Как проверить кабель саморегулирующийся для обогрева труб: Как проверить греющий кабель. Какой кабель лучше?
Как проверить греющий кабель. Какой кабель лучше?
Чтобы оценить качество саморегулирующегося греющего кабеля необходимо изучить паспорт с заявленными характеристиками, сертификат электро- и пожаробезопасности, а также его основные внешние и рабочие свойства.
Большинство производителей заявляет общие характеристики мощности, максимальной рабочей температуры, а также срок службы. Данные параметры не являются стандартизированной величиной, то есть не проходят проверку при сертификации. Сертификат подтверждает безопасность работы нагревательного кабеля при соблюдении соответствующих условий эксплуатации.
Таким образом, рабочие характеристики кабеля, заявленные в каталогах производителя, можно проверить лишь опытным путем. Некоторые исследования довольно просты, и дают общее представление о качестве кабеля. Более сложные испытания проводятся в специализированных лаборатория, с соблюдением условий и технологии измерения исследуемых параметров.
В приведенном примере исследуются характеристики саморегулирующегося нагревательного кабеля трех разных производителей. Кабель без оплетки, линейной мощностью 16 Вт/м, применяемый для обогрева бытовых трубопроводов под теплоизоляцией.
Состав и строение саморегулирующегося кабеля
Рабочие характеристики греющего кабеля напрямую зависят от:
- Строения нагревательного кабеля (количество оболочек, их толщина, диаметр токоведущих жил).
- Качества материалов, применяемых в оболочках, саморегулирующейся матрице и токоведущих жилах.
- Технологии изготовления (плотность прилегания оболочек, наличие воздушных пузырьков в составе полимера).
Для соблюдения технологии исследования взято 3 отрезка греющего кабеля длиной 1м. Для сравнения внешняя и внутренняя оболочки отделены от саморегулирующейся матрицы. Исследуются механические свойства – внешний вид, жесткость, плотность прилегания, а также измеряется толщина каждого элемента.
Параметр нагревательного кабеля | Описание | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 |
---|---|---|---|---|
Толщина наружной оболочки, мм | Измерение осуществлялось микрометром | 0.75 | 0.95 | 0.85 |
Толщина внутренней оболочки, мм | Измерение осуществлялось микрометром | 0.51 | — | 0.5 |
Диаметр скрученной токоведущей жилы, мм | Измерение осуществлялось микрометром | 1.3 | 1.15 | 1.35 |
Количество и диаметр токоведущих жил, мм | Измерение осуществлялось микрометром | 19 жил по 0.24мм | 19 жил по 0.23мм | 7 жил по 0.49мм |
Гибкость оболочек обуславливает соблюдение минимального радиуса изгиба кабеля. Отсутствие воздушных пузырей на сгибе, умеренная упругость кабеля говорит о соблюдении технологии изготовления и равномерности толщины оболочки. Эти характеристики влияют на удобство монтажа кабеля и стойкость оболочек к внешним воздействиям. В данном исследовании Образцы №1 и №3 полностью соответствуют требованиям к механическим свойствам греющего кабеля. Образец №2 имеет более жесткую внешнюю оболочку, что делает кабель менее гибким – это усложняет монтаж на мелких деталях трубопровода.
В процессе исследования Образца №2 не удалось отделить внутреннюю оболочку от матрицы (Рисунок 1). Это значительно затрудняет зачистку токоведущих жил в процессе монтажа, увеличивая срок работ. Кроме того, при зачистке велика вероятность их повреждения.
Также на внутренней стороне внешней оболочке Образца №2 обнаружены следы спекания. Вероятнее всего была нарушена технология производства кабеля, а именно – превышена температура (Рисунок 2).
Диаметр токоведущей жилы греющего кабеля определяет максимальную длину секции греющего кабеля.
Большая максимальная длина греющей части кабельной секции позволяет:
- Уменьшить количество соединений в системе обогрева, что во-первых, экономит время монтажа, а во-вторых, повышает надежность системы.
- Экономит количество соединительных элементов.
- Уменьшает длины силовых кабелей.
В данном исследовании максимальная длина секции Образца №3 соответствует каталожному значению, указанному производителем и значительно превышает данный параметр Образцов №1 и №2.
Параметр нагревательного кабеля | Описание | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 |
---|---|---|---|---|
Сечение токоведущей жилы, мм2 | Вычислено по формуле S=N*3.14*d*d/4, где N — количество жил, d — диаметр жилы | 0.86 | 0.79 | 1.31 |
Максимальная длина нагревательной секции в зависимости от сечения токоведущей жилы | Определяется допустимый длительный ток с учетом поправочного коэффициента на нагрев жилы от матрицы (К=0.61) в зависимости от сечения токоведущей жилы по ПУЭ.* | 101 | 93 | 135 |
Для сечения 1.32мм2 принято 16А*0.61=9.76А, сечения 0.86мм2 принято 12А*0.61=7.32А, для сечения 0.79мм2 принято 11А*0.61=6.71А. Далее вычисляется по формуле L=U*Iдоп/Pуд, где L-длина секции, U=220В — напряжение сети, Iдоп — допустимый длительный ток, Pуд=16Вт/м — удельная мощность кабеля.
Таким образом, система обогрева выполненная на базе Образца №3 будет экономически более выгодной при всех прочих равных условиях.
Мощность греющего кабеля и стартовые токи напрямую зависят от сопротивления токоведущей жилы. При тестировании сопротивление и пусковой ток измеряется при комнатной температуре и при температуре кабеля -15°С. Чем ниже коэффициент стартового тока, тем меньше возрастает мощность греющего кабеля (от номинальной) при включении системы.
Меньший коэффициент стартового тока:
- Экономия энергии при запуске системы
- Дольше срок службы греющего кабеля (меньшее воздействие на полупроводниковую матрицу)
- Меньший номинал пускозащитной аппаратуры (ниже её стоимость)
- Меньшее сечение силовых кабелей
- Выше надежность системы
Так как пусковой ток связан с площадью сечения токоведущей жилы, самый низкий СТ показал Образец №3.
Параметр нагревательного кабеля | Описание | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 |
---|---|---|---|---|
Сопротивление в «холодном» состоянии при температуре окружающей среды, Ом | Измерение осуществлялось мультиметром при температуре Токр=24С | 1570 | 1350 | 2360 |
Пусковой ток при температуре окружающей среды, А | Измерение осуществлялось многофункциональным измерителем мощности при температуре Токр=24С | 0.226 | 0.283 | 0.136 |
Пусковая мощность при температуре окружающей среды, Вт | Вычислено по формуле Pст=U*Iст, где Pст — пусковая мощность, U=220В — напряжение сети, Iст — пусковой ток | 49.72 | 62.26 | 29.9 |
Сопротивление в «холодном» состоянии при температуре Т=-15С, Ом | Образец помещен в морозильную камеру на время не менее 4 часов. Температура морозильной камеры Т=-15С. Измерение осуществлялось мультиметром сразу после изъятия из морозильной камеры | 917 | 840 | 1000 |
Пусковой ток при температуре Т=-15С, А | Образец помещен в морозильную камеру на время не менее 4 часов. Температура морозильной камеры Т=-15С. Измерение осуществлялось многофункциональным измерителем мощности сразу после замера сопротивления | 0.318 | 0.366 | 0.227 |
Пусковая мощность при температуре Т=-15С, Вт | Вычислено по формуле Pст=U*Iст, где Pст — пусковая мощность, U=220В — напряжение сети, Iст — пусковой ток | 69.9 | 80.5 | 49.9 |
Номинальный ток в установившемся режиме, А | Измерение осуществлялось многофункциональным измерителем мощности при температуре Токр=24С спустя 15 минут после включения кабеля | 0.073 | 0.088 | 0.039 |
Соответственно при понижении температуры пусковая мощность возрастает. Подробную таблицу зависимостей мощности греющего кабеля от температуры окружающей среды, вы можете найти в следующем разделе.
Температура нагрева саморегулирующегося кабеля, применяемого для обогрева трубопроводов под теплоизоляцией и соответствующего низкотемпературному классу Т6 по нормам не должна превышать 65°С. Это необходимо для безопасной эксплуатации кабеля под теплоизоляцией, имеющей низкую температуру плавления, а также при обогреве пластиковых трубопроводов.
При тестировании (комнатная температура) Образец №1 показал нагрев до 61°С. Следовательно, при более низкой температуре окружающей среды под теплоизоляцией этот показатель будет гораздо выше. Образец №2 при тестировании нагрелся до 55°С. Это не критическая температура, но она находится на границе класса. Образец №3 показал температуру нагрева 43°С, что соответствует каталожному значению, а также температурному классу Т6.
Параметр нагревательного кабеля | Описание | Образец №1 | Образец №2 | Образец №3 |
---|---|---|---|---|
Максимальная температура нагрева кабеля в установившемся режиме, С | Измерение осуществлялось пирометром в нескольких точках. В протоколе указано максимальное значение из всех измеренных | 55 | 61 | 43 |
Несоблюдение температурного режима ведет не только к перерасходу электроэнергии, но и к возможным повреждениям трубопровода и теплоизоляции, а также выхода системы из строя.
Таким образом, можно заключить, что при внешней схожести образцов кабеля и заявленных производителем характеристиках, качество и производственные особенности саморегулирующихся лент различны. Проведенное тестирование полностью прошел только один Образец №3. Для того, чтобы убедиться в качестве приобретаемого кабеля, необходимо не только оценивать сопроводительную документацию, но и запрашивать результаты тестирований, проводимых производителями, зафиксированные в протоколах испытаний.
Греющий кабель с гарантией производителя

- Мощность: 16 Вт
- Назначение: трубопровод
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 24 Вт
- Назначение: трубопровод / резервуар
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 30 Вт
- Назначение: трубопровод / резервуар / кровля
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс
Вам также помогут статьи

Обратиться к производителю
- Оптовые поставки теплого пола и греющего кабеля
- Проектирование систем электрообогрева
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Применение греющего кабеля
Как проверить греющий кабель для обогрева труб
Проверка греющего кабеля для труб должна начинаться с определения типа греющего кабеля.
- Резистивный
- Саморегулирующийся
Если это резистивный греющий кабель, то у него есть определенные электрические характеристики: Мощность, напряжение, омическое сопротивление. Для определения исправен ли греющий кабель необходимо замерить омическое сопротивление. Результат должен соответствовать паспортным данным с допустимой погрешностью.
Если это саморегулирующийся кабель, то проверить его можно включением питания, после подключения кабеля к питающему проводу с вилкой. Греет или нет. Также можно измерить ток и сравнить с тем значением, которое должно быть, для кабеля такой мощности и длины.
Если остались вопросы, звоните или пишите. Контактные данные внизу страницы.
Саморегулирующийся кабель: ответы на самые частозадаваемые вопросы
Ответ на самый популярный вопрос «В чем различия между саморегулирующимся и резистивным греющими кабелями?» вы можете прочитать в отдельной статье. В данном же материале мы разберем другие вопросы:
Экранированный кабель снабжен экраном, обеспечивающим его механическую и электрическую защиту и служащим дополнительным заземлением. Экран выполняется из тонкого слоя фольги или плетеной сетки из немагнитных материалов (меди, алюминия) и помещается поверх слоя изоляции, защищая токоведущие жилы и матрицу саморегулирующегося кабеля.
Экранированный кабель в целях обеспечения безопасности необходимо выбирать в случае возможности в процессе эксплуатации его контакта с жидкостью. В остальных случаях можно использовать кабель неэкранированный, который дешевле.
Особенностью саморегулирующегося кабеля является его способность самостоятельно регулировать мощность нагрева и потребление электрической энергии в зависимости от окружающей температуры. Это его свойство позволяет ему работать без участия человека.
Однако все зависит от конкретного применения кабеля. Например, используя такой кабель для обогрева резервуара с жидкостью или для предотвращения образования наледи, рекомендуется кабель держать включенным постоянно, чтобы он автоматически поддерживал нужный режим подогрева.
Если же вы используете его для защиты от замерзания автомобильного аккумулятора, то его целесообразно включать по мере необходимости, например, в морозные ночи.
Принцип действия саморегулирующегося кабеля позволяет его использовать без терморегулятора. Но все зависит от конкретного случая. При небольшом и легко контролируемом участке обогрева (до 15 м) можно обойтись без терморегулятора. При большем обогреваемом участке целесообразно устанавливать терморегулятор по ряду причин. Во-первых, это становится выгодно экономически, поскольку кабель потребляет электроэнергию даже в относительно теплой среде, работая в пониженном режиме. Кроме того, использование терморегулятора позволяет программировать режим работы системы обогрева, то есть использовать ее по принципу «установил и можешь забыть.
В ряде случаев не только можно, но и целесообразно. Например, не рекомендуется монтировать теплый пол под мебелью. Саморегулируемый кабель здесь — отличное решение, поскольку матрица будет поддерживать температуру, снижая ее при необходимости.
Прежде всего не впадать в панику, но и не пытаться самостоятельно решить проблему, если нет необходимых знаний и опыта. Речь идет о безопасности всей системы электроснабжения, от которой кабель питается. Необходимо сразу обратиться за помощью к специалистам, иначе обогреваемая поверхность при низкой температуре окружающей среды очень быстро замерзнет.
Ремонт поврежденного участка не особо сложен. Если кабель проложен в доступном для визуального контроля месте, то и диагностика повреждения не вызывает затруднений. Для диагностики неисправности кабеля, проложенного в закрытом пространстве, профессионалы имеют специальное оборудование, с помощью которого место повреждения определяется с точностью до сантиметра. Для ремонта используется специальный ремкомплект.
Это зависит от модели датчика. Простые датчики контролируют изменение температуры ближайшей поверхности. Более сложные с расширенным функционалом датчики, помимо температуры, могут реагировать на выпадение осадков, на наличие воды на обогреваемой поверхности.
Греющий саморегулирующийся кабель для обогрева труб: инструкция и отзывы
Греющий кабель саморегулирующийся для обогрева труб — электротехническое устройство в виде кабеля, предназначенное для защиты трубных коммуникаций, систем водостоков, нефти и газопроводов от замерзания, для обеспечения таяния снега, поддержания температуры определенного уровня на внешней поверхности технологических установок, оборудования и емкостей, обогрева полов, дорожных магистралей, при необходимости, отдельных участков грунта.
Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб
На сегодняшний день, известно три вида нагревательных кабелей:
- резистивный кабель.
- зональный.
- саморегулирующийся греющий кабель.
Из трех, названных вариантов, саморегулирующийся кабель, является самым дорогим и сложным по своему техническому устройству. Что не мешает кабелям данного вида, быть самыми используемыми при практическом применении.
Выглядит и работает саморегулирующийся кабель для обогрева труб freezstop (других производителей), Следующим образом:
- В основе устройства заложены два медных тока проводных провода большого сечения.
- Между ними находиться — матрица (тока проводящий материал, саморегулирующий свою температуру).
- Провода и матрица окружены полиолефиновой оболочкой (изоляцией).
- Которая в свою очередь, предохраняется оплеткой из луженой меди.
- Завершает строение, внешняя полиолефиновая изоляция с повышенной устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям.
По количеству и качеству экранирующих и защитных оплеток, кабели бывают нескольких модификаций.
Принцип работы саморегулирующегося кабеля
По находящимся внутри экранов и оплеток, двум медным жилам проходит электрический ток. Который и нагревает расположенный между ними — полимер (матрицу). По-большому счету, вся система обогрева построена на особенностях матрицы. А именно. Чем выше температура нагрева полимера, тем меньше выделение его тепла. Зато при остывании, температуре кабеля повышается.
Происходящие изменения не зависят при этом от состояния расположенных рядом участков кабеля. То есть, в зависимости от изменений окружающих температур, градус нагрева конкретного участка шнура изменяется в противоположную сторону. Что и дало название данному электротехническому устройству, название — саморегулирующийся кабель для обогрева труб и тому подобное.
Достоинства и недостатки обогревательных саморегулирующихся
Принцип работы кабеля, уже является его главным достоинством. Кроме этого:
- Данный вид кабеля можно разделять на отрезки любой длины (от 20 сантиметров). При этом практические свойства (изменение температур) останутся неизменными.
- При проведении монтажных работ, шнур можно перекручивать (перекрещивать) межу собой. Совпадающий участки кабеля в таком случае, не перегреваются и работают в обычном для них режиме.
- При возникновении обрыва (пробоя), кабель продолжит свою работу до точки аварии.
- Имеет два варианта установки. Внутри и снаружи обогреваемого объекта.
- Для обеспечения работы устройства не требуется использование дополнительных приборов — термодатчиков и регуляторов.
- Подключается и питается от обычной бытовой сети, через розетку или выключатель.
- Совершенно безопасен, а также отличается простотой подключения и эксплуатации.
Приобрести саморегулирующийся кабель для обогрева труб, можно в специализированных отделах электротехники и оборудования, сети магазинов Леруа Мерлен.
Недостатки саморегулирующегося электрошнура:
- Цена шнура высока, относительно зональных и резистивных кабелей (2-3 раза).
- Таким шнуром нельзя быстро отогреть какой-либо замерзший участок трубы. Для этого понадобиться определенное время.
- При подключении, до момента прогревания (от 2 до 5 минут), кабель потребляет большее чем заявленное количество электроэнергии.
По многочисленным отзывам пользователей, преобладающие количество которых — положительное, кабель саморегулирующийся, предназначенный для обогрева труб имеет и специфические недостатки, о которых не имея документального тому подтверждения, мы не будем говорить в нашей статье.
Инструкция к греющему кабелю саморегулирующемуся для обогрева труб
Установка греющего кабеля внутри водопроводной (канализационной) трубы:
- Прежде всего, следует проверить, подходит ли выбранный кабель для внутреннего монтажа. Это прописано в его технической инструкции.
- При применении шнура для обогрева водопроводной трубы, уточнить состав его внешней изоляции насчет выделения опасных для здоровья веществ. Для труб канализации — реакция на действия агрессивной среды. Также прописано в инструкции кабеля.
- Проверить работа способность кабеля и целостность защитной оболочки.
- Кабель распределяется по всей длине трубы.
- Вывод подключаемого окончания производиться через герметичный запорный сальник.
- Наружный монтаж саморегулирующегося кабеля:
- Предварительная проверка исправности кабеля.
- Монтаж на трубу. Существует два способа установки:
- Протягивание шнура по всей длине, с фиксацией к телу трубы через 25 — 30 сантиметров скотчем или пластмассовыми хомутами.
- Спиральное обматывание трубы.
- В местах соединения труб (вентили, тройники и т.д), кабель укладывается в виде змейки или нескольких круговых витков.
После окончания монтажных работ, для увеличения коэффициента полезного действия обогревающего кабеля, желательно провести теплоизоляцию трубы. В качестве укрывного материла лучше всего подойдут современные материалы — фольгоизол, скорлупы из вспененного полиэтилена и прочее. Если существует вероятность стороннего механического повреждения кабеля, то данный отрезок следует оградить съемным металлическим коробом (трубой большего диаметра разделённой на две части).
Саморегулирующийся греющий кабель – всё что нужно знать!
Нагревательным элементом саморегулирующегося кабеля является матрица из полупроводникового материала, сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды и температуры объекта, на котором кабель установлен.
Появление греющего кабеля способного к саморегуляции линейной мощности и температуры нагрева без дополнительно контрольного оборудования позволило значительно расширить сферу применения кабельного обогрева в промышленной и бытовой сферах.
Производим греющий кабель

- Мощность: 16 Вт
- Назначение: трубопровод
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 16 Вт
- Назначение: трубопровод / резервуар
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 16 Вт
- Назначение: трубопровод
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 16 Вт
- Назначение: трубопровод / резервуар
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: без взрывозащиты
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 17 Вт
- Назначение: трубопровод / резервуар
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: со взрывозащитой
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс

- Мощность: 17 Вт
- Назначение: трубопровод / внутрь трубы / резервуар
- Тип: саморегулирующийся
- Вид: низкотемпературный
- Применение: со взрывозащитой
- Maкс. температура (рабочая): 65 °C
Оптовый прайс
Основные преимущества Samreg
- Не боится перегрева на любом отдельном участке, запирания, даже при пересечении кабеля;
- эффект саморегуляции обеспечивает безопасный температурный режим объекта, что делает систему более надежной и долговечной;
- экономия электроэнергии за счет изменения линейной мощности на каждом отдельном участке обогрева;
- удобство монтажа, кабель можно нарезать на секции любой длины прямо на месте установки;
- возможность эксплуатации без терморегуляторов и систем автоматики.
Строение греющего кабеля
Эффект саморегуляции
Вид готовой секции
Применение греющего кабеля Samreg
- Защиты от замерзания бытовых и промышленных трубопроводов, стартового разогрева и поддержания технологической температуры производственных процессов, в том числе водо-, нефте- и газо-проводов, канализационных, технологических и иных наземных и подземных труб;
- обогрева резервуаров, емкостей различного назначения, сепараторов, ресиверов, бункеров и технологических линий;
- защиты от замерзания системы внешних и внутренних водостоков кровли, а также в системах снеготаяния кровли малоэтажных и многоэтажных зданий, объектов коммерческой недвижимости, производственных и складских помещений.
В зависимости от максимальной рабочей температуры, Samreg может быть
- Низкотемпературный (температурный класс Т6) – максимальная температура воздействия 85°С, рабочая температура 65°С;
- Среднетемпературный (температурный класс Т5) – максимальная температура воздействия 135°С, рабочая температура 110°С;
- Среднетемпературный (температурный класс Т4) – максимальная температура воздействия 190-200°С, рабочая температура 120°С;
- Высокотемпературный (температурный класс Т3) – максимальная температура воздействия 232-250°С, рабочая температура 190°С;
В бытовых системах кабельного обогрева, а также в системах обогрева кровли используется низкотемпературный греющий кабель. Среднетемпературный греющий кабель применяется в обогреве трубопроводов и резервуаров для поддержания технологических процессов. Высокотемпературный греющий кабель применяется в нефте-газовой промышленности, обычно для трубопроводов и резервуаров подверженных пропарке высокой температурой.
По степени взрывозащиты Samreg делится

- Взрывозащищенный саморегулирующийся кабель имеет сертификат взрывозащиты международного таможенного союза и знак знак Ex (Explosion-proof), который содержит информацию о степени и виде взрывозащиты кабеля. Взрывозащищенный кабель применяется на объектах с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Подробнее
- Без взрывозащиты, применяется в системах обогрева промышленного и бытового обогрева, не требующих повышенных мер взрывозащиты или пожаробезопасности.
По конструктивному исполнению кабель может быть
- Экранированный — под внешней оболочкой кабеля расположена оплетка из луженых медных проволок, выполняющая функцию защиты от механических повреждений, а также функцию заземления кабеля. Кабель данного типа используется для систем обогрева, размещенных на открытом воздухе (кровле, водостоках), либо на объектах требующих дополнительной безопасности к эксплуатации электрооборудования (например, резервуаров, трубопроводов, производственных линий).
- Неэкранированный – без защитной оплетки. Данный типа кабеля используется для бытового обогрева трубопровода и монтируется только под теплоизоляционный материал.
Тип внешней оболочки греющего кабеля зависит от сферы его применения
- Полеолефиновая оболочка применяется в саморегулирующемся греющем кабеле бытового назначения для укладки под теплоизоляцию.
- Фторполимерная оболочка применяется в кабеле, допустимом к использованию в химически агрессивных средах, а также внутри трубопроводов и резервуаров с питьевой водой.
- Оболочка с защитой от UV-излучения содержит в составе UV-абсорберы, обычно это частицы мелкодисперсной сажи (не менее 2%), предохраняющие полеолефин от разложения под действием солнечной радиации. Подробнее
Кабель с полеолефиновой оболочкой
Кабель с фторполимерной оболочкой
Кабель с UV-защитой
Мощность греющего кабеля может быть различной, в зависимости от сферы применения и конструкции
Форма поставки саморегулирующегося кабеля
Греющий кабель в бухтах 180-300 м
На отрез – кабель поставляется отрезками необходимой длины, либо в бухтах 180-300м.
Готовый комплект
Готовые комплекты – уже смуфтированные секции греющего кабеля, имеющие концевую заделку и силовой провод для подключения к системе питания. Смуфтированные секции готовы к работе, требуется только установить их согласно инструкции.
Срок службы греющего кабеля

Срок службы греющего кабеля зависит от качества материала полупроводниковой матрицы, скорости её деградации, так называемого «старения матрицы». Фактически кабель работает 10-15 лет, но постепенно мощность кабеля снижается в результате потери матрицей своих проводящих свойств.
Чтобы компенсировать этот процесс, при производстве кабеля закладывается 30-40% запаса мощности. Скорость износа матрицы зависит от нескольких факторов, определяющим является количество включений системы, «холодных пусков». Идеальный режим работы системы обогрева – поддержание температуры, а именно – включение в начале сезона и постоянная работа в штатном режиме автономного управления. Подробнее
Управление системой на основе саморегулирующегося кабеля
В системах бытового электрообогрева обогрева трубопровода (водопровода, канализации) дополнительные приборы контроля не требуются, в случае подключение одной линии обогрева длиной до 20м. Системы, состоящие из нескольких линий требуют дополнительных мер безопасности в виде автоматов дифференциальной защиты. Для управления обогревом промышленных трубопроводов и резервуаров применяются шкафы управления. Подробнее
В системах обогрева кровли применяют шкафы управления различных типов от простых бытовых, объединяющих в себе контроллеры и терморегулятор, до сложных систем с многоуровневой защитой, устройствами плавного пуска и так далее. Подробнее
Особенности монтажа греющего кабеля
Монтаж саморегулирующегося греющего кабеля в системах бытового трубопровода можно осуществлять самостоятельно, используя инструкцию по установке нагревательных секций.
В случае работы с греющим кабелем на отрез, секции изготавливаются посредством муфтирования (заделки концевой и соединительной части). Для подключения отрезка кабеля к сети используют силовой провод необходимой длины.
Готовые комплекты кабеля снабжены концевой и соединительной муфтой, имеют питающий провод (2-2,5м) и евровилку для включения в сеть.
Монтаж греющего кабеля на кровле и водостоков требует специальных знаний и опыта работы с электротехнической продукцией. Особенности устройства обогрева кровли, а также правила подбора комплектующих и монтажа мы приводим в отдельном разделе. Подробнее
Расчет длины кабеля для системы обогрева
Способы расчета количества самрега для различных систем обогрева определяется типом объекта (кровля, трубопровод, водосток, резервуар), требований к системе, исходных данных (минимальной температуры), и так далее.
Количество кабеля для обогрева края кровли рассчитывается исходя из требования 250-300 Вт/м2, в зависимости от сложности участка и материала из которого изготовлена кровля. При этом линейная мощность кабеля может варьироваться от 24 до 40 Вт/м. Общая мощность регулируется шагом укладки кабеля.
Водосточные трубы, лотки и ливневки обогреваются кабелем 30Вт/м (для пластиковых труб), в 40 Вт/м для металлических. В 1 нитку обогреваются водостоки менее 150мм, более 150мм – в 2 нитки. Ливневки и водосборные лотки менее 150мм – в 2 нитки, более широкие – в 3 нитки. Подробнее о расчете системы обогрева кровли
Мощность кабеля для системы обогрева труб рассчитывается исходя из диаметра трубы, толщины теплоизоляционного материала, и минимальной температуры окружающей среды. Существует таблица для расчета мощности кабеля для обогрева трубопровода, приведенная в соответствующем разделе.
Длина греющего кабеля для бытовых труб зависит от мощности выбранного кабеля, чтобы обеспечить соответствующую параметрам мощность системы. Если, например по таблице рассчитаная мощность кабеля 36 Вт/м, то в системе можно применить 2 нитки греющего кабеля линейной мощностью 16 Вт/м. На отдельных участка трубопровода, нуждающихся в дополнительном обогреве (чаще всего это запорная арматура), кабель укладывается по правилам, указанным в соответствующем разделе. Подробнее
Для резервуаров применяется экранированный кабель 15-90 Вт/м, укладывается змейкой на поверхность резервуара, образуя витки. Обогревается часть поверхности резервуара в зависимости от теплопотерь. Подробнее
Максимальная длина секции греющего кабеля

Для проектирования кабельного электрообогрева необходимо знать количество отрезков (линий), объединенных системой управления. Максимальная длина секции определяется линейной мощностью кабеля, превышение этой длины приводит к преждевременному выходу системы из строя, нарушению работы автоматики и в конечном итоге может стать причиной аварийной ситуации. Таблица стартовых токов для кабеля различной мощности в следующей статье.
Стартовый ток саморегулирующегося кабеля

Пусковой ток – максимальный ток, возникающий при включении кабеля в систему. Он зависит от линейной мощности кабеля и температуры окружающей среды в момент включения системы, так называемого «холодного старта». Особенностью саморегулирующихся нагревательных лент являются значительные СТ, иногда в 4-5 раз превышающие номинальное значение. От величины стартового тока зависит номинал автоматики, а также энергопотребление системы. Чем длиннее секция греющего кабеля, тем выше стартовый ток в момент включения. Подробнее
Качество саморегулирующегося кабеля

Требования по безопасности и качеству кабельно-проводниковой продукции распространяются и на нагревательный кабель. Российские стандарты обязуют производителей сертифицировать электротехнические изделия, поставляемые на территории РФ. Сертификат Таможенного Союза подтверждает соответствие изделия требованиям пожаро- и электробезопасности, а также соблюдения технологий производства. Под качеством кабеля в данном случае подразумевается лишь его безопасность при эксплуатации.
Соответствие заявленным характеристикам, таким как мощность, срок службы, удобство монтажа, экономичность – сертификаты не подтверждают. Чтобы оценить качество кабеля, необходимо ознакомиться с его характеристиками или даже в некоторых случаях запросить у производителя или дилера протоколы испытаний. Подробнее

Бесплатный расчет проекта
- Рассчитаем требуемую мощность
- Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
- Порекомендуем удобную систему управления
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Саморегулирующийся греющий кабель – эффективный инструмент для обогрева труб
Зимние холода представляют большую опасность для систем водоснабжения, особенно если речь идет о частных домах, расположенных за пределами городов и крупных поселений. Из-за плохой теплоизоляции трубы могут промерзнуть, что повлечет за собой прекращение подачи воды. Чем глубже проложены трубы, тем они менее подвержены пагубному влиянию холодов. Для исключения подобных ситуаций важно продумать качественную систему защиты. Оптимальный вариант – греющий кабель саморегулирующегося типа, который гарантированно спасет трубы от ледяных пробок.
Что представляет собой саморегулирующийся провод
Конструктивно саморегулирующийся кабель представляет собой гибкий провод, по которому протекает электрическая энергия. Именно это приводит к его нагреванию. Чтобы процесс повышения температур не привел к возгоранию или выходу из строя кабеля и расположенных рядом объектов, изделие способно самостоятельно регулировать свою мощность в зависимости от температуры окружающей среды. Наблюдается простая зависимость: чем ниже «ртутный столбик», тем горячее кабель. Удивительно то, что процесс нагрева может происходить исключительно на конкретном участке, где это необходимо. Если какая-то часть кабеля находится в условиях комнатной температуры, то мощность будет ниже, и соответственно, нагреваться изделие не станет.
Если рассматривать устройство греющего провода глобально, то можно выделить три основных компонента:
- проводники из различных металлов, по которым протекает электрическая энергия;
- «умная» матрица из полимерных веществ, заставляющая кабель адаптироваться под температуру окружающей среды и регулирующая процесс выработки тепла;
- изоляционная оболочка, состоящая из множества слоев.
Основным элементом, объясняющим принцип действия греющего кабеля, является полимерная матрица. Благодаря ее наличию у провода проявляются саморегулирующие свойства. Матрица состоит из мелких частиц, поэтому ее отдельные элементы регулируют нагрев независимо друг от друга. Таким образом, вам не придется подключать различные датчики и прочую электронику для качественной регулировки температуры.
Другая полезная опция кабеля заключается в том, что вы можете самостоятельно выбрать необходимую длину. Возьмите обычные ножницы и перережьте изделие там, где вам нужно. Подключите к сети, в результате чего оно будет работать без изменений. Аналогично саморегуляции на каждом сантиметре элементы кабеля функционируют и работают независимо друг от друга. Случайный обрыв не приведет к выходу из строя. Но такие ситуации редки, поскольку конструкция кабеля характеризуется повышенной прочностью.
К основным полезным свойствам греющего кабеля можно отнести:
- Повышенная устойчивость к механическим воздействиям. Это обусловлено наличием качественной многослойной изоляции.
- Устойчивость к воздействию влаги. Его можно без проблем эксплуатировать в водной толще. Основное условие для этого – выполнить качественную изоляцию при помощи термоусадочных трубок.
- Экономичность. Поскольку кабель самостоятельно регулирует мощность, то изделие никогда не работает «просто так».
Высокая прочность обусловлена многослойностью, причем два первых слоя состоят из медных проводников и полимерной матрицы. Уже поверх них устанавливается изоляция из разных материалов (например, фторполимеров или полиолефина).
После этого идет слой брони, в качестве которого применяют медную оплетку. Наконец, поверх всего этого размещают дополнительный полиолефиновый слой. Подобная конструкция значительно повышает выносливость и прочность изделия. Медная оплетка также функционирует в качестве защиты от электромагнитного излучения.
к содержанию ↑Принцип действия и область применения
Главным отличием саморегулирующегося провода от кабелей резистивного и зонального принципа действия является конструкция.
Резистивное изделие функционирует по принципу кипятильника, поэтому укорачивать его запрещено. В данном случае проводники и есть нагревательные элементы.
Зональный греющий провод возможно разрезать на части, поскольку его конструкция подразумевает размещение параллельных жил. Между жилами размещен нагревательный элемент, состоящий из проволоки с высоким сопротивлением. На определенных участках проволока соприкасается с токоведущей жилой, благодаря чему обеспечивается нагрев на конкретном участке цепи.
Что касается саморегулирующегося кабеля, то он отличается от двух предыдущих наличием полимерной матрицы. Под оплеткой и защитными экранами спрятаны основные элементы – две токоведущие жилы из меди и греющая матрица. При рассмотрении последней вы обнаружите обычный полиэтилен. На самом деле данное устройство позволило создать уникальные и современные греющие элементы. Матрица представляет собой полупроводник, меняющий свойства в зависимости от конкретной температуры воздуха.
Пример с теплыми полами
Из саморегулирующихся кабелей можно организовать теплые полы. В ванной комнате температура пола будет ниже, поскольку в остальных помещениях обычно установлено отопительное оборудование. Понижает «градус» и то, что пол в ванной или туалете обычно делают из керамической плитки, являющейся «холодным» строительным материалом. На этом разнос температуры не ограничивается: в одном конце помещения она может быть выше, в другом, которое находится ближе к окнам – ниже.
В таком случае при использовании резистивных или зональных проводников вы не сможете добиться комфортного баланса. Единственный вариант сделать это – разбить комнаты на части в зависимости от температуры пола в обычных условиях, но это трудоемкий и кропотливый процесс, подразумевающий монтаж терморегуляторов и датчиков тепла.
Саморегулирующийся провод исключает необходимость использования подобных элементов. Вы можете расположить его по всей поверхности пола, при этом полимерная матрица самостоятельно позаботится о том, чтобы создать равномерно нагретую поверхность пола. Простой, но понятный пример: вы пришли домой с улицы и оставили на конкретном участке пола промокшую насквозь обувь. Саморегулирующийся кабель зафиксирует похолодание и начнет обогревать данный участок сильнее остальных. Происходить это будет до тех пор, пока ваши ботинки не обогреются до необходимой температуры. И на улицу вы пойдете уже в теплой обуви! Если ботинок нет, то кабель не нагревается так сильно, а значит, происходит экономия электроэнергии.
Пример с водопроводом
Чтобы исключить промерзание воды в сильные холода, саморегулирующийся кабель используется для обмотки водопроводного вентиля. Вентиль представляет собой конструкцию сложной геометрической формы, из-за чего изделие не может непосредственно соприкасаться с каждой частью металла. Зональные и резистивные провода будут нагревать не только вентиль, но и окружающую среду.
Если вы установите саморегулирующийся кабель, то процесс нагрева будет осуществляться лишь в местах соприкосновения с металлом. Принцип работы изделия основан на эффективности теплоотдачи: чем она ярче выражена, тем больше нагревается провод. Понятно, что при соприкосновении с охлажденным металлом тепловая отдача будет намного выше. Это приводит к увеличению КПД саморегулирующегося провода по сравнению с остальными греющими аналогами.
Пример с обогревом кровли
Кровля подвержена обледенению на произвольных участках, поэтому определить конкретный невозможно. Таким образом, при использовании зонального или резистивного греющего кабеля придется прокладывать его по всей поверхности кровли. Это существенно повысит расход электроэнергии.
Воспользуйтесь саморегулирующимся кабелем с полупроводниковой матрицей, благодаря чему нагреваться будет лишь тот участок кровли, который промерзает и где могут образоваться сосульки. Более того, после его нагрева кабель некоторое время функционирует в половину мощности, поэтому экономичность при его эксплуатации намного выше.
Основные виды греющих кабелей
Существуют две основные разновидности греющего кабеля – резистивный и саморегулирующийся. Ниже будет рассмотрен каждый из них.
Резистивный провод
Принцип действия резистивного кабеля отличается от саморегулирующегося. Внутренняя и наружная поверхности трубопровода обматываются кабелем, после чего устанавливаются датчики температуры. К цепи подключается терморегулятор, на который поступают показания с датчиков. Он срабатывает на малейшие колебания температуры, впрочем, порог действия можно задать вручную. Если температура воздуха опускается, то срабатывает терморегулятор, запускающий обогрев резистивного кабеля. По кабелю начинает проходить электроэнергия, что приводит к выделению тепла и тепловому обмену с водопроводом. Как только трубы обогреются до нужной температуры, то кабель автоматически отключается.
Конструктивно резистивный кабель состоит из изолированных металлических жил. Нагрев происходит по всей длине изделия, но без контроля температуры (терморегулятора) устройство можно перегореть. Чтобы повысить эффективность обогрева, водопроводы дополнительно утепляют с целью уменьшению тепловых потерь и достижения энергетических затрат. Утеплителями могут служить любые материалы, непроводящие тепло. Например, минеральная вата.
к содержанию ↑Саморегулирующийся провод
Саморегулирующийся кабель был разработан как альтернатива резистивному варианту. Он имеет лучшие технические характеристики и свойства. Изделие может эксплуатироваться при обогреве водопроводов, кровли крыши или формирования систем «теплого пола». Конструктивно устройство состоит из двух медных проводников, расположенных отдельно друг от друга, с полимерной изоляцией, способной реагировать на любые температурные колебания и изменять сопротивление. Данная величина повышается или понижается пропорционально температуре окружающей среды, что приводит к увеличению или уменьшению силы тока.
Полимерная матрица способна реагировать на изменения температуры в каждой отдельной точке кабеля. Таким образом, на каждом участке температура будет разной. Изделие характеризуется экономичностью и безопасностью благодаря качественной и прочной изоляции. Срок эксплуатации может превышать 20-30 лет.
к содержанию ↑Рекомендация. Саморегулирующийся кабель может нарезаться на отрезки произвольной длины и подключаться отдельно друг от друга. Это никак не влияет на работоспособность и эффективность изделия в целом.
Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода
Выбор конкретной мощности изделия зависит от многих факторов, включая регион проживания, принцип прокладки водопровода, диаметр используемых труб, наличие или отсутствие утеплителя и способа монтажа обогревательного элемента (внутри или снаружи трубы). Каждый производитель предлагает подробные характеристики изделия и таблицы, в которых описывается зависимость расхода кабеля на метр трубы. Таблица формируется отдельно для конкретной модели провода (мощности).
При наличии среднего утепления водопровода с использованием пенополистирольной скорлупы 30 мм, при умеренном климате на обогрев каждого метра трубы изнутри достаточно воспользоваться кабелем мощностью 10 Вт/м. При наружном обогреве подойдут изделия мощностью не ниже 17 Вт/м. Чем ближе север, тем выше мощность провода.
Прокладка и подключение
Монтаж греющего кабеля может осуществляться двумя способами – наружным и внутренним. В первом случае происходит монтаж вдоль трубы (изделие может крепиться изолентой или обматываться вокруг водопровода), во втором – прокладывается внутрь.
Скрытая укладка внутри трубы
Внутренний монтаж подойдет не всем трубам. Важно, чтобы диаметр водопровода был не ниже 40 мм. При меньшей величине из-за своих габаритов кабель будет препятствовать свободному потоку воды. Также сложно разместить обогрев чересчур протяженной трассы. Поэтому саморегулирующийся кабель подойдет для участков длиной несколько метров.
Намного проще выполнять прокладку на вертикальных участках труб, двигаясь сверху вниз. Для выполнения процедуры используют тройник и уплотнительную муфту, которая исключает соскальзывание провода. В некоторых ситуациях внутренняя установка рациональнее наружной.
Разместить провод внутри и подключить к источнику переменного тока – нетрудно. Намного сложнее его собрать. Воспользуйтесь инструкцией с последовательностью действий, описанных ниже:
- Снимите изоляцию.
- Расплетите оплетку.
- Удалите уголок.
- Подготовьте уплотнительную муфту.
- Выполните обсадку муфты, используя фен.
- Склейте концы муфты.
- Наденьте колпачок.
- Зачистите герметичный конец.
Открытая наружная укладка
Для выполнения линейного монтажа саморегулирующегося кабеля вдоль трубы потребуется меньше усилий. Провод может фиксироваться к трубе при помощи пластиковых хомутов, способных выдерживать высокие температуры либо стекловолоконной самоклеящейся ленты. Крепежные элементы нужно устанавливать на расстоянии не менее 30 см. Запрещено применять металлические детали. Чтобы высчитать длину провода, не нужно быть математиком: она должна равняться длине трубы, которую планируете обогревать.
Краткая инструкция:
- Закрепите кабель на трубе.
- Приклейте алюминиевую ленту или установите хомуты.
- Установите теплоизоляцию.
- Зафиксируйте ее на трубе.
Если трубы погружены в грунт, то кабель размещают где-то сбоку, а не сверху или снизу.
Помимо линейного монтажа, может использоваться спиральный. В таком случае кабель наматывается вокруг трубопровода по всей длине, используется равномерный шаг. Преимущество такого метода – обеспечивается максимальный контакт с поверхностью трубы, недостаток – повышается расход материалов. Вариант уместен для труб среднего или большого сечения, которые используются в канализационных и водосточных системах. Впрочем, он нередко применяется для нагревания обычных водопроводов.
к содержанию ↑Теплоизоляция греющих кабелей
Независимо от типа используемого греющего провода важно обеспечить качественное утепление. Теплоизоляционные материалы устанавливаются снаружи, покрывая нагревательные элементы и водопровод в целом. Если не сделать этого, то кабель будет обогревать не только трубы, но и окружающий воздух. Толщина теплоизоляции подбирается в зависимости от внешних факторов.
Надежными и давно зарекомендовавшими себя утеплителями считаются пенополистирол и вспененный полиэтилен. Они характеризуются устойчивостью к воздействию влаги, обеспечивают защитную амортизацию для трубы. С другой стороны, важно гарантировать защиту самих утеплителей, поэтому нередко встречаются конструкции «труба в трубе». Водопроводная труба, устанавливаемая в грунте или снаружи, обматывается утеплителем, а затем помещается в трубу большего диаметра.
к содержанию ↑Преимущества и недостатки
Выделим основные преимущества саморегулирующегося кабеля:
- Возможность разрезать на отрезки произвольной длины (обычно не менее 20 см). Свойства и характеристики изделия не изменятся. На поверхности отсутствуют непрогретые участки. Аналогично нет участков с чрезмерно высокой температурой.
- В процессе монтажа провод или отрезки можно перекрещивать между собой. При обогреве водопроводов это даже рекомендуется делать. Кабель не будет перегреваться, поэтому не выйдет из строя.
- Даже в случае обрыва провод сохраняет работоспособность. Обрыв токоведущей жилы не приводит к выходу из строя: до этого места кабель продолжает функционировать.
- При обогреве труб данным кабелем можно применять элементы, расположенные внутри. Это приводит к увеличению КПД.
- Не требуется использовать датчики тепла и терморегуляторы. Кабель подключается напрямую к источнику напряжения или через выключатель.
Не обошлось и без недостатков. Основным из них является стоимость изделия. В зависимости от модификации при идентичной мощности и длине саморегулирующийся кабель можно стоить в два или три раза дороже резистивного или зонального изделия.
Другим существенным недостатком является то, что с его помощью на обогрев сильно замороженного участка уходит больше времени. В иных случаях его мощности может попросту не хватить. Таким образом, саморегулирующийся провод предназначен для постоянного нагрева, поддержания номинальной температуры. С другой стороны, низкое потребление электроэнергии позволяет это сделать без существенных затрат.
к содержанию ↑Третий минус – высокая нагрузка при запуске. Рассмотрим кабель мощностью 50 Вт/м. При подключении такого кабеля к сети нагрузка на нее составит до 100 Вт. Происходить это будет до тех пор, пока кабель не нагреется до заданной температуры. На это может уйти от одной до пяти минут. После этого, если провод не отключается от сети, нагрузка не превышает заданного значения.
Производители
На отечественном рынке электрической продукции выделяется компания Ensto, предлагающая клиентам широкий ассортимент саморегулирующихся кабелей разной длины и модификации. По желанию заказчика провод может нарезаться метражом.
Из более бюджетных вариантов кабелей, не уступающих по качеству предыдущим изделиям, можно выделить продукцию компании Devi.
к содержанию ↑Греющий кабель своими руками: инструкция по изготовлению
Помимо использования заводских моделей, вы можете изготовить греющий кабель своими руками. Особых навыков и знаний для этого не потребуется:
- Для начала нужно придумать альтернативу изделия. Многие монтажники рекомендуют использовать «полевик». Речь идет о телефонном кабеле, используемом в военно-полевых условиях. Официальная маркировка – П274-М. К достоинствам изделия можно отнести малый диаметр, жесткость, выносливость и прочность изоляции. Последнее свойство позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности.
- Учтите, что данный кабель нельзя сравнивать с магазинными и заводскими аналогами. Он не будет выполнять функцию саморегуляции, а изоляция не будет пищевой. Если вы планируете эксплуатировать провод лишь временами (на даче в зимнее время года) и прокладывать внутри трубопроводов, то можно обойтись без перечисленных свойств.
- Устанавливая «полевик», распустите его на отдельные провода. Один проводник согните пополам и свивайте в обратном направлении. На открытых концах нужно обеспечить герметичность ввода кабеля. Для этого можно воспользоваться фланцем от шланга. Чтобы повысить герметичность, можете взять штуцер и продеть через него провода.
- Далее залейте штуцер эпоксидным клеем и приплюсните. Чтобы усилить соединение, наденьте накидную гайку.
При выборе саморегулирующегося греющего кабеля нужно быть внимательным. Изучите каждую деталь, воспользуйтесь изложенными выше советами. Не нужно покупать чересчур мощное изделие для малых участков, поскольку лишняя энергия станет расходоваться впустую, а вы даже не узнаете, за что платите. Тем более эффективность кабеля будет аналогичной проводу с оптимальной мощностью.
Греющий кабель – преимущества и недостатки саморегулирующихся, резистивных и зональных изделий
% PDF-1.4 % 427 0 объект > endobj Xref 427 176 0000000016 00000 н. 0000004783 00000 н. 0000004930 00000 н. 0000005651 00000 п. 0000005815 00000 н. 0000005929 00000 н. 0000008672 00000 н. 0000011416 00000 п. 0000013908 00000 п. 0000015781 00000 п. 0000016406 00000 п. 0000016518 00000 п. 0000016776 00000 п. 0000017383 00000 п. 0000019023 00000 п. 0000019159 00000 п. 0000019492 00000 п. 0000019907 00000 п. 0000020177 00000 п. 0000020204 00000 п. 0000022353 00000 п. 0000022573 00000 п. 0000022746 00000 п. 0000023083 00000 п. 0000025303 00000 п. 0000049258 00000 п. 0000051521 00000 п. 0000051621 00000 п. 0000067322 00000 п. 0000067594 00000 п. 0000067972 00000 н. 0000091829 00000 п. 0000100870 00000 н. 0000102199 00000 п. 0000103532 00000 н. 0000104381 00000 п. 0000105145 00000 п. 0000105386 00000 п. 0000106703 00000 п. 0000107102 00000 п. 0000108542 00000 н. 0000109614 00000 п. 0000110672 00000 н. 0000110914 00000 п. 0000111154 00000 н. 0000111361 00000 н. 0000112305 00000 н. 0000171471 00000 н. 0000172444 00000 н. 0000172672 00000 н. 0000172947 00000 н. 0000173286 00000 н. 0000176779 00000 н. 0000177027 00000 н. 0000177285 00000 н. 0000177334 00000 н. 0000177405 00000 н. 0000177454 00000 н. 0000177512 00000 н. 0000177563 00000 н. 0000177885 00000 н. 0000177934 00000 н. 0000178021 00000 н. 0000178070 00000 н. 0000178124 00000 н. 0000178174 00000 н. 0000178380 00000 н. 0000178429 00000 н. 0000178483 00000 н. 0000178534 00000 н. 0000178874 00000 н. 0000178925 00000 н. 0000179849 00000 н. 0000179899 00000 н. 0000180070 00000 н. 0000180121 00000 п. 0000180466 00000 н. 0000180516 00000 н. 0000180721 00000 н. 0000180772 00000 н. 0000181094 00000 н. 0000181145 00000 н. 0000181423 00000 н. 0000181474 00000 н. 0000181741 00000 н. 0000181887 00000 н. 0000182033 00000 н. 0000182155 00000 н. 0000182232 00000 н. 0000182312 00000 н. 0000182409 00000 н. 0000182488 00000 н. 0000182527 00000 н. 0000210597 00000 п. 0000210808 00000 н. 0000211179 00000 н. 0000211644 00000 н. 0000212013 00000 н. 0000212391 00000 н. 0000212772 00000 н. 0000213145 00000 н. 0000213215 00000 н. 0000215520 00000 н. 0000215836 00000 н. 0000217487 00000 н. 0000217813 00000 н. 0000218814 00000 н. 0000219127 00000 н. 0000220738 00000 н. 0000221016 00000 н. 0000221558 00000 н. 0000222445 00000 н. 0000222731 00000 н. 0000223101 00000 п. 0000251435 00000 н. 0000251474 00000 н. 0000253160 00000 н. 0000253199 00000 н. 0000254397 00000 н. 0000254436 00000 н. 0000280494 00000 п. 0000280533 00000 п. 0000280912 00000 н. 0000281269 00000 н. 0000281389 00000 н. 0000281538 00000 п. 0000281912 00000 н. 0000282266 00000 н. 0000282387 00000 н. 0000282536 00000 н. 0000282613 00000 н. 0000282693 00000 н. 0000282772 00000 н. 0000282918 00000 н. 0000283064 00000 н. 0000283139 00000 п. 0000283236 00000 н. 0000283382 00000 н. 0000283458 00000 н. 0000283533 00000 п. 0000283653 00000 п. 0000283799 00000 н. 0000283937 00000 н. 0000284073 00000 п. 0000284194 00000 н. 0000284343 00000 п. 0000284765 00000 н. 0000285202 00000 н. 0000285449 00000 н. 0000285595 00000 н. 0000285744 00000 н. 0000285882 00000 н. 0000285979 00000 н. 0000286128 00000 н. 0000286209 00000 н. 0000286286 00000 н. 0000286363 00000 п. 0000286444 00000 н. 0000286525 00000 н. 0000286721 00000 н. 0000286867 00000 н. 0000286944 00000 н. 0000287020 00000 н. 0000287100 00000 п 0000287248 00000 н. 0000287394 00000 н. 0000287475 00000 н. 0000287560 00000 н. 0000287681 00000 н. 0000287827 00000 н. 0000287903 00000 н. 0000287983 00000 н. 0000288062 00000 н. 0000288208 00000 н. 0000004597 00000 н. 0000003893 00000 н. прицеп ] / Назад 422497 / XRefStm 4597 >> startxref 0 %% EOF 602 0 объект > поток ч Klan C [Рама «TQ (BHTĐhrGM4 * Хх = MHt11 ^ ~ 7_ | @ ZyesVrӣ J & / L — Q1 = ~ :: 6 {F ^ Yv.п? 3-ил $ ф [ е (_ph «; RQ \% U> 0; Qu $ ET #`:] # D 볢 ОФК & XqP23! 34Z (] + Ǘy, X`˟v # i0m
.% PDF-1.4 % 392 0 объект > endobj Xref 392 171 0000000016 00000 н. 0000004669 00000 н. 0000004816 00000 н. 0000005500 00000 н. 0000005664 00000 н. 0000005778 00000 н. 0000037534 00000 п. 0000069276 00000 п. 0000101211 00000 н. 0000130775 00000 н. 0000160291 00000 п. 0000190036 00000 н. 0000190172 00000 н. 0000190345 00000 н. 0000190960 00000 н. 0000191281 00000 н. 0000191393 00000 н. 0000191815 00000 н. 0000192085 00000 н. 0000192343 00000 н. 0000192931 00000 н. 0000192958 00000 н. 0000193491 00000 н. 0000223205 00000 н. 0000247069 00000 н. 0000275840 00000 н. 0000275910 00000 н. 0000276011 00000 н. 0000294985 00000 н. 0000295257 00000 н. 0000295681 00000 п. 0000299008 00000 н. 0000322325 00000 н. 0000331434 00000 п. 0000332691 00000 п. 0000333958 00000 н. 0000334709 00000 н. 0000335103 00000 п. 0000336059 00000 н. 0000337003 00000 н. 0000337228 00000 н. 0000337453 00000 п. 0000337775 00000 п. 0000340388 00000 н. 0000340651 00000 п. 0000340993 00000 н. 0000341200 00000 н. 0000341544 00000 н. 0000342714 00000 н. 0000343413 00000 п. 0000344040 00000 п. 0000344777 00000 н. 0000403943 00000 н. 0000404172 00000 н. 0000404628 00000 н. 0000404961 00000 н. 0000408058 00000 н. 0000408300 00000 н. 0000408542 00000 н. 0000409373 00000 п. 0000409424 00000 н. 0000409724 00000 н. 0000409773 00000 н. 0000409827 00000 н. 0000409876 00000 н. 0000409930 00000 н. 0000409981 00000 н. 0000410294 00000 п. 0000410343 00000 п. 0000410401 00000 п. 0000410451 00000 п. 0000410632 00000 н. 0000410682 00000 н. 0000410888 00000 н. 0000410939 00000 п. 0000411229 00000 н. 0000411280 00000 н. 0000411551 00000 п. 0000411601 00000 п. 0000411727 00000 н. 0000411778 00000 п. 0000412098 00000 н. 0000412148 00000 н. 0000412330 00000 н. 0000412380 00000 н. 0000412582 00000 н. 0000412633 00000 н. 0000412907 00000 н. 0000412958 00000 н. 0000413225 00000 н. 0000413371 00000 н. 0000413517 00000 н. 0000413639 00000 н. 0000413716 00000 н. 0000413796 00000 н. 0000413893 00000 н. 0000413972 00000 н. 0000414011 00000 н. 0000441840 00000 н. 0000442051 00000 н. 0000442422 00000 н. 0000442894 00000 н. 0000443263 00000 н. 0000443637 00000 н. 0000444018 00000 н. 0000444392 00000 н. 0000444708 00000 н. 0000446357 00000 н. 0000446690 00000 н. 0000447798 00000 н. 0000448111 00000 п. 0000449723 00000 н. 0000450001 00000 н. 0000450543 00000 п. 0000450907 00000 н. 0000452446 00000 н. 0000452485 00000 н. 0000478543 00000 н. 0000478582 00000 н. 0000478825 00000 н. 0000479052 00000 н. 0000479173 00000 н. 0000479319 00000 п. 0000479546 00000 н. 0000479773 00000 н. 0000479969 00000 н. 0000480115 00000 п. 0000480261 00000 н. 0000480488 00000 н. 0000480585 00000 н. 0000480731 00000 н. 0000480869 00000 н. 0000481005 00000 н. 0000481126 00000 н. 0000481275 00000 н. 0000481413 00000 н. 0000481510 00000 н. 0000481659 00000 н. 0000482081 00000 н. 0000482519 00000 н. 0000482766 00000 н. 0000482912 00000 н. 0000483061 00000 н. 0000483181 00000 п. 0000483327 00000 н. 0000483554 00000 н. 0000483781 00000 н. 0000483977 00000 н. 0000484204 00000 н. 0000484431 00000 н. 0000484627 00000 н. 0000484773 00000 н. 0000484969 00000 н. 0000485196 00000 н. 0000485423 00000 н. 0000485571 00000 н. 0000485717 00000 н. 0000485944 00000 н. 0000486171 00000 н. 0000486292 00000 н. 0000486438 00000 н. 0000486665 00000 н. 0000486892 00000 н. 0000487038 00000 н. 0000487184 00000 н. 0000487411 00000 н. 0000487638 00000 н. 0000487834 00000 н. 0000487980 00000 н. 0000004484 00000 н. 0000003791 00000 н. прицеп ] / Назад 624601 / XRefStm 4484 >> startxref 0 %% EOF 562 0 объект > поток h RYHTa = 8: * 6 [ͤ5MjX 得 & C $$ ((l \ * [V! p ފ sJC |?]
.105 градусов Цельсия Саморегулирующийся нагревательный кабель Автоматическая труба, ТРУБКА, БАК Нагревательный кабель для защиты от замерзания | Труба нагревательного кабеля | Труба нагревательного кабеля Саморегулирующийся кабель
Пожалуйста, напомните:
Мы являемся производителем, предлагаем розничную, оптовую торговлю и услуги OEM. Мы можем настроить другие параметры напряжения и мощности для вас.
Уважаемый покупатель, если вам необходимо подключить холодную линию или вилку, пожалуйста, свяжитесь с нами перед оплатой.
Наша компания специализируется на нагревательных кабелях, большем количестве типов, больших привилегиях, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами через онлайн-торговый менеджер или по электронной почте.
Поставляет все аксессуары (контроллер, разъем питания, промежуточный разъем, Т-образный разъем, концевую заглушку, алюминиевую ленту, стекловолоконную ленту) саморегулирующегося нагревательного кабеля. При необходимости свяжитесь с нами.
Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться с нами для получения дополнительных привилегий.
Свяжитесь с нами: [email protected]
Skype: tony724sky
Перья:
- Саморегулирование — Саморегулирующаяся конструкция нагревательных кабелей Raychem исключает возможность перегрева или перегорания из-за перекрытия.Проводящий полимерный сердечник автоматически регулирует тепловую мощность в каждой точке трубы, без необходимости использования термостатов.
- Параллельная схема — В отличие от обычных нагревательных кабелей, нагревательные кабели Raychem имеют параллельную схему. Это означает, что вы можете разрезать его в любой точке по длине, не прерывая цепь нагревательного кабеля.
- Быстрый, простой в установке — Благодаря саморегулирующейся конструкции с параллельной схемой нагревательные кабели Raychem не требуют сложных процедур установки.Они могут быть прямолинейными или накладываться друг на друга. Во время работы вы можете отрезать их до точной длины, необходимой для соединения или тройника, адаптируя каждую цепь нагревательного кабеля в соответствии с требованиями работы.
- Надежная работа — Поскольку нагревательные кабели Raychem являются саморегулирующимися, для них не требуются термостаты, поэтому вас не беспокоят поломки или обратные вызовы. Они защитят от замерзания этой зимой и на многие будущие зимы.
- Разработанная гибкость — Подключите их или подключите жестко.С двумя вариантами комплектов для подключения питания выбор за вами. Имеется даже предварительно собранный нагревательный кабель удобной длины для быстрого выполнения небольших работ.
- Сейф для пластиковых труб — Саморегулирующиеся нагревательные кабели Minco можно использовать как для пластиковых, так и для металлических труб. Их саморегулирующийся нагревательный сердечник регулируется автоматически, чтобы защитить от перегрева или возникновения горячих точек при перекрытии или покрытии изоляцией.
- Энергоэффективность — Саморегулирующийся сердечник саморегулирующихся нагревательных кабелей Minco генерирует тепло, когда и где это необходимо.Сердечник постоянно регулирует свою тепловую мощность в зависимости от окружающей среды в каждой точке нагревательного кабеля, тем самым снижая общие затраты на энергию в течение сезона.
Сертификаты:
Уведомления: Из-за различий между странами мы выберем наиболее подходящий способ доставки для отправки вашего заказа.
Спасибо за вашу поддержку!
,Саморегулирующийся электрический нагревательный трубчатый кабель для защиты от замерзания и предварительного нагрева | трубчатый нагревательный кабель | нагревательный кабель для трубопроводовэлектрический нагревательный кабель
Пожалуйста, напомните:
Мы являемся производителем, предлагаем розничную, оптовую торговлю и услуги OEM. Мы можем настроить другие параметры напряжения и мощности для вас.
Уважаемый покупатель, если вам необходимо подключить холодную линию или вилку, пожалуйста, свяжитесь с нами перед оплатой.
Наша компания специализируется на нагревательных кабелях, большем количестве типов, больших привилегиях, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами через онлайн-торговый менеджер или по электронной почте.
Поставляет все аксессуары (контроллер, разъем питания, промежуточный разъем, Т-образный разъем, концевую заглушку, алюминиевую ленту, стекловолоконную ленту) саморегулирующегося нагревательного кабеля. При необходимости свяжитесь с нами.
Добро пожаловать, чтобы проконсультироваться с нами для получения дополнительных привилегий.
Свяжитесь с нами: [email protected]
Skype: tony724sky
Перья:
- Саморегулирование — Саморегулирующаяся конструкция нагревательных кабелей Raychem исключает возможность перегрева или перегорания из-за перекрытия.Проводящий полимерный сердечник автоматически регулирует тепловую мощность в каждой точке трубы, без необходимости использования термостатов.
- Параллельная схема — В отличие от обычных нагревательных кабелей, нагревательные кабели Raychem имеют параллельную схему. Это означает, что вы можете разрезать его в любой точке по длине, не прерывая цепь нагревательного кабеля.
- Быстрый, простой в установке — Благодаря саморегулирующейся конструкции с параллельной схемой нагревательные кабели Raychem не требуют сложных процедур установки.Они могут быть прямолинейными или накладываться друг на друга. Во время работы вы можете отрезать их до точной длины, необходимой для соединения или тройника, адаптируя каждую цепь нагревательного кабеля в соответствии с требованиями работы.
- Надежная работа — Поскольку нагревательные кабели Raychem являются саморегулирующимися, для них не требуются термостаты, поэтому вас не беспокоят поломки или обратные вызовы. Они защитят от замерзания этой зимой и на многие будущие зимы.
- Разработанная гибкость — Подключите их или подключите жестко.С двумя вариантами комплектов для подключения питания выбор за вами. Имеется даже предварительно собранный нагревательный кабель удобной длины для быстрого выполнения небольших работ.
- Сейф для пластиковых труб — Саморегулирующиеся нагревательные кабели Minco можно использовать как для пластиковых, так и для металлических труб. Их саморегулирующийся нагревательный сердечник регулируется автоматически, чтобы защитить от перегрева или возникновения горячих точек при перекрытии или покрытии изоляцией.
- Энергоэффективность — Саморегулирующийся сердечник саморегулирующихся нагревательных кабелей Minco генерирует тепло, когда и где это необходимо.Сердечник постоянно регулирует свою тепловую мощность в зависимости от окружающей среды в каждой точке нагревательного кабеля, тем самым снижая общие затраты на энергию в течение сезона.
Сертификаты:
Уведомления: Из-за различий между странами мы выберем наиболее подходящий способ доставки для отправки вашего заказа.
Спасибо за вашу поддержку!
,