Lineær varmedeteksjonskabel er hovedkomponenten i et lineært varmedeteksjonssystem og er den følsomme komponenten i temperaturdeteksjon. NMS1001 digital lineær varmedetektor gir en svært tidlig alarmdeteksjonsfunksjon til det beskyttede miljøet. Detektoren kan kalles en digital detektor. Polymerene mellom de to lederne vil brytes ned ved en spesifikk, fast temperatur, slik at lederne kommer i kontakt, og skuddkretsen vil utløse alarmen. Detektoren har en kontinuerlig følsomhet. Følsomheten til den lineære varmedetektoren vil ikke påvirkes av endringer i omgivelsestemperaturen eller lengden på deteksjonskabelen som brukes. Den trenger ikke å justeres eller kompenseres. Detektoren kan overføre både alarm- og feilsignaler til kontrollpaneler, vanligvis med/uten DC24V.
Den digitale lineære varmedeteksjonskabelen er flettet sammen med to stive metallledere dekket av NTC-varmefølsomt materiale, med isolerende bandasje og ytterkappe. De forskjellige modellnumrene avhenger av materialet i ytterkappen for å dekke ulike spesielle miljøer.
Flere detektortemperaturklassifiseringer er oppført nedenfor og er tilgjengelige for forskjellige miljøer:
| Regelmessig | 68°C |
| Middels | 88°C |
| 105 °C | |
| Høy | 138°C |
| Ekstra høy | 180 °C |
Hvordan velge temperaturnivå, på samme måte som å velge punktdetektorer, med tanke på faktorene nedenfor:
(1) Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen der detektoren brukes?
Normalt bør den maksimale omgivelsestemperaturen være lavere enn parameterne som er oppført nedenfor.
| Alarmtemperatur | 68°C | 88°C | 105°C | 138 °C | 180°C |
| Miljøtemperatur (maks.) | 45°C | 60°C | 75°C | 93°C | 121 °C |
Vi kan ikke bare ta hensyn til lufttemperaturen, men også temperaturen på den beskyttede enheten. Ellers vil detektoren utløse en falsk alarm.
(2) Valg av riktig type venstrestyrt styreenhet i henhold til bruksmiljøene
F.eks. når vi bruker LHD for å beskytte strømkabelen, er maks. lufttemperatur 40 °C, men temperaturen på strømkabelen er ikke under 40 °C. Hvis vi velger LHD med en alarmtemperatur på 68 °C, vil det kanskje oppstå falsk alarm.
Som nevnt tidligere finnes det flere typer LHD, konvensjonell type, utendørs type, høytytende kjemisk motstandstype og eksplosjonssikker type. Hver type har sine egne funksjoner og bruksområder. Velg riktig type i henhold til den faktiske situasjonen.
(Spesifikasjoner for kontrollenhet og sluttidspunkt kan sees i produktintroduksjonen)
Klientene kan velge andre elektriske apparater å koble til NMS1001. For å gjøre en god forberedelse bør du følge følgende instruksjoner:
(1)Ananalysere utstyrets beskyttelseskapasitet (inngangsterminal).
Under drift kan venstrestyrte skjerm (LHD) koble signalet fra den beskyttede enheten (strømkabelen), noe som forårsaker spenningsstøt eller strømpåvirkning på inngangsterminalen på tilkoblet utstyr.
(2)Analysere utstyrets anti-EMI-kapasitet(inngangsterminal).
Fordi LHD brukes over lengre tid under drift, kan det være strømfrekvens eller radiofrekvens fra selve LHD som forstyrrer signalet.
(3)Analyserer hva som er den maksimale lengden på venstrestyrt kabel (LHD) utstyret kan kobles til.
Denne analysen bør avhenge av de tekniske parametrene til NMS1001, som vil bli introdusert i detalj senere i denne håndboken.
Ta kontakt med oss for mer informasjon. Våre ingeniører vil gi deg teknisk støtte.
Magnetisk armatur
1. Produktegenskaper
Denne lampen er enkel å installere. Den festes med en sterk magnet, uten behov for hulling eller sveising av støttestrukturen under installasjon.
2. Bruksområde
Den er mye brukt til installasjon og fiksering avbranndetektorer av kabeltypefor stålkonstruksjoner som transformatorer, store oljetanker, kabelbroer osv.
3. Arbeidstemperaturområde: -10 ℃—+50 ℃
Kabelbånd
1. Produktegenskaper
Kabelstrips brukes til å feste lineær varmedeteksjonskabel på strømkabel når venstrestyrt hode brukes til å beskytte strømkabelen.
2. Anvendt omfang
Den er mye brukt til installasjon og fiksering avbranndetektorer av kabeltypefor kabeltunnel, kabelkanal, kabel
bro osv.
3. Arbeidstemperatur
Kabelbåndet er laget av nylonmateriale, som kan brukes under -40 ℃—+85 ℃
Mellomliggende tilkoblingsterminal
Mellomkoblingsterminal brukes hovedsakelig som mellomkobling av venstrestyrt kabel og signalkabel. Den brukes når venstrestyrt kabel trenger mellomkobling av hensyn til lengden. Mellomkoblingsterminalen er 2P.
Installasjon og bruk
Først, monter de magnetiske festene suksessivt på det beskyttede objektet, og skru deretter av (eller løsne) de to boltene på det øvre dekselet på festet, se figur 1. Sett deretter den enklebranndetektor av kabeltypesom skal festes og installeres i (eller føres gjennom) sporet på den magnetiske festeanordningen. Og til slutt setter du på det øvre dekselet på festeanordningen igjen og skrur det fast. Antall magnetiske festeanordninger avhenger av situasjonen på stedet.
| Bruksområder | |
| Industri | Søknad |
| Elektrisk kraft | Kabeltunnel, Kabelsjakt, Kabelsandwich, Kabelrenne |
| Transportbåndets overføringssystem | |
| Transformator | |
| Kontroller, kommunikasjonsrom, batteripakkerom | |
| Kjøletårn | |
| Petrokjemisk industri | Sfærisk tank, Flytende taktank, Vertikal lagringstank,Kabelbrett, OljetankerKjedelig øy utenfor kysten |
| Metallurgisk industri | Kabeltunnel, kabelsjakt, kabelsandwich, kabelrenne |
| Transportbåndets overføringssystem | |
| Skip og skipsbyggingsanlegg | Skipsskrogstål |
| Rørnettverk | |
| Kontrollrom | |
| Kjemisk anlegg | Reaksjonsbeholder, lagringstank |
| Flyplass | Passasjerkanal, Hangar, Lager, Bagasjebånd |
| Jernbanetransport | Metro, bybanelinjer, tunnel |
| Modell Elementer | NMS1001 68 | NMS1001 88 | NMS1001 105 | NMS1001 138 | NMS1001 180 |
| Nivåer | Vanlig | Middels | Middels | Høy | Ekstra høy |
| Alarmtemperatur | 68 ℃ | 88 ℃ | 105 ℃ | 138 ℃ | 180 ℃ |
| Lagringstemperatur | OPP TIL 45 ℃ | OPP TIL 45 ℃ | OPP TIL 70 ℃ | OPP TIL 70 ℃ | OPP TIL 105 ℃ |
| Arbeider Temperatur (min.) | -40 ℃ | --40℃ | -40 ℃ | -40 ℃ | -40 ℃ |
| Arbeider Temperatur (maks.) | OPP TIL 45 ℃ | OPP TIL 60 ℃ | OPP TIL 75 ℃ | OPP TIL 93 ℃ | OPP TIL 121 ℃ |
| Akseptable avvik | ±3 ℃ | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ±8 ℃ |
| Svartid (s) | 10 (maks.) | 10 (maks.) | 15 (maks.) | 20 (maks.) | 20 (maks.) |
| Modell Elementer | NMS1001 68 | NMS1001 88 | NMS1001 105 | NMS1001 138 | NMS1001 180 |
| Materiale i kjerneleder | Stål | Stål | Stål | Stål | Stål |
| Diameter på kjerneleder | 0,92 mm | 0,92 mm | 0,92 mm | 0,92 mm | 0,92 mm |
| Kjernenes motstand Dirigent (to-kurs, 25 ℃) | 0,64 ± 0,06 Ω/m | 0,64 ± 0,06 Ω/m | 0,64 ± 0,06 Ω/m | 0,64 ± 0,06 Ω/m | 0,64 ± 0,06 Ω/m |
| Distribuert kapasitans (25 ℃) | 65 pF/m² | 65 pF/m² | 85 pF/m | 85 pF/m | 85 pF/m |
| Distribuert induktans (25 ℃) | 7,6 μt/m² | 7,6 μ t/m | 7,6 μ t/m | 7,6 μ t/m | 7,6 μt/m² |
| Isolasjonsmotstandav kjerner | 1000MΩ/500V | 1000MΩ/500V | 1000MΩ/500V | 1000MΩ/500V | 1000MΩ/500V |
| Isolasjon mellom kjerner og ytterkappe | 1000 Mohm/2KV | 1000 Mohm/2KV | 1000 Mohm/2KV | 1000 Mohm/2KV | 1000 Mohm/2KV |
| Elektrisk ytelse | 1A, 110VDC maks. | 1A, 110VDC maks. | 1A, 110VDC maks. | 1A, 110VDC maks. | 1A, 110VDC maks. |