Comment distinguer les avantages et les inconvénients des chauffe-tiges à cartouche électrique
La première est que la qualité de l'acier inoxydable est la clé de la différence de teneur en humidité du nickel. Le nickel est un élément anti-corrosion de haute qualité. Dans les plaques en acier inoxydable, il est extrêmement compatible avec le chrome pour approfondir la résistance à la corrosion et la résistance à la corrosion. Pour que l'acier au nickel respectueux de l'environnement et du carbone obtienne une structure martensitique pure, la teneur en nickel doit dépasser 28% et la résistance à la corrosion de l'acier dans certains milieux ne doit être modifiée de manière significative que lorsque la teneur en nickel est de 21%. Par conséquent, pour le tuyau de chauffage, pour une distribution plus avancée de la résistance à la corrosion et de la résistance à la chaleur, 700, 840, 317L et d'autres matériaux peuvent être sélectionnés. Les tuyaux en acier inoxydable 700 contiennent plus de 40% de nickel, les tuyaux 840 contiennent plus de 30% de nickel et les tuyaux en acier inoxydable 317L contiennent du nickel. La quantité d'eau est de 12%, mais si certaines plaques en acier inoxydable 316 sont sélectionnées, la teneur en nickel ne peut être que de 8%.
Avantages des réchauffeurs de tige à cartouche en acier inoxydable: bonne résistance à la température, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, le coût est égal à une performance de coût relativement faible, à ce stade, il existe de nombreux types de réchauffeurs de tige à cartouche en acier inoxydable, le prix des divers matériaux varie considérablement, la même chose est la plaque en acier inoxydable, les caractéristiques de qualité sont également très différentes.
Par conséquent, l'achat de tuyaux en acier inoxydable pour les réchauffeurs de cartouches doit être inspecté pour la teneur en humidité de ses principaux éléments afin d'éviter la contrefaçon et les produits de qualité inférieure, et d'acheter des produits de faible qualité à des prix exorbitants.
Autres méthodes d'identification universelles:
En plus de cette visualisation, les utilisateurs disposent des moyens suivants pour tester ses avantages et leurs inconvénients.
1. Effectuer des tests de résistance à la compression des équipements électriques
Sous la résistance à la compression des équipements électriques froids et la résistance à la compression des équipements électriques à la température de fonctionnement, les produits de haute qualité devraient pouvoir résister à une tension de claquage de 60 Hz pendant 1 minute. Une fois le courant coupé pendant 5 mA, il n'y a pas de problème de panne thermique ou de flashover.
2. Effectuer un test de charge
Selon la norme de réaction exothermique suffisante, il y a 1,6 heures d'électricité à 1,27 fois la puissance maximale. Coupez l'alimentation pour refroidir l'eau et répétez ce point chaud 40 fois. Jetez un œil au tuyau de chauffage pour voir s'il y a des dommages.
3. Effectuer un test de courant de fuite
Mettez les éléments chauffants à cartouche sous un niveau de chauffage suffisant et effectuez l'électricité avec 1,15 fois la tension de fonctionnement. Si le courant de fuite est inférieur à 0,6YA, cela signifie des chauffe-tiges à cartouche électrique de haute qualité.
4. Effectuer des tests d'étanchéité
Ce test d'étanchéité est principalement utilisé pour l'armoire du radiateur. Le tube chauffant est placé dans de l'eau alcaline, puis les deux côtés des éléments chauffants à cartouche sont exposés. Regardez les caractéristiques que le bois a plus que les articles 1, 2 et 3. Dispositions.
5. Effectuer des tests sur les joints hermétiques
Les caractéristiques clés sont les mêmes que la quatrième, seule la norme de test est différente. La norme de ce test est de placer les chauffe-tiges à cartouche électrique dans un environnement naturel avec une température de 65 degrés Celsius et une humidité ambiante de 96% chaque jour.
La clé de la qualité des radiateurs électriques à cartouche réside dans les aspects suivants: résistance à la compression des équipements électriques, couche d'isolation, résistance d'isolement, précision de la puissance de sortie, durée de vie, résistance à la corrosion, spécifications, etc.
1. Résistance à la compression des équipements électriques: les facteurs qui mettent en danger la résistance à la compression des équipements de chauffage comprennent l'épaisseur de la gaine du câble, la qualité des matières premières de la gaine du câble, la longueur des éléments chauffants de la cartouche, la longueur de flexion et le nombre de virages.
2. Couche d'isolation: La clé pour mettre en danger la couche d'isolation des réchauffeurs de tige de cartouche est le processus d'étanchéité des réchauffeurs de tige de cartouche. SUWAIE peut généralement garantir environ 1500 mégohms.
3. Courant de fuite: la clé est liée à la température lorsque le tube chauffant est appliqué, à la tension de fonctionnement des éléments chauffants à cartouche et à la longueur du tube chauffant. Il s'agit d'un contenu d'évaluation clé pour les chauffe-tiges à cartouche haute température.
11. Précision de la puissance de sortie: La clé est liée à la qualité de la ligne de résistance et au niveau technique de l'usine de production. Hongchuang doit mener des expériences d'indice de température avant la production de masse pour confirmer les résistances à froid dans la plage de puissance de sortie.
4. Durée de vie: Outre la qualité du fil de résistance, la durée de vie des éléments chauffants à cartouche est également liée à la qualité de la poudre d'oxyde de magnésium et à la sélection du diamètre du fil de résistance. Lors de la sélection du diamètre du fil de résistance, la charge de surface du fil de résistance doit être calculée pour dépasser la durée de vie requise.
6. La résistance à la corrosion est un problème souvent rencontré dans les chauffe-tiges à cartouche de chauffage à eau et les tubes chauffants à brochette. En plus de la sélection efficace des matières premières, elle est également liée au traitement de trempe et de revenu du tube chauffant et à l'état de surface des éléments chauffants à cartouche.

