм²) — два параллельных проводника, проходящие по всей длине нагревательного кабеля и подающие питание на полупроводящую нагревательную матрицу; лужение защищает от коррозии во влажных, конденсирующих средах, где устанавливаются кабели сопутствующего обогрева (каналы трубопроводов, ендовы кровли, подземные каналы)
Наружная оболочка из фторполимера (FEP/PFA) или ТЭП — фторполимер для высокотемпературных промышленных применений сопутствующего обогрева до 200°C (замена паропроводного обогрева, обогрев технологических сосудов) с отличной химической стойкостью; ТЭП для коммерческих и жилых применений до 65°C (защита труб от замерзания, удаление льда с кровли) с безгалогенной конструкцией и хорошей УФ-стойкостью для открытых наружных установок
Удельная мощность от 10 до 60 Вт/м при температуре трубы 10°C — 10 Вт/м для защиты от замерзания бытовых водопроводных труб в утеплённых чердаках и подпольях; 26 Вт/м для поддержания температуры коммерческой горячей воды; 40–60 Вт/м для поддержания температуры технологических трубопроводов и удаления льда с кровли и водостоков
Заземляющий экран из лужёной медной оплётки (покрытие ≥80%) поверх нагревательного элемента — обеспечивает электрический путь защитного заземления; оплётка находится в непрерывном контакте с оболочкой нагревательного кабеля и, будучи подключённой к цепи с УЗО, обеспечивает путь тока утечки, срабатывающий защиту при повреждении кабеля и контакте нагревательного элемента с оплёткой
Опциональная наружная оболочка из фторполимера или ТЭП поверх оплётки — обеспечивает дополнительную механическую и химическую защиту; наружная оболочка необходима для химических заводов и промышленных установок, где кабель сопутствующего обогрева может контактировать с растворителями, кислотами или щелочными моющими растворами
Холодный вывод (кабель подключения питания) — гибкий негреющий кабель длиной 2–3 м, соединённый с нагревательным кабелем на заводе для подключения к распределительной коробке питания; переход от холодного вывода к нагревательному кабелю герметизирован и изолирован для номинальной рабочей температуры и условий окружающей среды установки

Применение

Защита труб от замерзания — саморегулирующийся нагревательный кабель, уложенный спиралью или прямо вдоль бытовых и коммерческих водопроводных труб в неотапливаемых помещениях (чердаки, подполья, наружные стены), предотвращает замерзание воды и разрыв труб при температурах окружающей среды до -30°CПоддержание температуры коммерческой горячей воды — нагревательный кабель, установленный вдоль контура рециркуляции горячей воды в гостиницах, больницах и многоквартирных домах, поддерживает температуру горячей воды в точке потребления без отдельного обратного трубопровода и рециркуляционного насосаУдаление льда с кровли и водостоков — саморегулирующийся нагревательный кабель зигзагообразной схемой по кромке кровли и через желоба и водосточные трубы предотвращает образование ледяных заторов; кабель проплавляет каналы в снегу и льду, позволяя талой воде стекать, а не задерживаться под кровельным покрытиемПоддержание температуры технологических трубопроводов — нагревательный кабель постоянной мощности или саморегулирующийся для поддержания технологических жидкостей (масел, химикатов, пищевых продуктов) при требуемой температуре, предотвращая застывание, повышение вязкости или разделение фаз на перерабатывающих предприятиях и нефтеперерабатывающих заводахОбогрев резервуаров и сосудов — нагревательный кабель, обмотанный вокруг резервуаров хранения и технологических сосудов, поддерживает содержимое при требуемой температуре хранения или обработки; кабель устанавливается под теплоизоляцией резервуара и рассчитывается на площадь поверхности резервуара, термическое сопротивление изоляции и разницу температур между содержимым резервуара и минимальной температурой окружающей средыТёплый пол — нагревательный кабель постоянной мощности, замоноличенный в стяжку или самовыравнивающуюся смесь под плитку, камень и инженерный паркет для комфортного обогрева ванных комнат, кухонь и жилых помещений; кабель управляется термостатом с датчиком пола для поддержания заданной температуры поверхностиОбогрев пандусов и лестниц — нагревательный кабель, замоноличенный в бетон или асфальт, для таяния снега и льда на наружных пешеходных пандусах, лестницах, дорожках и погрузочных площадках; более высокая удельная мощность (200–350 Вт/м²) обеспечивает тепловой поток, необходимый для таяния выпадающего снега при расчётной интенсивности снегопада

Технические Характеристики

Стандарт — нагревательный кабель IEC 60800: Нагревательные кабели с номинальным напряжением 300/500 В для комфортного обогрева и предотвращения образования льда; IEEE 515: Стандарт на испытания, проектирование, монтаж и техническое обслуживание электрических резистивных систем сопутствующего обогрева для промышленных применений
Стандарт — электроустановка IEC 60364-7-753: Электроустановки — нагревательные кабели и встроенные системы обогрева; стандарт установки, охватывающий защиту УЗО, расчёт цепей и требования к управлению
Тип нагревательного кабеля — саморегулирующийся (PTC) Две параллельные лужёные медные токоведущие жилы (1,2–1,5 мм²), заделанные в полупроводящую сшитую полимерную (полиолефиновую или фторполимерную) нагревательную матрицу; матрица представляет собой полимер с загрузкой техническим углеродом, электрическое сопротивление которого возрастает с температурой согласно эффекту PTC; увеличение сопротивления плавное и воспроизводимое во всём рабочем диапазоне температур
Тип нагревательного кабеля — постоянной мощности (зонный) Две параллельные токоведущие жилы с нихромовой резистивной нагревательной проволокой, навитой спиралью вокруг изолированных токоведущих жил и подключённой к чередующимся токоведущим жилам через регулярные интервалы (обычно каждые 1 м — длина зоны); каждая зона представляет собой нагревательный элемент с фиксированным сопротивлением; общая тепловая мощность постоянна независимо от температуры (без саморегуляции); используется там, где требуется постоянное тепловыделение и условия установки гарантируют, что кабель не перегреется
Тип нагревательного кабеля — постоянной мощности (последовательное сопротивление) Одна непрерывная нихромовая или медно-никелевая резистивная проволока; общее сопротивление цепи определяет тепловыделение (P = V²/R); нарезается на точную длину на заводе — не может быть укорочен на месте; используется для сопутствующего обогрева длинных трубопроводов, где целесообразна одна непрерывная нагревательная цепь протяжённостью в сотни метров
Номинальное напряжение 230 В переменного тока (стандарт для европейских и азиатских установок); 110–120 В переменного тока (Северная Америка); нагревательный кабель подключается к однофазной сети через термостат или контроллер
Удельная мощность при 10°C (саморегулирующийся) 10 Вт/м (лёгкий режим — защита от замерзания бытовых водопроводных труб); 17 Вт/м (средний режим — защита от замерзания коммерческих труб); 26 Вт/м (тяжёлый режим — поддержание температуры горячей воды); 33 Вт/м (промышленный — поддержание температуры технологических трубопроводов); 40–60 Вт/м (удаление льда — кровля, водостоки, пандусы)
Удельная мощность (постоянной мощности) Фиксирована по конструкции кабеля; обычно 10, 20, 30, 40 Вт/м; мощность не зависит от температуры; кабель должен управляться термостатом для предотвращения перегрева
Материал токоведущей жилы Лужёная медь; 1,2 мм² (стандарт для нагревательных кабелей с длиной цепи до 150 м); 1,5 мм² (для длинных цепей и саморегулирующихся кабелей с высоким пусковым током в условиях холодного запуска)
Нагревательная матрица — полиолефиновая (саморегулирующаяся) Сшитый полиолефин с загрузкой техническим углеродом; номинал 65°C длительно (под напряжением); 85°C кратковременно (при обесточенном состоянии, например, при паровой очистке трубы); полиолефиновая матрица — стандарт для коммерческих и жилых применений сопутствующего обогрева
Нагревательная матрица — фторполимерная (саморегулирующаяся, высокотемпературная) Сшитый фторполимер с загрузкой техническим углеродом; номинал 120°C длительно (под напряжением); 200°C кратковременно (при обесточенном состоянии); для сопутствующего обогрева промышленных технологических трубопроводов при повышенных температурах, при которых полиолефин термически разлагается
Внутренняя оболочка — полиолефин или фторполимер Экструдируется поверх нагревательной матрицы для электрической изоляции между нагревательным элементом и заземляющей оплёткой
Заземляющая оплётка Лужёная медная оплётка; покрытие ≥80%; в непрерывном контакте с внутренней оболочкой; оплётка обеспечивает путь тока замыкания на землю и должна быть подключена к защитному заземлению цепи на стороне источника питания
Наружная оболочка — ТЭП Термоэластопласт; номинал 65°C; безгалогенный; стабилизированный к УФ; для коммерческих и жилых применений, где кабель подвергается атмосферным воздействиям (удаление льда с кровли, защита наружных труб от замерзания)
Наружная оболочка — фторполимер (FEP/PFA) Номинал 200°C (FEP) или 260°C (PFA); химически стойкая к большинству промышленных растворителей, кислот и щелочей; для сопутствующего обогрева на химических заводах, нефтеперерабатывающих заводах и промышленных предприятиях, где оболочка кабеля может контактировать с агрессивными химикатами
Холодный вывод — кабель подключения питания 3-жильный гибкий кабель с ПВХ- или силиконовой изоляцией, длина 2,0–3,0 м, соединённый с нагревательным кабелем на заводе; переходной узел герметизирован и защищён литьевым формованием или термоусадочной трубкой для номинальной температуры воздействия и степени защиты IP (обычно IP67 для влажных мест)
Длина цепи — максимальная (саморегулирующийся, 10 Вт/м) До 150 м на цепь при 230 В с автоматическим выключателем C16; длина цепи ограничена пусковым током (2–3× от установившегося тока при холодном запуске) и падением напряжения вдоль токоведущих жил; большие длины цепей возможны с токоведущей жилой 1,5 мм² и автоматическим выключателем C20
Пусковой ток — саморегулирующийся при минимальной температуре Обычно 2–3× установившегося тока; цепь длиной 100 м с номиналом 26 Вт/м (2 600 Вт в установившемся режиме) потребляет примерно 11,3 А в установившемся режиме при 230 В; при холодном запуске при -20°C пусковой ток может достигать 25–35 А в первые несколько минут, пока нагревательная матрица не прогреется и её сопротивление не возрастёт — автоматический выключатель должен быть рассчитан на пусковой ток, а не на установившийся
Защита от тока утечки Защита УЗО с током срабатывания 30 мА обязательна по IEC 60364-7-753 для всех цепей сопутствующего обогрева в доступных местах; заземляющая оплётка обеспечивает путь утечки при механическом повреждении нагревательного кабеля; УЗО срабатывает до того, как человек сможет коснуться находящегося под напряжением нагревательного элемента
Управление температурой Термостат с датчиком температуры поверхности трубы или температуры воздуха; уставка термостата обычно 5°C для защиты от замерзания (кабель включается при падении температуры трубы ниже 5°C, выключается выше 10–15°C); для поддержания температуры технологического процесса уставка — требуемая технологическая температура ±5°C гистерезиса
Минимальная температура монтажа -30°C (саморегулирующийся кабель с полиолефиновой матрицей — кабель может устанавливаться в холодных условиях, но требует осторожного обращения; полимерная оболочка менее гибкая при низких температурах, но не растрескивается при монтажном изгибе на указанном минимальном радиусе изгиба)
Минимальный радиус изгиба 25 мм (малые кабели); 6 × наружного диаметра кабеля (более крупные кабели); радиус изгиба задаётся для предотвращения перегиба токоведущих жил — перегнутая токоведущая жила создаёт точку повышенного сопротивления, которая может перегреться и вывести кабель из строя
Сертификаты CE; RoHS; типовые испытания IEC 60800; VDE по запросу; изготовлен по ISO 9001

Подробное Описание

Что такое кабель сопутствующего обогрева?

Электрический кабель сопутствующего обогрева (также называемый кабельным обогревом, нагревательной лентой или нагревательным кабелем) — это гибкий кабель, который преобразует электрическую энергию в тепло по всей своей длине для компенсации потерь тепла от труб, резервуаров, кровли и других поверхностей в окружающую среду. В отличие от обычного силового кабеля — который предназначен для передачи электрической энергии из точки А в точку Б с минимальными потерями — нагревательный кабель предназначен для рассеивания электрической энергии в виде тепла (потери I²R в резистивном нагревательном элементе) с контролируемой мощностью на единицу длины, равномерно распределённой вдоль кабеля.

Сопутствующий обогрев заменяет или дополняет обычную теплоизоляцию. Труба с 50 мм изоляции из минеральной ваты теряет примерно 8–12 Вт/м тепла при разнице температур 40°C между содержимым трубы и окружающим воздухом. Без сопутствующего обогрева вода в неотапливаемой чердачной трубе при температуре окружающей среды -10°C замёрзнет в течение нескольких часов независимо от толщины изоляции — потому что изоляция только замедляет потери тепла; она не добавляет тепло. Кабель сопутствующего обогрева мощностью 10 Вт/м, установленный на поверхности трубы под изоляцией, добавляет ровно столько тепла, сколько теряется, поддерживая трубу при безопасной температуре выше точки замерзания.

Саморегулирующийся или постоянной мощности — как они работают

ПараметрСаморегулирующийся (PTC)Постоянной мощности
Нагревательный элементПолимерная матрица с загрузкой техническим углеродом между двумя токоведущими жиламиНихромовая резистивная проволока (зонный тип: навита спиралью вокруг токоведущих жил; последовательный тип: одна непрерывная проволока)
Реакция на температуруУдельная мощность снижается по мере повышения температуры — сопротивление полимерной матрицы возрастает согласно эффекту PTCУдельная мощность фиксирована независимо от температуры
СаморегуляцияДа — кабель подстраивает тепловыделение под местные потери тепла; если участок покрыт снегом (изолирован), температура этого участка повышается, а мощность падает, предотвращая перегревНет — кабель выдаёт постоянную мощность; им должен управлять термостат для соответствия потребности в тепле и предотвращения перегрева
Допустимость перехлёстаМожно перехлёстывать — если кабель пересекает сам себя, перехлёстнутый участок нагревается, его сопротивление возрастает, а мощность падает, предотвращая образование горячих точекНельзя перехлёстывать — перехлёст кабеля постоянной мощности создаёт горячую точку, потому что оба участка кабеля выдают полную мощность в точке перехлёста, удваивая тепловой поток и потенциально перегревая кабель
Нарезка по местуДа — нагревательная матрица между токоведущими жилами действует как непрерывная резистивная полоса; разрез кабеля в любом месте между токоведущими жилами создаёт функциональный нагревательный участокЗонный тип: только по отмеченным границам зон (обычно 1 м); последовательный тип: только на заводе — общее сопротивление определяет тепловыделение и не может быть изменено на месте
Гибкость длины цепиДа — кабель можно укоротить или удлинить (в пределах максимальной длины цепи) под длину трубыЗонный тип: ограничен целыми кратными длины зоны; последовательный тип: фиксированная заводская длина
Типовые примененияЗащита труб от замерзания, удаление льда с кровли, поддержание коммерческой горячей водыПромышленный сопутствующий обогрев длинных трубопроводов, обогрев резервуаров, поддержание температуры технологического процесса, где требуется постоянное тепловыделение, а управление обеспечивает термостат
Стоимость за метрВыше — более сложное производство (экструзия нагревательной матрицы)Ниже — более простая конструкция
ТермостатРекомендуется (экономия энергии), но не обязателен — саморегуляция обеспечивает собственную защиту от перегрева при умеренных температурах окружающей средыОбязателен — термостат является единственной защитой от перегрева

Саморегулирующийся кабель доминирует на коммерческом и жилом рынке сопутствующего обогрева благодаря своему преимуществу в безопасности: он не может перегреться при перехлёсте, покрытии или засыпке изоляцией. Для промышленных применений, где температура технологического процесса должна поддерживаться точно, а условия установки контролируются (нет риска перехлёста, установлен термостат), кабель постоянной мощности является экономически эффективной альтернативой.

Почему стоит выбрать кабели сопутствующего обогрева Yichi Cable

  • Соответствие IEC 60800 / IEEE 515 — испытан на безопасность сопутствующего обогрева: Кабель проходит типовые испытания на полный рабочий цикл сопутствующего обогрева, включая бросок пускового тока при холодном запуске, термическое старение при номинальной температуре, устойчивость к механическому сжатию и ударам, а также непрерывность заземляющей оплётки. Кабель сопутствующего обогрева — критический для безопасности продукт: отказавший кабель на чердаке может вызвать разрыв замёрзшей трубы с ущербом от затопления в тысячи долларов; отказавший кабель на химическом заводе может вызвать застывание технологической жидкости и остановку производства
  • Технологии саморегулирующегося кабеля и кабеля постоянной мощности — выберите правильный кабель для применения: Yichi выпускает обе технологии. Для большинства коммерческих и жилых применений сопутствующего обогрева рекомендуется саморегулирующийся кабель с его собственной безопасностью и удобством нарезки по месту. Для промышленных длинных трубопроводов и технологических применений доступен кабель постоянной мощности с предсказуемым тепловыделением и меньшей стоимостью за метр
  • Высокотемпературный вариант из фторполимера до 200°C: Для сопутствующего обогрева промышленных технологических трубопроводов, где температура трубы превышает 65°C (замена паропроводного обогрева, поддержание высокотемпературных процессов), саморегулирующийся кабель с фторполимерной оболочкой обеспечивает надёжный обогрев при температурах, при которых полиолефиновая или ТЭП-оболочка деградировала бы за месяцы
  • Лужёная медная токоведущая жила и заземляющая оплётка: Оба элемента лужёные — потому что кабели сопутствующего обогрева устанавливаются в средах с конденсацией и влагой (каналы трубопроводов, чердаки, кромки кровли). Голая медь в этих средах корродирует, увеличивая сопротивление токоведущей жилы и снижая тепловую мощность кабеля со временем. Лужёная медь сохраняет стабильные электрические характеристики в течение всего заявленного срока службы
  • Холодный вывод, соединённый и герметизированный на заводе: Переход от негреющего холодного вывода к нагревательному кабелю — самый критический узел установки — если в этот узел попадёт вода (от конденсации, дождя или протечек трубы), это может вызвать утечку на землю, срабатывание автоматического выключателя и отказ обогрева. Соединение холодного вывода Yichi защищено литьевым формованием и рассчитано на степень защиты IP67 для влажных мест
  • Поддержка расчёта применения: Укажите диаметр трубы, тип и толщину изоляции, минимальную температуру окружающей среды, требуемую поддерживаемую температуру и материал трубы (металл или пластик) — мы рассчитаем потери тепла на метр по IEC 62395 (проектирование промышленного сопутствующего обогрева) или IEEE 515 и порекомендуем удельную мощность кабеля, длину цепи и уставку термостата

Запрос по Товару

Продукт: Нагревательный кабель (сопутствующий обогрев) — саморегулирующийся и кабель постоянной мощности для электрического сопутствующего обогрева по IEC 60800 / IEEE 515 с лужёными медными токоведущими жилами, полупроводящей нагревательной матрицей и наружной оболочкой из фторполимера/ТЭП для защиты труб от замерзания, удаления льда с кровли и водостоков, тёплых полов и поддержания температуры технологических процессов

Добавить технические характеристики (необязательно)

Чем подробнее вы опишете задачу, тем быстрее и точнее мы подготовим предложение.

Файл не выбран

PDF, Office, изображение или CAD-файл — до 5 МБ

Нужна Помощь?

Сертификаты

ISO 9001
Качество
CE
Европейский
RoHS
Экологический
TÜV
Сертификация

Нужен Расчёт для Этого Продукта?

Отправьте нам ваши требования и получите подробный расчёт в течение 24 часов.