- Промышленный саморегулирующийся греющий кабель характеристики и особенности применения
- Введение
- Особенности конструкции и принцип действия саморегулирующихся греющих кабелей
- Характеристики саморегулирующегося нагревательного кабеля
- Напряжение питания, Вольт
- Номинальная мощность погонного метра кабеля, Вт/м при указанной температуре в градусах Цельсия
- Пусковой ток греющего кабеля, Ампер
- Сечение токоведущей жилы, миллиметров квадратных
- Максимальная рабочая температура, градусов Цельсия
- Минимальная температура окружающей среды, градусов Цельсия
- Окно мощности – отклонение выделяемой мощности от номинального значения, выраженное в %
- Влияние условий эксплуатации на стабильность саморегулирующихся кабелей
- Надежность греющих кабелей
- Системы управления греющим кабелем
- Кабель греющий саморегулирующий — его технические характеристики, подключение и монтаж
- ZMS может настроить саморегулирующийся нагревательный кабель с различными параметрами
- Системы электрообогрева – JPC France
Промышленный саморегулирующийся греющий кабель характеристики и особенности применения
Саморегулирующиеся греющие кабели в системах электрообогрева
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР: Основные проблемы и особенности применения и эксплуатации саморегулирующихся греющих кабелей в системах промышленного электрообогрева нефтегазовой отрасли.
Введение
В настоящее время для обогрева технологических объектов нефтегазовой отрасли широкое распространение получили системы промышленного электрообогрева. В реализации и последующей эксплуатации данных систем участвуют множество специалистов различных специальностей, но в технической литературе данный вопрос освещен, мягко сказать, недостаточно.
В данной статье мы не будем пытаться охватить все типы нагревательных элементов, применяемых для построения систем электрообогрева, а остановимся на особенностях применения саморегулирующихся греющих кабелей (лент), как наиболее быстроразвивающихся и популярных в настоящее время источников тепловой энергии. Вся имеющаяся в наличии информация о саморегулируемых греющих кабелях зачастую получается специалистами проектных и эксплуатирующих организаций только от производителей данного рода кабелей, которые в один голос говорят: «Наша продукция отличного качества и практически лишена недостатков, за исключением, возможно, немного высокой стоимости по отношению к другим типам нагревательных элементов!». Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле, и какие недостатки присущи саморегулирующимся греющим кабелям.
Учитывая важность работы систем электрообогрева промышленных объектов в общей инфраструктуре предприятия, вопрос понимания основных технических особенностей применения и эксплуатации саморегулирующихся греющих кабелей позволит ответственным специалистам эксплуатации и проектных организаций:
- Получить в результате проектирования и строительства технически обоснованную, безопасную и бесперебойно работающую систему электрообогрева.
- Снизить затраты на покупку кабельной и вспомогательной продукции.
- Снизить затраты на последующую эксплуатацию системы.
- Снизить затраты на электроэнергию в рамках программы энергосбережения объекта.
Особенности конструкции и принцип действия саморегулирующихся греющих кабелей
Важнейшим шагом в развитии систем электрообогрева стало изобретение и начало производства нагревательных кабелей на основе эффекта саморегуляции. Это изобретение было сделано в ходе изучения свойств проводящих угленаполненных пластмасс. Выделяемые мощности таких кабелей существенно ниже, чем у резистивных лент, но благодаря появлению эффективных теплоизоляционных материалов, данной мощности достаточно для решения широкого спектра вопросов обогрева технологических объектов.
На данной диаграмме схематически показаны области применения различных типов кабелей в зависимости от температуры объекта нагрева и длины кабельной линии.
В связи с тем, что основные преимущества и недостатки саморегулируемых греющих кабелей вытекают из их конструктивных особенностей, рассмотрим данный вопрос более подробно.
По схеме тепловыделения данные кабели относятся к следующему типу – саморегулирующиеся кабели (ленты) с тепловыделением в проводящей полимерной матрице или проводящих пластмассовых элементах.
Саморегулирующиеся кабели имеют, как правило, овальную форму и следующую типовую конструкцию: две параллельные токопроводящие жилы, покрытые слоем полупроводящего, наполненного углеродом полимера, так называемой матрицей. Поверх матрицы укладываются слои электрической изоляции, экранирующая оплетка и защитная оболочка.
Полупроводящую матрицу можно условно представить в виде очень большого числа сопротивлений, подключенных параллельно токопроводящим жилам. При подаче напряжения на токопроводящие жилы в полупроводящей матрице возникает ток, вызывающий выделение тепла. За счет выделения тепла материал матрицы расширяется и контактные связи между отдельными частицами углерода нарушаются. Сопротивление матрицы растет, ток уменьшается. Через некоторое время ток и температура стабилизируются.
Сопротивление матрицы, приведенное к одному метру кабеля, обычно составляет несколько сот Ом.Благодаря данным свойствам саморегулирующиеся нагревательные кабели обладают следующими уникальными свойствами:
- Могут использоваться при подключении на полное напряжение любыми длинами от минимальных (десятки сантиметров), до предельно допустимых. Данное свойство особенно ценно, когда заранее не известна длина обогреваемого трубопровода.
- Способны изменять свое тепловыделение локально. Если на обогреваемом объекте в какой-либо зоне температура повышается, то тепловыделение кабеля в этой зоне падает. Данное свойство значительно повышает безопасность системы обогрева и упрощает процесс монтажа, поскольку допускается сближение и пересечение кабелей друг с другом.
Данные положительные характеристики рекламируют практически все производители и поставщики. Попытаемся, однако, разобраться в определенных недостатках и особенностях данной продукции. Для этого рассмотрим основные технические характеристики саморегулирующихся лент, их связь между собой, влияние на надежность и на другие немаловажные характеристики проекта системы электрообогрева.
Характеристики саморегулирующегося нагревательного кабеля
Напряжение питания, Вольт
Некоторые производители просто указывают диапазон напряжения питания, к примеру: 220 – 275 Вольт, без дополнительных комментариев и таблицы коэффициентов перерасчета выделяемой мощности в зависимости от напряжения питания. Дело в том, что номинальная мощность, указанная в документации и рекламных проспектах производителей, нормируется при напряжении питания не 220, а 230 или 240 Вольт. Данное напряжение нужно уточнять у производителя.
Момент первый. Отклонения питающего напряжения должны учитываться для оценки мощности, выделяемой саморегулирующимся кабелем. Производители предлагают специальные таблицы с коэффициентами для пересчета выделяемой мощности в зависимости от отклонения напряжения питания от величины 230/240 Вольт. К примеру, для некоторых моделей кабелей данный коэффициент равен 0,9. Соответственно, при напряжении питания 220 Вольт погонная мощность данного кабеля снизится на 10%. Этот факт нужно обязательно учитывать в момент проектирования.
Момент второй. Для каждой марки саморегулирующего кабеля установлены ограничения по величине питающего напряжения. К примеру, для кабелей, рассчитанных на напряжение 230 Вольт, недопустимо питающее напряжение, превышающее 275 Вольт. Повышение питающего напряжения (например из-за ошибок монтажа иногда на нагревательную секцию подается напряжение 380 Вольт) вызывает усиленное выделение тепла в матрице и ее скорую деградацию и полное прекращение нагрева, т. е. выход кабеля из строя.
Номинальная мощность погонного метра кабеля, Вт/м при указанной температуре в градусах Цельсия
В связи с тем, что это основная техническая характеристика данного изделия, остановимся на ней наиболее подробно.
Существенная зависимость мощности тепловыделения от температуры диктует определенные правила нормирования и измерения тепловой мощности. Мощность саморегулирующейся ленты нормируется при следующих стандартных условиях – отрезок измеряемого кабеля устанавливается на металлической трубе диаметром не менее 50 мм. так, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт. По трубе прокачивается охлаждающая жидкость с температурой 10 ± 0,5 °С. (в отдельных случаях измерения проводят при 5 °С). Труба с кабелем закрывается тепловой изоляцией толщиной не менее 20 мм. Номинальная мощность, указанная в каталогах производителей – это мощность, измеренная в стандартных условиях. Для снятия зависимости мощности от температуры необходимо задавать и поддерживать соответствующую температуру трубопровода.
Зависимость мощности от температуры снимается на подобной установке не менее, чем при трех значениях температуры трубопровода. Кривые зависимости мощности конкретных марок кабелей от температуры, приводимые в каталогах фирм-поставщиков, показывают зависимости мощности тепловыделения от температуры трубы, а не от температуры кабеля. Это весьма существенный момент, который следует учитывать при применении саморегулирующихся лент. На следующем рисунке показана подобная зависимость для кабеля марки BTV2-CT фирмы Tyco — Raychem.
При других условиях, например при плохом контакте с обогреваемым объектом, выделяемая саморегулирующимся кабелем мощность не будет соответствовать справочной кривой. Если саморегулирующийся кабель, свободно подвесить в воздухе, то за счет ухудшения условий теплоотдачи измеренная мощность будет примерно на 30% меньше нормируемой.
Вывод: Важно обеспечить должный контроль над проведением монтажных работ на объекте для обеспечения необходимого качества работ. В противном случае система электрообогрева на основе саморегулирующихся кабелях будет функционировать с падением мощности по отношению к проектной и данный факт приведет к существенному перерасходу электроэнергии.
Пусковой ток греющего кабеля, Ампер
Саморегулирующиеся кабели помимо номинальной мощности и зависимости мощности от температуры трубы характеризуются величиной удельного пускового тока в зависимости от температуры в момент включения. Это такое значение тока, приведенное к одному метру кабеля, которое имеет место в момент включения питания. Пусковой ток в основном спадает в течение первой минуты, но полная стабилизация занимает примерно 5 минут. Максимальная абсолютная величина пускового тока определяется длиной нагревательного кабеля, температурой объекта и конструкцией конкретного нагревательного кабеля.
Преимущественная область применения саморегулирующихся кабелей – обогрев трубопроводов и резервуаров, эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающего воздуха. Как правило, запуск систем выполняется, когда и трубы и тепловая изоляция холодные. Для целей проектирования и расчета характеристик системы обогрева в момент пуска и эксплуатации требуется знать свойства саморегулируемых лент при низких температурах. Исходя из их конструкции, можно сделать вывод, что чем ниже температура, тем ниже сопротивление нагревательной матрицы кабеля и тем выше пусковой/стартовый ток.
В связи с тем, что технические характеристики автоматов защиты от короткого замыкания, перегрузок по току, защиты от утечек на землю, сечение питающих кабелей, а следовательно и их цена напрямую зависят от величины пускового тока, проектным организациям и конечным заказчикам следует обращать на данный момент пристальное внимание.
Ниже по тексту представлены результаты исследований трех марок кабелей в диапазоне от +10 до – 40 °С. Кабель 23ФСЛе2-СТ преимущественно устанавливается на трубопроводах диаметром до 100 мм. Кабель 31ФСР2-СТ находит применение при обогреве более крупных трубопроводов. Оба кабеля устойчиво работают под напряжением при температуре не более 65 °С. В отключенном состоянии способны выдерживать до 85°С. Среднетемпературный кабель 55ФСС2-СФ имеет теплостойкую матрицу, а изоляция и оболочка выполнены из фторполимеров.
Краткие характеристики исследованных кабелей приведена в следующей таблице.
Исследования зависимости характеристик от температуры были выполнены в климатической камере. При этом была обеспечена такая циркуляция воздуха в камере и остальные условия эксперимента, при которых значения мощности, измеренные в камере, были близки к результатам, полученным на стандартизованной установке. Измерения проводились при температурах: +10; +3; 0; -10; -20; -30; -40°С.
Каждая марка кабеля была представлена тремя образцами. По достижении заданной температуры образец выдерживался в камере в течение 1 часа. Затем на образец подавалось номинальное напряжение. Фиксировался стартовый ток и его снижение по мере разогрева кабеля. Типовой вид таблицы измеренных значений показан ниже.На следующем рисунке показаны графики снижения пускового тока кабеля 23ФСЛе2-СТ построенные по данным данной таблицы. С понижением температуры растет как пусковой, так и установившийся ток. Наблюдается также незначительный рост коэффициента пускового тока.
Помимо установившихся значений мощности для всех кабелей определены коэффициенты пусковых токов, знание которых поможет при проектировании систем обогрева, использующих саморегулирующиеся кабели. Средние значения пусковых и установившихся токов и значения Кпт (коэффициента пускового тока) приведены в следующей таблице.
Основные выводы по результатам данных исследований:
- Чем ниже температура, тем выше пусковой ток.
- Для некоторых типов кабеля пусковой ток может быть в шесть с лишним раз выше установившегося тока.
- С понижением температуры растет значение установившегося тока.
Из прилагаемой таблицы можно сделать вывод, что пусковой ток при -20 ° Цельсия намного превосходит рабочий ток при поддерживаемой температуре. Дело в том, что саморегулирующиеся кабели характеризуются большими коэффициентами пусковых токов. Для нормальной работы подсистемы питания должны использоваться автоматы серии С, а длина секции не должна быть больше допустимой для заданной температуры холодного пуска. Соответствующие рекомендации приводятся в технических описаниях.
Для снижения значений пусковых токов и одновременного уменьшения номиналов автоматических выключателей и сечений питающих силовых кабелей рекомендуется использовать специализированные устройства управления системой электрообогрева.
Сечение токоведущей жилы, миллиметров квадратных
От величины сечения токоведущей жилы напрямую зависит длина нагревательной секции. Применение кабеля с большим сечением токоведущей жилы позволит увеличить длину нагревательной секции, сократить количество нагревательных секций для обогрева трубопроводов значительной длины и, соответственно, сократить количество вспомогательных электроустановочных изделий (соединительных коробок, питающих кабелей и. т.), т. о. сэкономить на материалах и монтажных работах.
Максимальная рабочая температура, градусов Цельсия
Не нужно путать данную температуру с температурой нагрева кабеля в процессе соморегуляции. Дело в том, что саморегулирующий кабель:
- Во-первых, нагревается неравномерно по всей длине в зависимости от неравномерности передачи тепловой энергии обогреваемой поверхности;
- Во-вторых, распределение температуры в самой полупроводящей матрице происходит весьма неравномерно. Диаграмма данного процесса представлена на следующем рисунке.
Соответственно, максимальная рабочая температура саморегулирующего кабеля – это максимально возможная температура именно технологического процесса, а иначе обогреваемой поверхности, превышение которой потребитель не должен допускать в процессе эксплуатации.
Превышение указанных значений приведет к быстрой деградации полупроводящей матрицы и частичному (иногда и полному) снижению тепловыделяющей способности кабеля, соответственно неэффективной работе всей системы электрообогрева и перерасходу электроэнергии.
Минимальная температура окружающей среды, градусов Цельсия
Минимальная температура окружающей среды – это минимальная температура, при которой еще допускается эксплуатация изделия. Рассматривая данную техническую характеристику саморегулирующего кабеля можно заметить весьма любопытный момент. В технической документации, а порою и в сертификатах соответствия, данная температура производителями не указывается. Либо указывается -40 °C, что для проектов, расположенных в Сибири и районах крайнего севера совершенно не достаточно. У небольшого числа производителей минимальная температура окружающей среды составляет требуемую -55/-60 °C, но таблицы расчета максимальной длины обогреваемого контура составлены на минимальную температуру -40 °C. На этот момент следует обратить особое внимание при выборе производителя, модели саморегулирующегося греющего кабеля и подсистемы управления.
Окно мощности – отклонение выделяемой мощности от номинального значения, выраженное в %
Саморегулирующиеся кабели производятся с некоторым отклонением по мощности от номинального значения. Данный разброс может составлять до +/-30% от номинального значения. По понятным причинам многие производители не указывают данную техническую характеристику в своей документации. Для потребителя применение кабеля с широким окном мощности будет означать либо перерасход греющего кабеля на стадии проектирования, либо перерасход электроэнергии на стадии эксплуатации системы электрообогрева.
Влияние условий эксплуатации на стабильность саморегулирующихся кабелей
Герметизация кабеля в процессе монтажа
Как показали испытания, саморегулирующая матрица чувствительна к наличию влаги и к циклам «нагрев-охлаждение». При этих испытаниях образец кабеля 23ФСЛе2-СТ длиной 3 метра с одним не заделанным концом погружался в воду, а затем замораживался в камере холода до температуры -5 °C. Потеря мощности после каждого цикла замораживания составила 10%. Данный эксперимент показал насколько важно обеспечить надежную герметизацию концов саморегулирующей секции.
Влияние теплопроводности обогреваемых объектов на срок эксплуатации
Результаты исследований показывают, что низкая теплопроводность пластикового трубопровода при обогреве саморегулирующимися кабелями весьма значительно влияет на тепловой режим нагревательного кабеля и самого трубопровода. При постоянной прокачке воды с температурой 8 °С, температура матрицы нагревательного кабеля, установленного на пластиковом трубопроводе, на 12,6 °С. превышает температуру матрицы такого же кабеля, обогревающего стальной трубопровод.
В случае остановки потока воды кабель, установленный на стальном трубопроводе, надежно обеспечивает поддержание требуемой температуры. Температура матрицы несколько повышается за счет ухудшившейся теплоотдачи, при этом наличие жидкости в трубопроводе или ее отсутствие практически не ощущается. Проведенные исследования показывают, что при построении систем обогрева пластиковых трубопроводов особое внимание следует уделить технологическому циклу функционирования трубопроводов. Если ожидаются длительные остановки прокачки жидкости, то необходимо провести расчет возможной потери мощности саморегулирующегося кабеля и принять меры, обеспечивающие улучшение теплопередачи от кабеля к трубе, например, за счет использования обмотки металлической фольгой и применения теплопроводящих паст, а возможно, предусмотреть установку более мощного кабеля. В период остановки прокачки жидкости по пластиковому трубопроводу должен быть усилен контроль за температурным режимом. Данные мероприятия следует проводить для снижения температуры рабочей матрицы кабеля и ее преждевременной деградации.
Что означает деградация греющей матрицы кабеля? Деградация означает снижение тепловыделяющей способности (падение мощности) греющего кабеля. Кабель с дефектами греющей матрицы может частично (или полностью) терять тепловыделяющие свойства на некоторых участках кабеля, т.е некоторые участки кабеля будут выделять тепло (нагреваться), а некоторые нет. В таком случае система обогрева будет работать с падением проектной мощности, что может привести, в худшем случае, либо к перемерзанию обогреваемого оборудования, либо к существенному перерасходу электроэнергии.
Надежность греющих кабелей
В основном, на вопрос о надежности продавцы и производители заявляют следующее:
- Наша продукция производится на самом современном оборудовании, при строгом контроле качества.
- Некоторые из наших кабелей эксплуатируются без замечаний десятки лет на тех-то и тех-то объектах.
Достаточно ли для потребителя данной информации?
Рассмотрим более подробно вопросы обеспечения надежности кабельных нагревательных элементов. Надежность кабелей определяется их способностью выполнять свои функции в заданных условиях в течение заданного времени. Основная задача конкретного кабельного изделия определяется его назначением и конструкцией. Нагревательные кабели предназначены для выделения теплового потока заданной удельной мощности. Потеря работоспособности у лент наступает при каких-либо отказах. Типичными видами отказов нагревательных кабелей являются: обрыв токопроводящих элементов, нарушение целостности изоляции и защитных покровов, возрастание сопротивления проводников выше предельно допустимых норм, деградация греющий полупроводящей матрицы и соответствующее снижение тепловыделяющей способности.
Принимая во внимание, что снижение тепловыделяющей способности — это основополагающий дефект нагревательного кабеля, влияющий на работу системы электрообогрева, рассмотрим следующий показатель надежности нагревательных лент — минимальная наработка.
Минимальная наработка
В приложении к кабелям это понятие подразумевает период времени, в течение которого в кабельном изделии не должно быть отказов. При этом вероятность случайных отказов крайне мала и они вызваны конструкторско-технологическими недоработками или нарушениями условий эксплуатации. Показатель минимальной наработки рекомендуется устанавливать в виде одного из значений стандартизованного ряда: минимально 500 часов и максимально более 150 000 часов. Допускается устанавливать наработку в виде числа циклов — например, циклов включения – выключения.
Для саморегулирующегося кабеля число циклов включения – выключения весьма важный фактор, определяющий старение полупроводящей греющий матрицы.
При разработке новых кабельных изделий для оценки их надежности принято проводить прямые испытания на надежность с целью подтверждения минимальной наработки длительностью 1000 часов. Отобранные для испытаний образцы подвергают воздействию повторяющихся испытательных циклов. Последовательность воздействий в каждом испытательном цикле и количество циклов должны быть определены в программе испытаний. Количество испытываемых образцов, необходимое для подтверждения вероятности безотказной работы изделия на уровне 0,9 при достоверности 0,9 составляет 22 образца. При такой постановке испытаний предполагаемое число отказов (так называемое приемочное число) должно быть равно нулю. При допущении одного отказа требуется выборку увеличить до 37 образцов. Испытания для получения большей вероятности безотказной работы требуют значительного увеличения числа образцов, а следовательно больших затрат. Подтверждение наработки большей, чем 1000 часов, существенно увеличивает трудоемкость испытаний.
Для подтверждения наработки 1000 часов рекомендуется запрашивать у производителя нагревательных кабелей результаты проведения испытаний для подтверждения указанного выше показателя надежности.
Обманчивая иллюзия абсолютной надежности кабельных изделий снижает внимание потребителей к таким вопросам как облегчение режимов работы и постоянный мониторинг основных параметров в процессе ведения технологического процесса. Основная доля отказов кабельных изделий возникает при эксплуатации изделий в недопустимых режимах, из-за недопустимых воздействий, имевших место при монтаже, либо при наличии производственных дефектов. Технологическая надежность, определяемая однородностью характеристик изделия и стабильностью технологических процессов, не учитывает динамики изменения характеристик нагревательных элементов и других составляющих систем обогрева с течением времени. При достаточно интенсивном нагреве лент и одновременном воздействии внешней среды (температура, влага, вибрации и удары и др.) происходит старение полимерных покрытий, окисляются проводники. Периодически следующие циклы нагрева и охлаждения в процессе эксплуатации могут вызывать нежелательные механические напряжения и деградацию нагревательной матрицы.
Системы управления греющим кабелем
Практически все системы электрообогрева, кроме самых примитивных, оснащаются набором датчиков температуры, тока, напряжения, управляющими приборами и системами сбора информации. Назначение подсистем управления (далее по тексту системы управления) – не только поддерживать заданный алгоритм работы системы, но и предоставлять обслуживающему персоналу информацию о ее функционировании.
Рассматривая имеющиеся в настоящее время системы управления электрообогревом, можно прийти к парадоксальному выводу: предприятия-заказчики используют в качестве систем управления технологическим процессом самые современные системы от ведущих производителей, а в качестве систем управления электрообогревом используются самые примитивные системы на основе простейших капиллярных термостатов. Однако, в случае взрывозащищенного исполнения, капиллярные термостаты предлагаются производителями за весьма существенные деньги.
Системы управления электрообогревом с применением капиллярных термостатов
Рассмотрим типичную схему управления цепью нагрева на основе саморегулирующегося греющего кабеля с применением капиллярного термостата.
Элементы структурной схемы:
- Линия электропитания.
- Автоматический выключатель (защита от перегрузок по току и тока короткого замыкания).
- Устройство защитного отключения/устройство дифференциального тока (УЗО).
- Термостат.
- Чувствительный элемент термостата/датчик температуры.
- Кабель питания нагревательной секции.
- Соединительная коробка.
- Нагревательный кабель.
- Обогреваемый трубопровод.
Недостатки системы управления с применением капиллярных термостатов:
- Необходимость установки дополнительных дорогостоящих устройств УЗО.
- Отсутствие мониторинга и выявления тенденций роста величины тока утечки на землю в процессе эксплуатации. Факт выхода из строя нагревательного кабеля в зимний период существенно усложнит проведение ремонтных работ и вызовет сбои в работе технологического оборудования.
- Отсутствие контроля перегрева обогреваемой технологической поверхности в процессе ведения технологического процесса при котором температура может превысить максимальное значение для данного типа саморегулирующегося нагревательного кабеля, что приведет к преждевременному выходу кабеля из строя.
- Отсутствие контроля недогрева обогреваемой поверхности в процессе ведения технологического процесса при котором температура может снизиться ниже допустимого значения для данного технологического процесса. Не нужно путать данную температуру с температурой включения нагревательного элемента.
- Отсутствие контроля минимального значения тока потребления нагревательной секции.
- Отсутствие контроля максимального значения тока потребления нагревательной секции.
- Отсутствие функции ограничения пускового тока, т.е. ступенчатой подачи питающего напряжения на обогревательный кабель, находящийся при низкой температуре для ограничения величины пускового тока.
- Отсутствие функции мониторинга основных параметров работы нагревательного кабеля в период летнего отключения системы электрообогрева.
- Отсутствие функции мониторинга затрат электроэнергии на работу системы электрообогрева для определения эффективности ее работы в рамках программы энергосбережения предприятия.
Вывод:
Системы управления электрообогревом на основе саморегулирующегося греющего кабеля с применением капиллярных термостатов могут применяться на неответственных участках с небольшим количеством нагревательных секций и малопригодны для контроля и мониторинга электрообогрева основных технологических объектов нефтегазовой отрасли.
Учитывая вышеизложенную информацию об особенностях конструкции и эксплуатации саморегулируемых греющих кабелей, можно сделать ввод о необходимости применения в качестве систем управления электрообогревом специализированных систем. Поскольку затраты на устранение неполадок, ремонт и замену нагревательных секций, издержки от простоя увеличиваются с размером промышленного объекта, вышеуказанные системы могут быть рекомендованы к применению в процессе нового строительства или могут быть добавлены в течении последующей эксплуатации.
Системы управления электрообогревом с применением специализированных контроллеров
Элементы структурной схемы:
- Линия электропитания.
- Автоматический выключатель (защита от перегрузок по току и тока короткого замыкания).
- Контроллер, рассчитанный для управления 10-ю цепями нагрева.
- Датчики температуры.
- Кабель питания нагревательной секции.
- Соединительная коробка.
- Нагревательная лента.
- Обогреваемый трубопровод.
- Интерфейсный модуль.
- Распределенная система управления технологическим процессом (РСУ).
- Автоматизированное рабочее место (АРМ).
Читать продолжение статьи
Кабель греющий саморегулирующий — его технические характеристики, подключение и монтаж
Саморегулирующийся тепловой кабель имеет широкое применение для защиты от обледенений.
Основное использование кабеля это обогрев крыльца, ступеней, скатов крыш, зашита от промерзания труб холодного водоснабжения и канализации, защита вентилей и водонапорного оборудования.
Особенностью саморегулирующегося кабеля является не только его способность регулирования терморегуляции, но и более удобный монтаж, позволяющий использовать отрезки нужной длины.
Содержание
- 0.1 Строение саморегулирующегося кабеля и принцип работы
- 1 Технические характеристики
- 1.1 Выбор вида греющего кабеля и расчет мощности
- 1.2 Маркировка
- 1.3 Как рассчитывается мощность?
- 2 Применение для обогрева труб
- 2.1 Особенности монтажа системы обогрева внутри трубопровода
- 2.2 Как закрепить поверх трубы?
- 2.3 Особенности монтажа
- 3 Отличие резистивного и саморегулирующегося варианта
- 4 Видео на тему
Примечание. Минимальный отрезок греющего кабеля составляет 20 см (например, для обогрева террариума).
Возможность использовать кабель (провод) нужной длины обеспечивает значительно более серьезную безопасность эксплуатации.
Также возможно одновременно подсоединить два или три греющих провода через специальный тройник.
При использовании нерегулируемого кабеля, часто его покупают с запасом, поскольку при его нехватке, его использование в целом абсолютно неоправданно.
Лишние куски нерегулируемого греющего провода приходится как попало распределять по системе или наматывать петлями. Не допускайте такого пожароопасного безобразия в своем доме и всегда точно рассчитывайте необходимые материалы. Лучше, конечно, не экономить на качественных материалах
Строение саморегулирующегося кабеля и принцип работы
- Основу составляют две жилы из меди
- Токопроводящая матрица (электропроводящий пластик)
- Полимерная изоляция
- Специальная защитная медная оплетка
- Внешняя полимерная изоляция
Автоматическая терморегуляция основана на электропроводном свойстве токопроводящего пластика. Чем ниже окружающая температура, тем больше возникает электрических контуров внутри пластика. Таким образом, сопротивление материала является регулирующим моментом теплоотдачи. Все очень просто и надежно, построено на физических свойствах материалов, ломаться в устройстве нечему.
Саморегулирующий кабель для отопления
Важный момент, температура на различных участках, соответственно сопротивление материала могут отличаться.
Следовательно, теплоотдача на различных участках может отличаться. Это не значит, что вы сможете настраивать кабель, чтобы в одних местах он грел сильнее, потому что вы считаете это необходимым.
Он будет иметь более высокую температуру в тех местах, где температура окружающей среды ниже.
Двухслойная изоляция позволяет обеспечить высокую устойчивость, как против механических повреждений, так и устойчивость к воздействию внешних сред.
Обязательно изучайте технические характеристики внешнего изоляционного материала и взаимодействие с окружающей средой.
Кабель не рекомендуется использовать для обогрева труб с водой питьевого назначения изнутри (имеются модификации), где прописан сертификат пищевого соответствия, но это не относится ко всем видам изделий)
Технические характеристики
Выбор вида греющего кабеля и расчет мощности
В соответствии с различными потребительскими свойствами, существуют три основных вида терморегулируемого провода по мощности и назначению теплопотребления.
- Кабель с максимальной температурой до 70 градусов
- До 105 градусов
- До 135 градусов
Повышение мощности и высоты температуры достигается за счет использования медных сердечников различного диаметра.
Маркировка
- D — применяется для маркировки низкотемпературного варианта
- Z — среднетемпературный
- Q — вариант с максимальной температурой (обычно дополнительно маркируется красным цветом изоляции)
- F — антикоррозийная обработка
Для изоляционного покрытия используются огнеупорные полиэтилены и фторэтилен.
По поводу работы с медным проводом. Медь — идеальный токопроводящий материал, медная проволока отличается пластичностью и гибкостью.
Поэтому при работе с кабелем с медным сердечником важно не допустить перегибов и возможности физического истирания.
Как рассчитывается мощность?
В соответствии с номинальной мощностью, классом напряжения и по классу теплоотдачи. То есть вы можете посмотреть таблицу мощности и энергопотребления для каждого типа кабеля.
Устройства саморегулирующего кабеля в разрезе
Тепловыделение линейного типа для саморегулирующегося провода от 6 до 100 ватт на метр.
Если считать навскидку, по усредненным параметрам при практическом использовании, обогрев 1 метр провода обойдется примерно в 30 ватт. Очень желательно подключение через отдельный трансформатор.
Применение для обогрева труб
Терморегулирующий кабель применяется для обогрева труб диаметром более 40 мм.
Особенности монтажа системы обогрева внутри трубопровода
Греющий кабель помещают внутри трубы при невозможности внешнего монтажа. Он проталкивается внутрь трубы и подключается к электрической сети с использованием специальной термоусадочной муфты.
Греющий кабель прокладка внутри трубы
Не допускается пропуск провода через запирающие вентили и другое запорное оборудование во избежание повреждений.
Весьма желательно, чтобы эти работы проводил квалифицированный электрик, поскольку работы по прокладке электрического оборудования внутри системы водоснабжения отличаются повышенной опасностью в случае ошибок монтажа.
Дополнительного сервиса и обслуживания система обогрева не требует.
Как закрепить поверх трубы?
Имеется два основных способа крепления кабеля. Параллельный (линейный) и круговой.
При параллельном (линейном) монтаже, он закрепляется поверх трубы. Длина кабеля в этом случае равняется длине обогреваемого участка.
Параллельный монтаж греющего кабеля снаружи трубы
Возможность саморегуляции кабеля позволяет использовать перехлест при необходимости обогрева наружных запирающих конструкций. Кранов, вентилей, счетчиков, врезок.
Необходимо обеспечить его плотное прилегание к обогреваемой поверхности. Для этого обязательно нужно очистить поверхность трубы.
При круговом креплении, кабель обматывает трубу с шагом витка, согласно спецификации.
После завершения работы, следует обмотать полученную систему алюминиевым скотчем для закрепления и экранирования. В целях снижения теплопотерь, рекомендуется добавить теплоизоляцию.
При монтаже категорически запрещается использовать пластиковый скотч вместо алюминиевого.
Особенности монтажа
Укладка кабеля должна проводиться в благоприятной тепловой зоне.
При температуре ниже -5 градусов монтаж запрещен. Это ограничение связано со структурой полимера внутри него.
При укладке в низких температурах, он может быть поврежден.
Как уложить провод, если он утратил гибкость при 0 градусов?
Аккуратно размотав бухту, производится включение его в сеть примерно на минуту. Кабель восстановит гибкость. После этого можно проводить монтаж.
Подключать к сети не размотанный провод крайне не рекомендуется.
Отличие резистивного и саморегулирующегося варианта
Укладка резистивного греющего кабеля на данный момент многим кажется самым лучшим решением. Он быстро нагревается, успешно справляется с функциями подогрева в сложной среде. Немаловажный факт, резистивный провод едва ли не вдвое дешевле саморегулирующегося.
Резистивный греющий кабель в разрезе
Но в долгосрочной перспективе его использования возникают проблемы. Во-первых, электроэнергии он потребляет изрядно. Откровенно говоря, много энергии. И отрегулировать энергопотребление, увы, нельзя.
Если вы ошиблись с длиной провода, исправить ошибку вы не сможете никаким другим способом, кроме наматывания излишков. Подрезать его и использовать кусок нужной длины не получится. Разумеется, намотанный где попало провод, это дополнительный риск. При потертостях, перегибах, повреждениях резистивного кабеля, придется полностью менять всю систему. При работах с подземными коммуникациями, например, с врытыми в землю трубами, его замена, это значительные расходы.
С использованием одножильного резистивного греющего кабеля имеется дополнительная проблема монтажа. Одножильный кабель обязательно нужно замыкать в кольцо.
Таким образом, экономия при приобретении оказывается серьезными проблемами и затратами при эксплуатации.
Видео на тему
ZMS может настроить саморегулирующийся нагревательный кабель с различными параметрами
ZMS предлагает саморегулирующийся нагревательный кабель , который автоматически регулирует выходную мощность для компенсации изменений температуры. Он подходит для различных промышленных, коммерческих и жилых помещений. Наши нагревательные кабели удовлетворяют потребности большинства областей применения, включая поддержание температуры технологического процесса, защиту труб от замерзания, обогрев удлинителей, защиту от пучения и многое другое.
Что такое саморегулирующийся нагревательный кабель?
Мощность саморегулирующегося нагревательного кабеля будет увеличиваться при понижении температуры и уменьшаться при повышении температуры. В саморегулирующихся нагревательных кабелях используются углеродные нагревательные элементы с переменным сопротивлением. И это параллельная структура, которая может выдавать мощность по всей своей длине в соответствии с местными условиями.
Функция нашего саморегулирующегося нагревательного кабеля такая же, как и у импортного Thermo BSX 8-2-FOJ Raychem BTV. Наши нагревательные кабели имеют следующие характеристики:
- Температура трубопровода равномерна, безопасна и надежна.
- Низкая стоимость установки и эксплуатации и простота обслуживания.
- Прерывистая работа, быстрый прогрев.
- Экономьте энергию и экономьте расходы.
Узнать сейчас
Конструкция и область применения
Construction
Уровень напряжения: 12 В 24 В 36 В 110 В 220 В 380 В
Проводящий пластиковый слой: PTC
Изоляционный слой: модифицированный полиолефиновый изоляция
.
- Защита труб от замерзания
- Отопление длинного трубопровода
- Поддержание температуры процесса
- Обогрев бака
- Предотвращение морозного пучения
- Удаление водосточных желобов
- Пункт списка
Технические параметры
Вопрос
Если вы не знаете, как выбрать нужную вам продукцию , или не нашли нужный тип и размер кабеля на этой странице, не беспокойтесь. Свяжитесь с нами и отправьте нам свои требования, мы можем помочь вам выбрать правильный кабель. Вы можете предоставить нам следующую информацию: напряжение кабеля, материал проводника, материал изоляции и оболочки, тип экрана, тип брони и т. д. или вы можете предоставить нам условия установки кабеля, требования к применению и т. д. Мы будем служить вам искренне. ZMS Cable Supplier имеет ряд сертификатов качества: ISO 9000, ISO 9001, ISO14000, ISO14001, ISO18000, CE, IEC, BS, NFC, ASTM, DIN и т. д.
Служба компании ЗМС
Производственная служба
ZMS предлагает широкий выбор кабельно-проводниковой продукции. Мы предоставим заботливые услуги и профессиональные проектные решения для всех, кто в них нуждается.
Услуги по сертификации качества
Кабельная продукцияZMS производится в соответствии с GB, IEC, BS, NFC, ASTM, DIN и другими международными стандартами. Наша техническая команда может настроить кабельные продукты, которые соответствуют вашим требованиям в соответствии с вашими потребностями.
Служба поддержки клиентов
ZMS предоставляет бесплатные профессиональные консультационные услуги, чтобы предоставить вам комплексные услуги по проектным решениям и решения по быстрой доставке продукции.
Службы доставки и доставки
Хотя мы ZMS поставляем высококачественные кабели, мы также предлагаем хорошие решения для доставки. Обеспечивая безопасную доставку продукции, мы предлагаем лучшие решения по упаковке и транспортировке, что значительно снижает транспортные расходы клиентов.
Упаковка ZMS
Упаковка кабелей ЗМСпредоставляется в виде деревянных бобин, гофрированных коробов и мотков. Концы кабеля герметизированы самоклеющейся БОПП-лентой и негигроскопичным герметизирующим колпачком для защиты концов кабеля от влаги. Мы можем напечатать необходимые метки на внешней стороне ствола водонепроницаемым материалом в соответствии с требованиями заказчика.
Системы электрообогрева – JPC France
Для отражения максимальных температур, допускаемых изоляционными полимерами, мощность гибких нагревательных кабелей обычно составляет от 5 до 30 Вт/метр, в исключительных случаях 40 Вт/м и 60 Вт/м для саморегулирующихся кабелей. Эти кабели скручены или проложены продольно и соприкасаются со стенами для обогрева. Они удерживаются на месте клеями или металлическими полосами. Классификация огнестойкости регулируется стандартом EN 60332. Основные рекомендации по применению гибких нагревательных кабелей.
Соединения : концы нагревательного кабеля должны быть обязательно подключены к ненагревательной секции перед вводом в электрошкаф.
Электрическая защита:
Все нагревательные кабели и ленты должны быть установлены с защитой по питанию в соответствии с местными нормами. Для саморегулирующихся кабелей французский стандарт NFC 15-100 требует автоматического выключателя или устройства защитного отключения с магнитным датчиком на 30 мА для обеспечения защиты людей.
Особые проблемы, связанные с пиковыми токами саморегулирующихся кабелей:
Эти кабели вызывают значительный скачок тока при включении в холодном состоянии. Обратитесь к записям производителей кабелей, чтобы проверить значение.
Поэтому важно:
- Отрегулировать номинал выключателя на основе этого выброса (значения указаны в стандарте CEI60898).
- Учитывайте этот факт при выборе твердотельных реле. Эти надбавки повторяются, когда саморегулирующиеся кабели управляются внешней системой управления, мы рекомендуем выбирать ТТР с запасом, поскольку повторение этих пиков тока ограничивает срок службы твердотельных реле (см. выше § для твердотельных реле).
Неизолированный кабель на сердечнике из стекловолокна
Неизолированный кабель на сердечнике из стекловолокна с изоляцией из ПВХ, силикона или ФЭП (ПТФЭ)
Многожильный кабель с ПВХ, силиконом или ФЭП (ПТФЭ)
Серийный кабель с металлической защитной оплеткой
0004
Серийный кабель с двумя нагревательными жилами
Греющие кабели состоят из многожильного одножильного провода, жилы могут быть прямыми или намотаны на сердечник из стекловолокна. Электроизоляцией обычно является ПВХ, силикон или ФЭП. Кабели имеют круглое сечение и могут иметь металлическую оплетку в качестве механической защиты, которая сама может быть покрыта гибким изолятором. Каждый конец кабеля подключается к источнику питания. Они также доступны с двумя параллельными проводниками, один нагревательный и один ненагревательный для обратного подключения, а также с двумя параллельными нагревательными проводниками. Они определяются своим метрическим сопротивлением (Ом/м), рассчитываемым по мощности и напряжению, а также техническими ограничениями (состав жил, максимальная температура, выдерживаемая изоляцией). Их длину нельзя отрегулировать на месте. Модели без защитной оплётки в основном используются в холодильной промышленности для размораживания дверей холодильных камер, оттаивания потока испарителя, защиты от замерзания труб, клапанов, счётчиков воды и т. д. Модели с защитной оплёткой используются для обогрева труб большой длины в химия например.
Концы кабеля:
На концах кабеля должна быть ненагревающаяся часть, кабель или провода, которые могут быть обжаты или спаяны, а затем покрыты изолятором (силиконовым рукавом, термоусадочным рукавом или молдингом: см. стр. 62-63)
С осторожностью используйте термоусадочные муфты для заделки проводов, если они покрыты ПВХ, полиолефином или гибким полимером TPR.
Контроль температуры :
Для этой технологии требуется система контроля температуры. Термостат с фиксированной настройкой, в основном дисковый термостат, может быть закреплен на одном конце кабеля в версиях с двумя параллельными проводниками (см. стр. 60-61)
Защитная оплетка кабеля постоянной мощности
Эти плоские ленточные кабели состоят из двух ненагревающихся медных проводников, подающих напряжение 230 В по всей длине ленты.
Тепловой эффект обеспечивается протеканием тока от одного проводника к другому через параллельную сетку, состоящую из резистивных никель-хромовых проволок, попеременно приваренных к одному и другому из двух проводников. Электрическая изоляция обычно представляет собой ПВХ, полиолефин, силикон или ФЭП. Кабели имеют плоское сечение и могут иметь механическую защиту металлической оплеткой, которая сама может быть покрыта гибким изолятором. Эти шнуры одним концом подключаются к источнику питания, а другой конец получает электрическую изоляцию, покрывающую разрез.
Они определяются значением в ваттах на метр. Эта технология позволяет резать нагревательный кабель по длине с производительностью, прямо пропорциональной длине.
Он приспособлен для поддержания средней температуры, поскольку его сопротивление не зависит от температуры, как у саморегулирующихся кабелей, и не ограничено по температуре характеристиками полупроводникового резистивного компаунда в саморегулирующихся кабелях.
Концы кабеля:
Концы кабеля должны быть снабжены ненагревающейся частью, кабелем или проводами, которые могут быть обжаты или спаяны, а затем покрыты изоляцией (силиконовая втулка, термоусадочная втулка или молдинг: см. стр. 103-104)
Использование термоусадочные муфты с осторожностью для наконечников проводов, если они покрыты ПВХ, полиолефином или гибким полимером TPR.
Контроль температуры :
Для этой технологии требуется система контроля температуры. Термостат с фиксированной настройкой, в основном дисковый термостат, может быть закреплен на одном конце кабеля в версиях с двумя параллельными проводниками (см. стр. 9).3)
Саморегулирующийся кабель с защитной металлической оплеткой
Ограничительный силовой кабель с прокладкой между жилами
Эти плоские ленточные кабели состоят из двух ненагревающихся медных жил (иногда 3), подающих электропитание. по всей длине.
Тепловой эффект обеспечивается экструдированным пластиковым полимерным проводником, соединяющим два медных проводника.
Эта основная тепловая характеристика полимера представляет собой изменение его удельного сопротивления и, следовательно, его мощности на погонный метр в зависимости от его температуры. Эта температура является результатом его саморазогрева за счет эффекта Джоуля и его теплообмена наружу стенкой, на которой он размещен, а также внешней температуры. Снижение мощности находится в районе 65% между 0 и 140°C (максимальная температура, выдерживаемая полимерным полупроводником).
Это помогает обеспечить необходимую мощность в зависимости от условий окружающей среды.
Этот кабель также является саморегулирующимся, и его мощность значительно снижается при приближении к пределу температуры полимера, что позволяет избежать разрушения от перегрева в случае неправильной установки (нахлест или пересечение проводов, пересечение изоляции и т. д.). Однако необходимо следить за тем, чтобы в любом случае температура жидкости, протекающей по трубе, не превышала критическую температуру полимера, иначе это приведет к его разрушению.
Обратной стороной этого увеличения сопротивления в зависимости от температуры является уменьшение сопротивления при понижении температуры. Пусковая мощность зависит от температуры окружающей среды. В случае очень холодных условий это вызывает большие скачки напряжения, пока кабель не достигнет своей рабочей температуры. Пусковая мощность будет зависеть от температуры окружающей среды. В случае очень холодных условий это вызывает большие скачки напряжения, пока кабель не достигнет своей рабочей температуры.
Вариант этой технологии, называемый ограничением мощности, использует композитный провод, намотанный вокруг двух параллельных проводников, разделенных прокладкой постоянной ширины. Характеристики этого провода допускают ограничение мощности, так как его (…/…) мощность довольно сильно возрастает с температурой.
Снижение мощности составляет около 45 % в диапазоне от 0 до 200 °C (максимальная рабочая температура изоляции).
Эта технология позволяет резать нагревательный кабель по длине с максимальной производительностью, прямо пропорциональной длине. Электроизоляцией обычно является полиолефин, силикон, FEP или PFA. Кабели имеют плоское сечение и могут иметь механическую защиту металлической оплеткой, которая сама может быть покрыта гибкой изоляцией. Эти шнуры одним концом подключаются к источнику питания, а другой конец шнура получает электрическую изоляцию, покрывающую разрез. Они определяются значением ватт на метр.
Концы кабелей:
- Решение 1: концы кабелей можно сделать ненагревающимися, обрезав полупроводящую черную пластмассовую область между обоими проводниками по всей длине соединения, что обычно является длительным и утомительным. После резки ненагревающаяся часть провода и пластиковый полупроводник имеют неровную форму и трудно герметизируются даже с помощью мягких силиконовых колпачков. Из-за неправильного поперечного сечения герметичность набивки сальника не может быть гарантирована.
- Решение 2 (рекомендуемое нами): на концах кабеля должна быть предусмотрена ненагревающаяся часть, кабель или провода, которые могут быть обжаты или спаяны, а затем покрыты изоляцией (силиконовой муфтой, термоусадочной муфтой или молдингом: см. стр. 103-104).
Важное примечание:
Полупроводящий компаунд (углеродный полипропилен), используемый в этих нагревательных кабелях, не обладает высокой термостойкостью. Использование термоусадочных муфт на концах и соединениях должно производиться с осторожностью и не допускать превышения температуры разрушения компаунда.
Контроль температуры:
Эта технология не требует систематического контроля температуры. Однако мы рекомендуем, чтобы эти устройства были оснащены регуляторами температуры, чтобы контролировать значения температуры, требуемые процессами.
Перегрев: их присутствие увеличивает температуру в помещении. Например, коробка объемом 1500/2000см 3 (текущий размер корпуса) повысит температуру окружающей среды на 20°С при рассеиваемой внутри всего 5 Вт мощности.
Это соответствует 20 см нагревательного кабеля мощностью 25 Вт на метр, что означает возможную длину, необходимую для подключения 3 нагревательных проводов в распределительной коробке. Поэтому важно избегать такого типа сборки, особенно если в коробке есть антифризный термостат, измерительный элемент которого расположен в самом корпусе и, следовательно, чувствителен к его внутренней температуре.
Боксы в этом каталоге с антифризными термостатами сконструированы таким образом, что чувствительный элемент температуры находится вне корпуса. Тем не менее, мы рекомендуем подсоединять кабели к ненагреваемой секции перед вводом в блок управления, чтобы избежать внутреннего перегрева. Поэтому мы предлагаем ряд решений для подключения, чтобы справиться с любыми ситуациями.
Электросеть: В большинстве случаев подключение на месте осуществляется без доступной сети. Мы разработали системы подключения через винтовые или обжимные клеммы, которые не требуют питания.
Вырезы: часто монтируются на теплоизолированных трубах и закрываются накладкой: мы сосредоточились на квадратных и прямоугольных вырезах для монтажных стоек. Их легче достичь без электроинструментов.
Соединения обычно выполняются на открытом воздухе: мы разработали водонепроницаемые соединительные системы, достижимые без электричества, с гибкими колпачками и заполнением жидким силиконом, который вулканизируется при комнатной температуре. Эти колпачки спроектированы таким образом, чтобы их было легко наполнять, и используется простая система, которая позволяет им сохранять это положение во время наполнения и полимеризации.
Для экономичного монтажа при наличии системы отопления мы предлагаем два типа выдвижных оболочек с интенсивной усадкой, одностенные для монтажа там, где не требуется герметизация, и двойные стенки со встроенным предохранителем для монтажа там, где требуется герметизация .