► 应用场景
随着全球气候变化的加剧,极端天气事件如暴风雪频发,这对通信基础设施构成了巨大威胁。信号塔作为无线通讯网络的重要组成部分,其在冬季面临严重的覆冰问题,这不仅会导致信号传输质量下降,甚至可能引发塔体倒塌等严重事故。
融雪系统可以有效减少冰雪对信号塔的负面影响,保证通信设施在恶劣天气条件下也能正常运行。通过主动融化冰雪,可以延长设备寿命并减少维护成本。
►融雪化冰系统组成
融雪化冰系统主要组成部分:电伴热控制箱、融雪专用电伴热带、冰雪传感控制器、电源接线盒、终端接线盒、融雪专用卡、耐候固定胶、固定保护板、融雪固定扎带等。
系统优点:
1、性价比高:我公司设计选型的融雪专用电伴热带使用寿命长,维护率低,热转率高。
YATALO融雪专用电伴热带的优点:抗老化材质、使用寿命长、后期维护费用低、长期运行耗电量低、热转换率高。我们注重每个单产品的品质以及系统集成产品匹配的专业品质,从而达到真正意义上的降本增效的效果。
2、安全保障:YATALO电伴热产品制造标准主要性能项符合GB/T19835-2015标准,产品材料采用优质材料,确保电伴热带各项性能均达到各项标准,热稳定性好、发热温度均匀、发热温度均在标准范围内、不会过热或短路导致伴热带燃烧或烧毁,使用寿命长功率表衰减低,降低因寿命短导致的更换周期成本高。
► 工作原理
融雪化冰系统通常由电伴热带、温度传感器、电伴热温度控制箱和电源组成。电伴热带沿拉索布置,通过电加热的方式提供热量。温度传感器实时监测拉索表面的温度,并将数据反馈给控制单元。控制单元根据设定的温度范围自动调节加热功率,以维持拉索表面的适宜温度。
► 常规选型
RXTV-2KF | 1.镀锡铜芯导线 2.导电塑料(发热 PTC) 3.内绝缘层(改良聚烯烃/低烟无卤/加氟型) 4.金属屏蔽层(金属合金丝/镀锡铜丝) 5.外护套层(改良聚烯烃/PVC/低烟无卤/加氟型) |
技术参数
型号/参数 | 颜色 | 外护层 | 额定电压 | 额定功率 | 双向最大使用 | 最高耐温℃ | 最高维持温度 | |
RXTV36-2KF | 黑色 | 抗紫外线 | 220 | 36 | 300 | 120 | 85±5 | |
RXTV49-2KF | 220 | 49 | 250 | 120 | 85±5 | |||
FHTV36-2KF | 棕色 | 氟材料 | 220 | 36 | 200 | 135 | 90±5 | |
FHTV49-2KF | 220 | 49 | 200 | 135 | 90±5 | |||
FHTV66-2KF | 220 | 66 | 150 | 135 | 90±5 | |||
标准颜色: | 黑色、棕色; | |||||||
温度范围: | 最高维持温度 85℃±5℃、90℃±5℃(持续通电); 最高暴露温度 120℃±5℃、135℃±5℃(间歇式供电); | |||||||
施工温度: | 最低 -40℃; | |||||||
热稳定性: | 在10℃至99℃之间来回循环1500次后,电伴热带发热量维持在95%以上,热效率95%; | |||||||
弯曲半径: | 20℃室温时为20.8mm,-30℃低温时为30.8mm; | |||||||
绝缘电阻: | 电缆长度 100m 时,环境温度 75℃时,用 2500VDC 摇表摇试一分钟,绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为 120MΩ; | |||||||
启动电流: | 当电伴热带通电时,瞬间启动电流最大值≤0.5A/m; | |||||||
铜芯导线: | 7 X 0.6、19 X 0.28、19X 0.32; | |||||||
使用长度: | 单相供电:100-150m,双相供电:200-300m(在规定的使用长度范围内, 可任意剪断、任意连接、交叉重叠); | |||||||
导线材质: | 镀锡铜丝; | |||||||
PTC导电塑料: | 含氟型、普通型; | |||||||
内绝缘层: | 改良聚烯烃/加氟型; | |||||||
屏蔽层: | 镀锡铜丝或铝镁合金丝编织 | |||||||
外护套层: | 抗紫外线聚烯烃/加氟型; | |||||||
防护等级: | IP67; | |||||||
曲线图: | ![]() |
► 施工安装
1. 准备工作
现场勘查:详细记录信号接收塔的结构特点、周边环境以及历史降雪情况。特别关注塔顶及天线区域的积雪和冰冻情况。
制定方案:根据勘查结果,制定详细的安装方案,包括加热电缆的选型、布置方式、电源接入点以及控制系统的配置等。
2. 安装步骤
基础施工:如果需要,对信号接收塔的基础进行加固或改造,确保其能够承受新增设备的重量和风载。
加热电缆布置:按照设计方案,将加热电缆均匀布置在信号接收塔的易积雪部位。注意保持电缆的间距和固定方式,确保其能够有效传递热量。
电源接入:将加热电缆与电源系统连接,确保电路安全可靠。同时,预留足够的电源容量以备未来扩展。
控制系统安装:在信号接收塔内部或附近安装控制系统,包括传感器、控制器和执行器等。确保系统能够实时监测降雪情况、气温和加热电缆的温度,并根据预设算法自动调节加热功率和工作模式。
远程监控平台搭建:搭建远程监控平台,实现对融雪系统的远程监控和管理。通过平台,管理人员可以随时查看系统状态、调整参数和接收报警信息。
3. 测试与验收
初步测试:在系统安装完成后,进行初步测试,检查加热电缆、电源系统和控制系统是否正常工作。同时,模拟降雪情况,观察融雪效果是否符合预期。
全面验收:在初步测试合格后,进行全面验收。验收内容包括系统的稳定性、可靠性、安全性以及节能性能等方面。确保系统能够满足设计要求和使用需求。
►注意事项与建议
1. 注意事项
确保加热电缆的绝缘性能良好,避免短路或漏电事故的发生。
定期检查加热电缆的磨损情况,及时更换损坏的电缆。
确保控制系统的软件版本是最新的,并定期更新软件补丁和漏洞修复程序。
定期备份控制系统的数据,防止数据丢失或损坏。
2. 建议
根据实际降雪情况和使用需求,灵活调整加热功率和工作模式,以达到最佳的融雪效果和节能效果。
加强与其他设备的联动和协同工作,提高整个通信系统的可靠性和稳定性。
不断关注新技术和新方法的发展动态,及时引入先进的技术和设备,提升融雪系统的性能和效率。
► 应用案例
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