RU2358416C2 - Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель - Google Patents

Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель Download PDF

Info

Publication number
RU2358416C2
RU2358416C2 RU2006113117/09A RU2006113117A RU2358416C2 RU 2358416 C2 RU2358416 C2 RU 2358416C2 RU 2006113117/09 A RU2006113117/09 A RU 2006113117/09A RU 2006113117 A RU2006113117 A RU 2006113117A RU 2358416 C2 RU2358416 C2 RU 2358416C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
heating
self
regulating
heating element
Prior art date
Application number
RU2006113117/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006113117A (ru
Inventor
Джейсон Дэниел Харольд О`КОННОР (GB)
Джейсон Дэниел Харольд О`КОННОР
Original Assignee
Хитсэйф Кейбл Системз Лтд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хитсэйф Кейбл Системз Лтд filed Critical Хитсэйф Кейбл Системз Лтд
Publication of RU2006113117A publication Critical patent/RU2006113117A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358416C2 publication Critical patent/RU2358416C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • H05B3/54Heating elements having the shape of rods or tubes flexible
    • H05B3/56Heating cables

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Последовательный резистивный нагревательный кабель содержит нагревательный элемент, простирающийся в продольном направлении вдоль кабеля. Элемент содержит полупроводник, имеющий положительный температурный коэффициент. Нагревательный прибор содержит нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит полупроводник, имеющий положительный температурный коэффициент. Способ изготовления последовательного резистивного саморегулирующегося нагревательного кабеля заключается в том, что используют нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля. В способе изготовления нагревательного элемента используют последовательный резистивный саморегулирующийся кабель. Нагревательный прибор может являться обогревателем сиденья автомобиля. Техническим результатом является увеличение срока службы кабеля и уменьшение стартового тока. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к электрическому нагревательному кабелю, выходная мощность которого является саморегулирующейся в результате включения в состав материала с положительным температурным коэффициентом (PTC, ПТК), а также к нагревательным приборам, включающим в себя указанные кабели.
Уровень техники
Параллельные резистивные полупроводниковые саморегулирующиеся нагревательные кабели хорошо известны в технике. Такие кабели обычно содержат два проводника (известные как шинные провода), проходящие в продольном направлении вдоль кабеля. Обычно проводники размещаются внутри полупроводникового полимерного нагревательного элемента, который является непрерывным и напрессован вдоль длины проводников. Таким образом, кабель имеет форму параллельного сопротивления с мощностью, прикладываемой через два проводника к нагревательному элементу, соединенному параллельно с двумя проводниками. Обычно нагревательный элемент имеет положительный температурный коэффициент. Таким образом, когда температура элемента увеличивается, сопротивление материала, электрически соединенного между проводниками, увеличивается, тем самым снижая выходную мощность. Такие нагревательные кабели, в которых выходная мощность изменяется согласно температуре, называются саморегулирующимися или самоограничивающимися кабелями.
На фиг.1 представлен обычный параллельный резистивный полупроводниковый саморегулирующийся нагревательный кабель 2. Кабель состоит из полупроводниковой полимерной матрицы 8, напрессованной путем экструзии вокруг двух параллельных проводников 4, 6. Матрица служит в качестве нагревательного элемента. Затем на матрицу 8 напрессовывается путем экструзии полимерная изоляционная оболочка 10. Обычно для дополнительной механической защиты и/или для использования в качестве заземляющего провода добавляется проводящая внешняя оплетка 12 (например, оловянно-медная оплетка). Такая оплетка обычно покрывается термопластичной внешней оплеткой 14 для дополнительной механической и коррозионной защиты.
Указанные параллельные резистивные саморегулирующиеся нагревательные кабели обладают рядом преимуществ относительно несаморегулирующихся нагревательных кабелей и, следовательно, являются более популярными. Например, саморегулирующиеся нагревательные кабели благодаря своим ПТК (положительный температурный коэффициент) характеристикам не перегреваются. По мере того как температура в какой-либо точке в кабеле увеличивается, сопротивление нагревательного элемента в этой точке увеличивается, снижая выходную мощность в указанной точке, и обогреватель эффективно отключается.
Далее, благодаря саморегулированию температуры нагревательного элемента часто с такими обогревателями нет необходимости использовать "холодные проводники". Холодные проводники часто требуются в нерегулируемых обогревателях, например, в высокотемпературной окружающей среде нагревательный элемент может нагреваться до относительно высокой температуры. Холодные проводники присоединяются к концам указанных нерегулируемых обогревателей, чтобы обеспечить возможность подключения нагревательного элемента к источнику электропитания, без перегрева контактных клемм или источника питания. Холодные проводники обычно имеют форму проводов с относительно низким сопротивлением, расположенных так, чтобы производить неощутимое тепло. Однако установка холодных проводников достаточно трудоемкий процесс. Далее, соединение между холодным проводником и обогревателем имеет относительно высокую интенсивность отказов из-за градиента температуры и термоциклирования, которым подвергается соединение.
Следовательно, поскольку саморегулирующиеся обогреватели обычно используют так, чтобы они работали в пределах безопасного температурного диапазона, холодные проводники не требуются.
Однако параллельные резистивные полупроводниковые саморегулирующиеся обогреватели обладают рядом нежелательных характеристик.
Наиболее общим видом отказа параллельных резистивных саморегулирующихся обогревателей является потеря или уменьшение электрического контакта между силовыми проводниками и напрессованной полупроводниковой матрицей, формирующей нагревательный элемент. Например, дифференциальное расширение элементов и термоциклирование могут приводить к нарушению или уменьшению электрического контакта. Указанное уменьшение приводит к образованию электрического дугового разряда в кабеле и к последующим потерям тепловой мощности. Таким образом, срок службы изделия зависит от связи между проводниками и нагревательным элементом.
Часто нагревательный кабель может находиться при относительно низкой температуре (и, следовательно, низком сопротивлении) при первоначальной подаче питания. Таким образом, когда кабель включается в холодном состоянии, низкое сопротивление влечет высокий стартовый ток. Следовательно, предохранители, предназначенные для обеспечения первого уровня электрической безопасности (сверх токовой защиты), должны быть рассчитаны на то, чтобы допускать намного более высокие токи (часто шестикратно), чем номинальный или рабочий ток. Это приводит к снижению токовой безопасности и слишком крупногабаритным переключателям и элементам.
Сущность изобретения
Технической задачей настоящего изобретения является создание электрического нагревательного кабеля, который позволит устранить указанные недостатки, т.е. нагревательный кабель, имеющий последовательную архитектуру, позволит увеличить ожидаемый срок службы кабеля и уменьшить стартовый ток по сравнению с подобным параллельным резистивным саморегулирующимся нагревательным кабелем.
Поставленная задача решена путем создания последовательного резистивного нагревательного кабеля, содержащего нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит материал, имеющий положительный температурный коэффициент.
Предпочтительно кабель может быть саморегулирующимся кабелем.
Материал может быть полупроводниковым.
Материал может содержать полимер.
Материал может содержать полиэтиленовую матрицу высокой плотности, включающую в себя углерод.
Нагревательный кабель может дополнительно содержать по меньшей мере одну проводящую концевую муфту, расположенную на торце кабеля и находящуюся в электрическом контакте с нагревательным элементом через проводящую пасту.
Проводящая паста может содержать серебро.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предложен нагревательный прибор, содержащий нагревательный кабель, описанный выше.
Нагревательный прибор может быть обогревателем сиденья автомобиля.
Согласно третьему аспекту настоящего изобретения предложен способ изготовления последовательного резистивного нагревательного кабеля, заключающийся в том, что формируют нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит материал, имеющий положительный температурный коэффициент.
Согласно четвертому аспекту настоящего изобретения предложен способ изготовления нагревательного прибора, заключающийся в том, что используют последовательный резистивный нагревательный кабель, имеющий нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит материал, имеющий положительный температурный коэффициент.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его осуществления со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых
фиг.1 изображает общий вид известного параллельного резистивного саморегулирующегося нагревательного кабеля;
фиг.2 - общий вид кабеля согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 - вид с торца концевой муфты для соединения кабеля согласно изобретению;
фиг.4А и 4Б - концевую муфту (вид сбоку), соединяемую с кабелем согласно изобретению;
фиг.5 - схему нагревательного прибора согласно изобретению.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
Неожиданно было обнаружено, что последовательный резистивный саморегулирующийся кабель объединяет преимущества параллельных резистивных саморегулирующихся нагревательных кабелей, но имеет меньше недостатков.
На фиг.2 показан общий вид последовательного резистивного саморегулирующегося кабеля согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Нагревательный кабель 20 содержит нагревательный элемент 22, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля. Нагревательный элемент 22 имеет положительный температурный коэффициент, так что сопротивление элемента увеличивается с увеличением температуры. Предпочтительно элемент содержит полупроводниковый материал, сформированный в виде провода или струны. Один пример подходящего материала представляет собой полупроводниковый полиэтилен высокой плотности (HDPE), например полиэтилен, легированный углеродом. Обычно элемент имеет по существу круглое поперечное сечение диаметром 2 мм.
Первичная изоляционная оболочка или покрытие 24 окружает нагревательный элемент 22 и используется, чтобы электрически изолировать элемент 22 от окружающей среды. Обычно указанная первичная изоляционная оболочка 24 формируется из полимера, такого как полиолефин, толщиной около 0,8 мм.
Проводящая внешняя оплетка 26, например медная оплетка толщиной около 0,5 мм, может быть использована для дополнительной механической защиты и/или использована в качестве заземляющего провода. Такая оплетка также может быть покрыта термопластичной внешней оболочкой обычно толщиной около 0,6 мм для дополнительной механической защиты.
Известны последовательные резистивные нагревательные кабели, которые содержат металлический нагревательный провод высокого сопротивления, имеющий по существу постоянное электрическое сопротивление. Такие кабели имеют по существу постоянную выходную мощность независимо от температуры обогревателя. В высокотемпературных средах упомянутые последовательные обогреватели продолжают производить заданный нагрев, что может привести к перегреву или сгоранию обогревателя, если им не управлять извне.
Однако если нагревательный элемент имеет положительный температурный коэффициент, когда какая-либо часть обогревателя подвергается действию высокой температуры, выходная мощность обогревателя уменьшается, чтобы предотвратить перегрев или сгорание. Кроме того, поскольку описанный вариант осуществления является саморегулирующимся, он может быть использован для прямого соединения с выводами источника питания без необходимости прикреплять отдельные холодные проводники. Тем самым можно исключить вспомогательный материал и дорогостоящие трудозатраты и устраняется вероятность отказа в точке соединения холодного/горячего. Предпочтительно нагревательный элемент формируется из полимерного и/или полупроводникового материала. Такие материалы особенно подходят для саморегулирующихся нагревательных кабелей, поскольку они имеют относительно высокий ПТК. Другими словами, сопротивление материала значительно изменяется для заданного температурного диапазона. Например, в температурном диапазоне 100°C сопротивление может изменяться на 50%. В полимерных материалах такое изменение сопротивления обычно обусловлено расширением полимера и, по меньшей мере, частичным разрывом проводящего тракта между двумя проводниками.
Кроме упомянутых преимуществ, которые являются характерными для параллельного резистивного саморегулирующегося кабеля, можно указать другие преимущества, обусловленные последовательной конфигурацией.
По сравнению с подобным параллельным резистивным саморегулирующимся кабелем последовательный резистивный саморегулирующийся нагревательный кабель имеет более низкий пусковой ток при холодном запуске. Это обусловлено тем, что пусковой ток обратно пропорционален расстоянию, которое разделяет заряженную и нейтральную концевые муфты. В параллельном кабеле два проводника находятся близко друг к другу, обычно на расстоянии 8 мм. Приложенное сетевое напряжение к двум шинным проводам, проходящим через полупроводник, легированный углеродом, может легко «подпрыгнуть». Наоборот, в последовательной конфигурации две концевые муфты разнесены на некоторое расстояние, обычно на метры, в отличие от миллиметров, и, следовательно, бросок тока подавляется. Например, типичный параллельный резистивный саморегулирующийся нагревательный кабель, рассчитанный на 30 ватт на метр, мог бы иметь сопротивление холодного пуска около 300 Ом, при этом стабильное сопротивление возрастает до около 2 кОм после заданного периода времени. Другими словами, сопротивление кабеля изменяется, по меньшей мере, на порядок величины. В противоположность этому аналогично рассчитанный последовательный резистивный кабель имеет сопротивление холодного пуска около 1-1,5 Ом, при этом стабильное сопротивление вырастает до около 2 кОм. Из этого следует, что изменение сопротивления последовательного кабеля ниже, чем изменение сопротивления аналогичного параллельного кабеля, при этом последовательный кабель имеет более низкий пусковой ток при холодном пуске. Следовательно, приборы защиты от сверхтока могут быть рассчитаны близко к рабочему току, что позволит улучшить токовую безопасность и уменьшить величину, на которую надо увеличивать габариты переключателей и элементов. Кроме того, последовательные резистивные саморегулирующиеся нагревательные кабели менее восприимчивы к отказу, чем параллельный резистивный саморегулирующийся нагревательный кабель. Это обусловлено тем, что в последовательном саморегулирующемся нагревательном кабеле хороший электрический контакт между силовыми проводниками и элементом необходимо обеспечивать только на двух концах последовательного кабеля, в противоположность непрерывному хорошему контакту вдоль всей длины параллельного кабеля. Поскольку контакты с проводниками обеспечиваются на конце кабеля, при необходимости проверки контакта легко осуществлять ремонт или замену.
На фиг.3 представлен вид с торца концевой муфты 30 для присоединения к кабелю, подходящей для создания электропроводного соединения с торцом нагревательного кабеля. Предпочтительно подобное соединение выполняется на каждом торце кабеля. На фиг.4А показано поперечное сечение концевой муфты, надетой на нагревательный элемент 22, расположенный на одном торце кабеля 20, на фиг.4Б показана концевая муфта, установленная на место. Концевая муфта соединяется с проводящим соединительным проводом, который, в свою очередь, соединяется с источником электропитания, подходящим для подачи энергии для работы обогревателя.
Концевая муфта 30 содержит основную часть 32, задающую отверстие. Лапки 34 отходят от основной части 32. На конце каждой лапки расположено зажимное средство 36, удаленное от основной части 32. При использовании зажимное средство 36 вонзается в поверхность и сжимает ее, например, зажимное средство 36 погружается в поверхность нагревательного элемента 22.
Как показано на фиг.4А и 4Б, концевая муфта 30 расположена так, что основная часть 32 контактирует с торцом проходящего в продольном направлении нагревательного элемента 22. Лапки 34 проходят вдоль сторон нагревательного элемента 22. Проводящая паста (например, серебряная паста) впрыскивается через апертуру в направлении, показанном стрелкой 38, в основной части 32, чтобы заполнить пустоту между торцом кабеля и смежной поверхностью основной части 32 концевой муфты. Впоследствии паста затвердевает, гарантируя хороший электрический контакт между концевой муфтой и нагревательным элементом. Допустим, что произошла потеря электрического контакта, тогда легко можно ввести новую порцию проводящей пасты.
Кроме того, к концам лапок 34, удаленным от основной части 32, прикладывается давление, так чтобы погрузить зажимное средство 36 в элемент 22.
Такой последовательный резистивный саморегулирующийся нагревательный кабель подходит для использования во множестве нагревательных приборов и имеет широкое применение. Он особенно подходит для использования в приборах известной заданной длины. Это обеспечивает возможность более легкого определения размеров нагревательного прибора.
Было обнаружено, что последовательные резистивные саморегулирующиеся нагревательные кабели, содержащие ПТК материалы, особенно подходят для использования в нагревательных приборах или установках, в которых желательно селективно нагревать часть прибора, находящуюся в контакте с внешним объектом, например, обогреватель сиденья автомобиля или обогреватели ручек руля мотоцикла. Одним из примеров такого материала является полиэтилен, легированный углеродом.
На фиг.5 показан вид сверху обогревателя сиденья автомобиля, т.е. схема расположения последовательного резистивного саморегулирующегося нагревательного кабеля 20 внутри обогревателя 40 сиденья автомобиля.
Полная ширина A обогревателя 40 составляет около 600 мм при длине B, равной около 900 мм. Не считая торцов кабеля, снабженных концевыми муфтами 30 для соединения с источником питания, кабель 20 распределяется так, чтобы поддерживать расстояние от периферии обогревателя, по меньшей мере, равной С. Обычно C составляет около 100 мм. Кабель располагается внутри обогревателя сиденья автомобиля так, чтобы по существу равномерно распределяться внутри сиденья автомобиля с расстоянием D разнесения кабеля, которое составляет около 100 мм.
Подобная установка обычно требует полной длины кабеля около 3000 мм. Для кабеля, рассчитанного на 3 Вт/м, типичное сопротивление цепи составляет около 16 Ом, тогда как для кабеля, рассчитанного на 7 Вт/м, сопротивление цепи могло бы составлять около 6,9 Ом.
При нормальной работе кабель будет испускать тепло, чтобы греть сиденье автомобиля. Если пользователь контактирует с поверхностью над частью кабеля, то контактирование приведет к увеличению температуры указанной части вследствие того, что скорость тепловых потерь уменьшится за счет относительно теплого тела пользователя. При этом благодаря элементу, содержащему ПТК материал, области сиденья, находящиеся в контакте с пользователем (на которых он сидит), будут испытывать увеличение удельного сопротивления. Такое увеличение удельного сопротивления будет снижать полную тепловую мощность кабеля, поскольку полное сопротивление кабеля будет увеличено. Однако для тех областей, где сопротивление увеличивается благодаря последовательному типу кабеля, тепло, испускаемое из этих областей, будет выше, чем тепло, испускаемое из других областей с более низким сопротивлением, где отсутствует масса тела пользователя. Таким образом, использование последовательного резистивного кабеля с ПТК позволит реализовать обогреватель, в котором большая часть тепла испускается из области, находящейся в контакте с пользователем, то есть ПТК гарантирует поддержание такой области при приемлемой температуре, которая не обжигает пользователя.

Claims (9)

1. Последовательный резистивный саморегулирующийся нагревательный кабель, содержащий нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит полупроводник, имеющий положительный температурный коэффициент.
2. Нагревательный кабель по п.1, отличающийся тем, что полупроводник содержит полимер.
3. Нагревательный кабель по п.1, отличающийся тем, что полупроводник содержит полиэтиленовую матрицу высокой плотности, включающую в себя углерод.
4. Нагревательный кабель по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит по меньшей мере одну проводящую концевую муфту, расположенную на торце кабеля и находящуюся в электрическом контакте с нагревательным элементом через проводящую пасту.
5. Нагревательный кабель по п.4, отличающийся тем, что проводящая паста содержит серебро.
6. Нагревательный прибор, содержащий нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит полупроводник, имеющий положительный температурный коэффициент, при этом нагревательный прибор содержит по меньшей мере одну проводящую концевую муфту, расположенную на торце кабеля и находящуюся в электрическом контакте с нагревательным элементом через проводящую пасту.
7. Нагревательный прибор по п.6, отличающийся тем, что упомянутый прибор является обогревателем сиденья автомобиля.
8. Способ изготовления последовательного резистивного саморегулирующегося нагревательного кабеля, заключающийся в том, что используют нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит полупроводник, имеющий положительный температурный коэффициент.
9. Способ изготовления нагревательного прибора, заключающийся в том, что используют последовательный резистивный саморегулирующийся нагревательный кабель, имеющий нагревательный элемент, проходящий в продольном направлении вдоль кабеля, причем элемент содержит полупроводник, имеющий положительный температурный коэффициент.
RU2006113117/09A 2003-09-19 2004-09-10 Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель RU2358416C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0321916.9A GB0321916D0 (en) 2003-09-19 2003-09-19 Self-regulating electrical heating cable
GB0321916.9 2003-09-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006113117A RU2006113117A (ru) 2006-09-10
RU2358416C2 true RU2358416C2 (ru) 2009-06-10

Family

ID=29266251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006113117/09A RU2358416C2 (ru) 2003-09-19 2004-09-10 Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7566849B2 (ru)
EP (1) EP1665888B1 (ru)
CN (1) CN1853447A (ru)
AT (1) ATE489829T1 (ru)
DE (1) DE602004030262D1 (ru)
DK (1) DK1665888T3 (ru)
GB (1) GB0321916D0 (ru)
RU (1) RU2358416C2 (ru)
WO (1) WO2005029920A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770788C1 (ru) * 2021-06-02 2022-04-21 Михаил Леонидович Струпинский Нагревательное устройство
RU2770876C1 (ru) * 2021-06-02 2022-04-22 Михаил Леонидович Струпинский Нагревательное устройство
RU219993U1 (ru) * 2023-02-28 2023-08-18 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нагревательный саморегулирующийся

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009533196A (ja) * 2006-04-17 2009-09-17 ソルコ ビオメディカル カンパニーリミテッド 温度自動調節ケーブルの屈曲方法および過熱防止温熱マット
FR2921194B1 (fr) * 2007-09-18 2010-03-12 Acome Soc Coop Production Cable autoregulant a comportement ctp et a puissance electrique modulable, son connecteur, un dispositif les comprenant et utilisation de ce dernier
US7989740B2 (en) * 2008-05-16 2011-08-02 Thermon Manufacturing Company Heating cable
US20090283514A1 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Konrad Mech Heating cable with insulated heating element
US8212191B2 (en) * 2008-05-16 2012-07-03 Thermon Manufacturing Co. Heating cable with a heating element positioned in the middle of bus wires
GB0817082D0 (en) * 2008-09-18 2008-10-29 Heat Trace Ltd Heating cable
US8577671B1 (en) 2012-07-20 2013-11-05 Veveo, Inc. Method of and system for using conversation state information in a conversational interaction system
US9465833B2 (en) 2012-07-31 2016-10-11 Veveo, Inc. Disambiguating user intent in conversational interaction system for large corpus information retrieval
JP5983495B2 (ja) * 2013-03-28 2016-08-31 株式会社デンソー 輻射ヒータ装置
PT2994908T (pt) 2013-05-07 2019-10-18 Veveo Inc Interface de entrada incremental de discurso com retorno em tempo real
CN105448411A (zh) * 2014-09-18 2016-03-30 瑞侃电子(上海)有限公司 线缆及其制造方法、线缆束及其制造方法、负载电路
US10231288B2 (en) 2014-10-09 2019-03-12 Nvent Services Gmbh Voltage-leveling heater cable
EP3013116A1 (en) * 2014-10-21 2016-04-27 Bleckmann GmbH & Co. KG Heating system component and method for producing same
US9852136B2 (en) 2014-12-23 2017-12-26 Rovi Guides, Inc. Systems and methods for determining whether a negation statement applies to a current or past query
US9854049B2 (en) 2015-01-30 2017-12-26 Rovi Guides, Inc. Systems and methods for resolving ambiguous terms in social chatter based on a user profile
WO2016130576A1 (en) * 2015-02-09 2016-08-18 Pentair Thermal Management Llc Heater cable having a tapered profile
US10952284B2 (en) 2018-07-19 2021-03-16 Schluter Systems L.P. Heating cable
RU200812U1 (ru) * 2020-03-06 2020-11-12 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель силовой, содержащий саморегулирующийся кабель
RU202509U1 (ru) * 2020-12-16 2021-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель силовой, содержащий саморегулирующийся кабель

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1234566B (de) 1966-02-26 1967-02-16 Voith Gmbh J M Fluegelradschiffspropeller
US4200973A (en) * 1978-08-10 1980-05-06 Samuel Moore And Company Method of making self-temperature regulating electrical heating cable
CA1235450A (en) * 1983-05-11 1988-04-19 Kazunori Ishii Flexible heating cable
US5558794A (en) * 1991-08-02 1996-09-24 Jansens; Peter J. Coaxial heating cable with ground shield
DE19805174C1 (de) * 1998-02-10 1999-06-02 Daimler Chrysler Ag Fahrzeugsitz

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2770788C1 (ru) * 2021-06-02 2022-04-21 Михаил Леонидович Струпинский Нагревательное устройство
RU2770876C1 (ru) * 2021-06-02 2022-04-22 Михаил Леонидович Струпинский Нагревательное устройство
RU2804802C1 (ru) * 2023-02-06 2023-10-05 Общество с ограниченной ответственностью "Системы кабельного обогрева Альфа-проджект" Способ управления саморегулируемым греющим кабелем
RU219993U1 (ru) * 2023-02-28 2023-08-18 Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель" Кабель нагревательный саморегулирующийся

Also Published As

Publication number Publication date
DE602004030262D1 (de) 2011-01-05
EP1665888B1 (en) 2010-11-24
GB0321916D0 (en) 2003-10-22
CN1853447A (zh) 2006-10-25
EP1665888A1 (en) 2006-06-07
RU2006113117A (ru) 2006-09-10
WO2005029920A1 (en) 2005-03-31
US20060289476A1 (en) 2006-12-28
DK1665888T3 (da) 2011-03-14
ATE489829T1 (de) 2010-12-15
US7566849B2 (en) 2009-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2358416C2 (ru) Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель
US5558794A (en) Coaxial heating cable with ground shield
EP0096492B1 (en) Elongate electrical heaters
EP0125913B1 (en) Flexible heating wire
AU607666B2 (en) Flexible, elongated positive temperature coefficient heating assembly and method
AU726525B2 (en) A heating assembly
EP0141344B1 (en) Time delay electric fuse
US4680567A (en) Time delay electric fuse
CA2492216C (en) Electrical heating cable
US8698045B2 (en) Heating blanket
US6002117A (en) Electric heating cord with non-heating core-conducting element and reduced EMF emissions
EP0287898B1 (en) Flexible, elongated thermistor heating cable
USRE26522E (en) Cold terminal electrical resistance heating cable
EP0191038A1 (en) Electrical heater
JPH0526316B2 (ru)
CA1338315C (en) Cut to length heater cable
GB2110910A (en) Electrical strip heater element
CA2098154C (en) Heating cable
RU2020131249A (ru) Экранированный фторопластовый провод для высокотемпературного спутникового обогрева трубопроводов на основе поверхностного эффекта
KR200361390Y1 (ko) 전열케이블
CN200994202Y (zh) 电热毯防起燃用多监测丝电热线
JPH06188067A (ja) コード状ヒータとコード状ヒータ組立品
JP2002280148A (ja) ヒータ装置
GB2384631A (en) An electric heating cable having a meltdown layer applied to a linear conductive core and a heating element spirally wound along the meltdown layer

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200911