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GUÍA DE SELECCIÓN
Su especialista en Calentamiento desde 1949
Guía de selección de cables de calentamiento auto-regulados
SLMCBL
Cable de
calentamiento
auto-regulado
para temperaturas
medias SLHCBL
Cable de
calentamiento
auto-regulado para
temperaturas altas
149°F (65 °C) 230°F (110 °C) 248 °F (120 °C)
185°F (85 °C) 275°F (135 °C) 392 °F (200 °C)
110-120 VCA o
208-277VCA 110-120 VCA o
208-277VCA 110-120 VCA o
208-277VCA
3, 5, 8, 10, 12
watts/pie
10, 17, 25, 31, 40
watts/m 5, 10, 15, 20
watts/pie
17, 31, 45, 60
watts/m 5, 10, 15, 20
watts/pie
15, 30, 45, 60
watts/m
Ajusta automáticamente
la salida de calor según
la temperatura de la
superficie
Se puede traslapar y
aislar de manera segura
Resistente a la humedad,
sustancias químicas y
flama
Temperatura de
mantenimiento continua
máxima
Temperatura de
exposición intermitente
máxima
Voltajes de entrada
disponibles
Vatiajes
disponible
Consulte la Página 12 y 13 para
ver el cable de calentamiento
auto-regulado pre-ensamblado
SpeedTrace y SpeedTrace
Extreme
SLCBL
Cable de
calentamiento auto-
regulado
BriskHeat ®
Cable de calentamiento
auto-regulado
Aprobaciones
NOTA: Para lograr los mejores resultados, el cable de calentamiento auto-regulado BriskHeat ® se debe
utilizar con un controlador de temperatura apropiado. Consulte las páginas 90 a 108 para ver opciones.
Cómo funciona el cable auto-regulado
Sección no calentada
Alambre de
distribución
Sección calentada
Cable frío:
En respuesta al frío,
Núcleo semiconductor el núcleo se contrae
microscópicamente,
creando caminos eléc-
tricos, aumentando la
salida de calor.
Cable tibio:
En respuesta a la
temperatura media,
el núcleo se expande
microscópicamente,
interrumpiendo algunos
caminos eléctricos,
disminuyendo la salida
de calor.
Cable caliente:
En respuesta al calor, el
núcleo se expande mi-
croscópicamente lo su-
ficiente para interrumpir
casi todos los caminos
eléctricos, reduci-
endo adicionalmente la
salida de calor.
El material del núcleo semiconductor contiene una red de grafito, que permite que la electricidad fluya desde un alambre de
distribución al otro. Cuando el núcleo está denso y más frío, hay más caminos para que la electricidad atraviese la red de grafito,
produciendo más calor.
Ya que el material del núcleo se expande a medida que se calienta, la red de grafito se alarga, interrumpiendo algunos de los
caminos. Más y más caminos se interrumpen a medida que el calor continúa, hasta que el sistema alcanza la estabilidad térmica
auto-controlada. Cuando el material del núcleo se enfría, este se contrae, reconectando algunos de los caminos eléctricos de la red
de grafito, y se produce más calor equivalente.
Esta respuesta de temperatura ocurre de manera independiente en cada punto a lo largo del calentador. Si ocurre una temperatura
alta producida externamente al lado de una temperatura baja en el cable, cada sección del cable de calentamiento ajustará su
propia salida de calor en relación con sus propios requisitos locales.
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