電気加熱ケーブルの原理は、電気エネルギーを熱エネルギーに変換し、パイプやタンクの凍結や熱保存を防ぐことです。電気加熱ケーブルは、自己制御温度電気加熱ケーブルと定電力電気加熱ケーブルに分かれているので、それらの原理も異なります。
自己制御温度電気加熱ケーブルは、ナノ伝導性の炭素粒子と絶縁層を有する2つの並列バスバーで構成される。この平行レイアウトにより、すべての自己制限温度電気加熱ケーブルは、ジャンクションボックスに接続された2つまたは3つを受け入れ、現場で任意の長さに切断することができます。各加熱ケーブルでは、バスバー間の回路数は温度の影響によって変化します。加熱ケーブルの周囲の温度が冷たくなると、導電性プラスチックがマイクロ分子を圧縮し、炭素粒子が接続して回路を形成し、これらの回路を流れる電流が加熱ケーブルを熱くします。温度が上昇すると、導電性プラスチックのマイクロ分子が膨張し、炭素粒子がゆっくりと残り、回路端子や抵抗が上昇し、加熱ケーブルが積極的に電力出力を低下させます。温度が冷たくなると、プラスチックは微分子圧縮の状態に戻り、それに応じて炭素粒子が接続されて回路を形成し、加熱ケーブルの加熱力が自動的に増加します。自己制限温度トレースケーブルには、他のヒートトレース装置の設置にはない利点があります。温度が積極的に制御されるため、制御する温度は高すぎたり低すぎたりしません。


定電力電気加熱ケーブルの加熱電力は、周囲温度の変化に伴って変化せず、一定の値である。また、電気加熱システムにおける従来の加熱ケーブルです。出力電力は一定です。電源バスバーは2本(3)の平行絶縁銅線です。抵抗線は絶縁層に巻き付け、加熱線は一定の間隔(つまり、加熱部)に配置されます。工場)は、一連の並列抵抗を形成するためにバスバーに接続されています。バスバーが通電した後、並列抵抗が加熱し、連続加熱ベルトを形成します。