0 грн.
Оформить заказ

Тип подключения, как и применяемые материалы, является одним из ключевых факторов в функционировании каждого нагревателя. Далее поговорим об особенностях данной процедуры. В статье постараемся обсудить типы подсоединения плоских, хомутовых нагревателей и устройств вида ТЭНП (пальчиковых, патронных).
ТЭНы патронного типа (ТЭНП) – это электронагреватели, характеризующиеся немалой мощностью. Они позволяют обеспечивать максимально качественный прогрев деталей по всей площади соприкосновения на протяжении долгого временного промежутка. Устройства пользуются востребованностью в:
- сфере обработки пластика,
- литейной промышленности,
- бумагоперерабатывающей области,
- обувных предприятиях,
- производстве медицинской и бытовой техники, лабораторных приборов.
Хомутовые электронагреватели (кольцевого типа) предназначаются для прогревания и поддержания температурных значений заготовок цилиндрической формы и сопел промышленного оборудования. Электронагреватели имеют в собственном составе резистивную проволоку, отличающуюся довольно высоким сопротивлением. Исходя из вида, такие ТЭНы способны прогревать изделия до температур 350-500 °C. Они используются для нагревания изделий, отличающихся цилиндрической формой, и сопел экструдеров. Также устройства нагрева хомутового типа часто применяются в темопластавтоматах.
Электронагреватели плоского (квадратного, тонкого) типа характеризуются тем, что способны повторять формы конкретных рабочих поверхностей. Они применяются для промышленного нагрева литейных форм, клеевых аппаратов, пресс-форм и механизмов по производству трубного проката. Указанные электронагреватели могут иметь Г либо П образную форму. В их составе присутствует резистивная проволока, которая преобразовывает электроэнергию в тепло. В данных приборах присутствует качественная керамическая либо миканитовая изоляция. Корпуса могут создаваться из алюминия, нержавейки либо слюдопластов. Исходя из типа, плоские электронагреватели могут нагревать детали до 350-500 °C.
Изделия, используемые при подключении
Чтобы нагревательные элементы надежно работали, необходимо выполнить их качественное подключение. Для данных целей применяются различные элементы и материалы. Дальше выделим самые подходящие типы комплектующих.

Под данными комплектующими понимают различного типа выводы, предназначенные для подсоединения нагревателей при высоких температурных значениях (до 500 °C). Эти термостойкие изделия позволят оперативно и без лишних усилий подключать и отключать цепь. Они могут быть двух-, трехполюсными. Также разъемы могут иметь различную конфигурацию исполнения, материал корпуса и головной части, а также обладать разными режимами работы. Изделия способны работать при показателях напряжения в диапазоне 200-600 В, при токе 3-35 А.
Выделим подходящий вариант разъема и его характеристики:
- двухполюсное исполнение с заземлением,
- керамическая головная часть,
- набольшая температура прогрева – 500 °C,
- изогнутый вид контактной части под прямым углом,
- алюминиевый корпус,
- наличие защиты от изгибания с помощью пружины.

Данные изделия предназначаются для подсоединения устройств нагрева к источнику питания. Обычно, из-за неверно подобранного сечения либо использования некачественного кабеля нагревательный элемент прекращает свою работу. Используемые для подсоединения ТЭНов провода обязаны оснащаться надежной защитной оболочкой, которая способна выдерживать высокие температурные режимы. Во время нагревания она не должна выделять гари и дыма. Изоляция обязана быть безопасной, так как может применяться в бытовых и медицинских приборах.
Наибольшей востребованностью отличаются силиконовые термостойки, медные и никелевые провода. Они отличаются следующими достоинствами:

Изоляционные керамические бусы сейчас нередко используются в технической области. Они отличаются великолепными эксплуатационными качествами. Среди ключевых преимуществ керамического материала стоит выделить увеличенную жаростойкость к высоким показателям температур, коррозийную стойкость, биологическую совместимость с продуктами питания и износоустойчивость.

Данные материалы тоже применяются во время подключения электронагревателей. Они необходимы для ограждения кабелей от механических воздействий, ультрафиолетовых лучей, влажной среды и грязи. Могут работать с устройствами при температуре до 350 °C.
Кембрик – это трубка из стекловолокна, дополненная силиконовым покрытием. Она имеет высокие электроизоляционные свойства и обладает устойчивостью к химическим веществам. Используются в бытовых устройствах, ТЭНах, а также иной высокотемпературной и высоковольтной технике.
Могут выдерживать температуры до 530 °C, отличаются огнеупорностью и диэлектрической прочностью (7 кВ). Стенки могут иметь толщину в диапазоне 2,5-3 мм, а внутренний диаметр составлять 10-150 мм. Это хороший диэлектрик.
Металлические оплетки подходят для проводов любых видов с диаметром не больше 10 см. Они могут фиксироваться сваркой либо опрессовкой. Преимущества металлической оплетки:
Все вышеуказанные комплектующие необходимы для выполнения правильного подключения электронагревателей. К их выбору стоит подходить с максимальной ответственностью, так как от качества данных элементов будет зависеть работа нагревательной техники. Нужно отдавать предпочтение изделиям от производителей, зарекомендовавших себя с лучшей стороны на этом рынке.
Проанализировав основные комплектующие материалы, которые используются для создания выводов для подключения нагревательных элементов, перейдем непосредственно к самим типам подключения. Разные типы нагревателей подключаются через свои виды фиксирующих компонентов. Для кольцевых и плоских ТЭНов используются следующие способы:

Применяются термопровода, которые могут изолироваться кембриком, керамическими бусами. Возможно выведение вертикально из ТЭНа, а также в его толщину.
Технические параметры:

Термопровод с металлической оплеткой и фиксирующей ножкой. Устойчив к изгибам.
Технические параметры оплетки металлической:

Никелевый термокабель в металлической оплетке с укреплением места контакта пружиной.
Технические параметры никелевого термостойкого провода:

При помощи болтов М5. Доступна установка по радиусу, тангенциально, внутри или на поверхности короба.

Колодка из керамики на ножке формы П с никелевым термокабелем.
Технические параметры:

Колодка из керамики, помещенная в защитный кожух, с гибким выводом термокабелей в металлической оплетке. Возможно размещение осевое, по радиусу, тангенциально.
Технические параметры:

Короб из металла с возможностью выведения термокабелей в металлической оплетке. Возможно размещение осевое, по радиусу, тангенциально.
Технические параметры:

WG-2 (РПС) сетевой двухконтактный. Возможно размещение осевое, по радиусу, тангенциально.
Технические параметры:

WG-3 трехконтактный термостойкий. Возможно размещение осевое, по радиусу, тангенциально.
Технические параметры:

Токовывод с выводом кабелем. Фиксируется при помощи гильзы различных размеров. Возможно размещение осевое, по радиусу, тангенциально.

Колодка из керамики на выносной ножке, соединенная никелевым проводом. Возможно размещение осевое, по радиусу, тангенциально.

Никелевый термокабель длиной 0,2 м (можно изменить).

Придание жесткости и защита от изгибов. Никелевый проводник в металлической оплетке для работы при температурах 250°-650°С. Длина 0,2 м (можно изменить)

Винтовые болты с метрической резьбой длиной 20 мм.

Никелевый термопровод 0,2 м с угловым наконечником. Стойкость к негативным воздействиям. Возможна установка защитной оплетки (из металла, гофрированная металлическая, из силикона).

Никелевый термокабель 0,2 м с пружиной для ТЭНов диаметром до 14 мм.

Резьбовой фланец с резьбовой установкой. Размеры обсуждаются индивидуально.

Одинарный винтовой или гибкий вывод с занулением на корпус. Работает до 48В.

В условиях вибрационного воздействия. Защита термобумагой и силиконовой оплеткой от повреждений при сгибании.

Двухсторонние выводы от ТЭНа. Используются винты или кабель.
Обеспечение надежного соединения хомутового и патронного нагревателей производится с помощью разных элементов – проводов, керамических бус, разъемов. Они способны работать при высоких температурах, негативном влиянии внешних факторов и окружающей среды, а также под высоким напряжениями.