Κατά τη διαδικασία χρήσης του καλωδίου θέρμανσης σιλικόνης, θα υπάρξουν ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως διάσπαση του σύρματος πυρήνα, ζημιά και θραύση του πυρήνα. Τα καλώδια θέρμανσης σιλικόνης αποτελούνται συνήθως από συνδυασμό συρμάτων πυρήνα με μικρότερη διατομή. Κατά τη διαδικασία παραγωγής, εγκατάστασης και χρήσης, είναι εύκολο να επηρεαστείτε από εξωτερικές δυνάμεις και έχει βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα το καλώδιο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά, οπότε το επόμενο Xiaobian σας οδηγεί να καταλάβετε πώς να ανιχνεύσετε το βραχυκύκλωμα του γραμμή θέρμανσης σιλικόνης.



Πρώτον, πώς να ανιχνεύσετε πότε η γραμμή θέρμανσης σιλικόνης είναι βραχυκυκλωμένη
1. Η γραμμή θέρμανσης σιλικόνης μπορεί να ανιχνευθεί από τη μέθοδο ενεργοποιημένης χωρητικότητας, αλλά αυτή η μέθοδος δεν συνιστάται. Το συγκεκριμένο βήμα είναι να προσδιοριστεί το σημείο θραύσης ενεργοποιώντας συνεχώς τη σύγκριση χωρητικότητας. Η αντίσταση θερμοκρασίας του καλωδίου θέρμανσης σιλικόνης είναι λίγο διαφορετική από αυτή του εξωτερικού υλικού. Υπάρχουν περίπου τρεις τύποι PTFE: η αντικολλητική επίστρωση PTFE (PTFE) μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς στους 260°C, η μέγιστη θερμοκρασία χρήσης είναι 290-300, ο συντελεστής τριβής είναι εξαιρετικά χαμηλός, η αντοχή στη φθορά είναι καλή και η χημική η σταθερότητα είναι εξαιρετική. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι πολύ προφανή. Πρώτον, είναι χρονοβόρο. Δεύτερον, τα καλώδια θέρμανσης σιλικόνης που έχουν διαμορφωθεί εδώ και καιρό, όπως η θωράκιση, η συναρμολόγηση και η επένδυση, έχουν ολοκληρωθεί και είναι δύσκολο να βρεθούν σημεία θραύσης.
2. Η μέθοδος της τάσης επαγωγής είναι να συνδέσετε μια τάση AC 650-volt στο ένα άκρο του σπασμένου πυρήνα της γραμμής θέρμανσης σιλικόνης και να γειώσετε την άλλη πλευρά με άλλους πυρήνες και στη συνέχεια να δοκιμάσετε με ένα στυλό επαγωγής που μπορεί να εκπέμπει οπτικά σήματα (φως). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το σήμα αλλάζει όταν το στυλό επαγωγής ολισθαίνει πάνω από τον κατεστραμμένο πυρήνα, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί με ακρίβεια το σημείο θραύσης του καλωδίου θέρμανσης σιλικόνης. Γραμμή θέρμανσης σιλικόνης FEP: Η αντικολλητική επίστρωση FEP (αιθυλενοφθοριούχο προπυλενικό συμπολυμερές) λιώνει και ρέει κατά τη διαδικασία ψησίματος για να σχηματίσει ένα μη πορώδες φιλμ με εξαιρετική χημική σταθερότητα και εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες με μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής 200°C.
3. Η χωρητική μέθοδος και η μέθοδος επαγωγής συνδυάζονται, συνήθως με την προϋπόθεση ότι η γραμμή θέρμανσης σιλικόνης δεν είναι θωρακισμένη και επενδυμένη (επιθεώρηση και δοκιμή). Το σύρμα θέρμανσης πυριτικής γέλης έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, βασικά αδιάλυτο σε οποιουσδήποτε οργανικούς διαλύτες, μπορεί να αντισταθεί σε λάδι, ισχυρό οξύ, ισχυρό αλκάλιο, ισχυρό οξειδωτικό και ούτω καθεξής. Έχει εξαιρετική απόδοση ηλεκτρικής μόνωσης, υψηλή τάση, χαμηλές και υψηλές απώλειες συχνότητας, δεν απορροφά υγρασία και μεγάλη αντοχή μόνωσης. Έχει εξαιρετική επιβράδυνση φλόγας, αντοχή στη γήρανση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Πρώτα, χρησιμοποιήστε τη δοκιμή χωρητικότητας για να βρείτε την κατά προσέγγιση θέση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο επαγόμενης τάσης για να βρείτε με ακρίβεια το σημείο θραύσης, αυτή η μέθοδος είναι επί του παρόντος μια κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές συρμάτων θέρμανσης σιλικόνης.
4. Ο συνδυασμός της μεθόδου πηγής σταθερού ρεύματος και γέφυρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση χυτευμένης γραμμής θέρμανσης σιλικόνης. Πρώτα, χρησιμοποιήστε μια πηγή σταθερού ρεύματος για να κάψετε τη μόνωση στον σπασμένο πυρήνα της γραμμής θέρμανσης σιλικόνης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε έναν εντοπιστή σφαλμάτων γέφυρας για να εντοπίσετε με ακρίβεια το σημείο σφάλματος, το οποίο είναι επίσης μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης βραχυκυκλώματος γραμμής θέρμανσης πυριτίου .