Ulusal ekonomide uygulama
Temiz içme suyu boru hattının iç kısmındaki sıcaklığı artırmak için, hijyenik güvenliği özel bir belge ile onaylanan bileşikler kullanılır. Bu tür kablolar özel rakorlar vasıtasıyla kurulur ve içme sıvısı ile etkileşime girer. Bunlar, çevre güvenliğini kontrol eden kuruluşlar tarafından onaylanmış profil bileşikleridir;
İnsanların çeşitli yaralanmalarını önlemek için merdivenlerde, oyun alanlarında, otoparklarda, tekerlekli sandalye kaldırma cihazlarında buz oluşumuna karşı koruma sağlamak için uygun sıcaklık artış sistemleri de kullanılır;
Çatıyı ve elemanlarını soğuktan korumak, çatıdaki suyu tahliye eden sistemlerin buzlanmasına karşı koymak. Bir kablonun takılması, buz kabuğu ve buz sarkıtlarının oluşumunu engelleyebilir. Bu adımlar atılmazsa çatı, su tahliye boruları, kablo şebekesi zarar görebilir. Çatıdan düşen buz oluşumlarından hem mal hem de can veya insan sağlığına zarar verilebilir;
Gaz, kimya ve petrol endüstrilerinde soğuk bir ortamda boruların içindeki sıcaklığı artırmak (buzlanmalarını önlemek için); içlerinden akan maddelerin geçirgenliğini artırmak için boruların sıcaklığını arttırmak (geçirgenliği engelleyen çok yoğun oluşumların ve daralmaların ortaya çıkmasını önlemek için);
Petrol endüstrisi ürünleri (yağ, bitüm, katran vb.) ile tankların sıcaklığını düzenlemek. Aynısı kimyasal olarak aktif çözeltiler, maddeler vb. için de geçerlidir. Güvenlik önlemleri, mülkün zarar görmesini önlemeyi mümkün kılar;
- Gıda sektöründe soğutma ünitelerinin drenaj borularının sıcaklığını arttırırlar, soğutma ünitelerinde buharlaşma oluştururlar, soğutma ünitelerinin bölmelerinden drenaj tepsilerini ısıtırlar, pistonlu tip pompaların karterlerini devreye girmeden önce ısıtırlar. soğuk koşullar. Ek olarak, kendinden regüleli kablolar, bireysel gıda depolama, tatlı su ve yangın tanklarının sıcaklık artışını gerçekleştirir;
- Seralar ve hayvancılık binaları dahil olmak üzere çeşitli tarımsal binalarda dünya yüzeyinin sıcaklığını artırmak. Otomatik regülasyon yapabilen elektrik bağlantılarına dayalı sistemler sayesinde, bu tür binalarda takvim yılının her mevsiminde, bir bütün olarak tarım endüstrisinde iyi bir şekilde yansıtılan konforlu koşullar yaratmak düşük maliyetle mümkün hale gelir.
Kendinden regüleli bir kablonun genel özellikleri ve farklılıkları
Kendinden regüleli ısıtma kabloları, ayırt edici özelliği, ortam sıcaklığına bağlı olarak aynı segmentin farklı bölümlerinde bağımsız bir güç değişimi olan yarı iletken nanoteknolojiler sayesinde geliştirilmiş bir dizi ısıtma kabloları ve bantlarıdır. Buzlanma önleyici sistemler kurarken, ev borularını ısıtırken ve ayrıca petrol ve gaz boru hatlarında popülerdirler.
Antifriz sistemleri için ısıtma kabloları, güvenilirlik ve hizmet ömrü için katı kriterleri karşılamalıdır. Pratikte, bu tür bağlantılar olarak en sık iki tip elektrik kablosu kullanılır: dirençli ve kendinden regüleli.
Sabit güce sahip dirençli kablolar, tüm devreyi doğru akıma (ohmik direnç olarak adlandırılır) dirençli olan ve özel bir koruyucu kılıfla kaplanmış, sızdırmaz bir bakır çekirdektir. Bu çekirdek aynı anda akkor bir elementin rolünü oynar.Bu tür bağlantıların belirli bir uzunluğu vardır ve termal enerjiyi serbest bırakma yetenekleri hiçbir şekilde hava sıcaklığı ile ilgili değildir.
Kendinden regüleli kablolar için, karbon polimer bazlı iletken bir matris, ortam sıcaklığına bağlı olarak iletkenlik gibi bir özelliği değiştirebilen bir ısıtma elemanı görevi görür. Kablo, optimum ısıtma gücünü tam olarak ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda tahsis eder. Ortam sıcaklığı düştükçe daha fazla ısı açığa çıkar. Tersine, sıcaklık arttıkça daha az ısı açığa çıkar.
Sıcaklıkta aşırı bir artışla veya tersine eksikliğiyle ilgili hiçbir dezavantaj yoktur. Ayrıca otomatik kontrol cihazının bulunması nedeniyle büyük enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Özellikle dirençli bağlantılardaki (güçte sabit) buzlanma önleyici sistemler, kendi kendini düzenleyen bağlantı tipindeki aynı yapılara göre iki kat daha fazla enerji tüketir. Ayrıca kendinden ayarlı heat tracing sistemleri maksimum güvenlik sağlamakta olup, ekstrem ve zor kullanım koşulları için Amerikan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi standartlarına göre özel tip elektrik bağlantıları yapılmaktadır.
Böyle bir ısıtma sistemi, dirençli olandan çok daha mükemmel ve güvenlidir ve ek otomasyon olmadan bile en uygun ısıtma modunu sağlama yeteneğine sahiptir. Kablo, kurulum yerinde tam olarak belirli amaçlar için ihtiyaç duyulan uzunlukta kesilebildiğinden kurulumu daha uygundur.
Çalışma prensibi ve tasarım
Kendinden ayarlı bantlar ve kablolar, güç ve ısı üretimini atmosferin sıcaklığına göre değiştirir, yani. ek sensörler olmadan sürekli olarak sıcaklık değişimlerini hissederler. Sonuç olarak, ısıtılan bir nesne ile farklı kablo bağlantı noktaları farklı bir sıcaklığa sahip olabilir ve bağlantıya bitişik cihazlar ve mekanizmalar sıcaklıklarını farklı ölçüde artıracaktır.
Kendinden regüleli bantların tüm uzunluğu boyunca çaprazlama olmadan voltaj sağlamak için bir çift bakır telli iletken yerleşiktir. Sabit bir elektrik voltajı ile beslenirler. Elektrik iletkenleri arasına, kablonun ana unsuru - PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı - Pozitif Sıcaklık Katsayısı) adı verilen özel olarak yapılmış bir yarı iletken karbon polimer matrisi yerleştirilir. PTC etkisinin anlamı, matrisi oluşturan karbon nanomalzemenin eşik değerine ulaşıldığında direncini değiştirmesi ve daha az güç salmasıdır. Her kendinden regüleli kablo üreticisinin kendine özgü gizli teknolojisi veya matris üretim tarifi vardır (her fırıncının ekmek yapmak için bir tarifi olduğu gibi). Ayrıca, matrisin yapıldığı kurum tarifi, güç ve amaç açısından farklı samreg türleri için farklılık gösterir. Üretim süreci sırasında, karbon siyahı bir elektron parçacık hızlandırıcısı ile ışınlama yoluyla bir "çapraz bağlanma" sürecinden geçer. Bu, tekrarlanan ısıtma ve soğutma sırasında matrisin PTC özelliklerini ve polimer stabilitesini korumasına yardımcı olmak için gereklidir.
Matris yapısında grafit parçacıklarının yanı sıra tüm yapı içerisinde akımı iletmek için küçük metal nanoparçacıkların da eklendiği bilinmektedir. Isıtılmış matris genişler, iletken metal-grafit köprüler kırılır. Sonuç olarak, bölümün direnci artar, akım azalır ve ısı üretimi azalır. Soğutma sırasında ters işlem gerçekleşir: matris küçülür, iletken metal nanoparçacıklar arasındaki iletişim kanallarının sayısı artar, güç ünitesinin direnci azalır ve güç ve ısı üretimi artar.
Poliolefin veya Floropolimerden yapılmış koruyucu iç yalıtım, matrisi aşınma ve nemden korur ve ek bir metal örgü, aynı anda mekanik koruma ve topraklama işlevini yerine getirir. Kablonun dış kılıfı da Poliolefin veya Floropolimer ile kaplanmıştır. Gerekirse, kablo açık güneşe yerleştirilmek isteniyorsa kılıfa UV radyasyonuna dayanıklı elemanlar eklenir.
Ağa kendi kendini düzenleyen bir elektrik kablosu bağlandığında, matris tüm uzunluğu boyunca parlar. Ardından, ısıtma miktarına bağlı olarak bir denge oluşur, yani. farklı kavşaklar farklı bir değer tahsis edecek termal enerji kapasitesi.
Kendinden regüleli bir kablonun çalışma prensibi
Kataloğumuzdaki ısıtma boruları fiyatları
Kataloğumuzdaki çatı ısıtma fiyatları
Ayrıca bakınız: Boru ısıtması için bir kablo nasıl seçilir
Kendinden regüleli ısıtma kablosunun çalışma prensibi
Kendinden regüleli ısıtma kablosunun yapısı
Kendinden regüleli kablolar, öncelikle su borularını, kanalizasyon borularını ve ayrıca iniş borularını ve olukları ısıtmak amacıyla geliştirilmiştir. İlk kendinden regüleli matris ısıtma kablosu, 30 yılı aşkın bir süre önce Pentair Thermal Management tarafından geliştirildi ve o zamandan beri RayChem markası altında pazarlandı.
Kendinden regüleli ısıtma kablosunun çalışma prensibi
Kendinden regüleli bir ısıtma kablosunun ayırt edici bir özelliği, kablo gövdesinin sıcaklığının her zaman sabit olması nedeniyle dahili termal stabilizasyon özelliğidir (örneğin, kablo tipine bağlı olarak 65, 120 veya 190 ° C), ve güç koşulludur. Aslında, kendinden regüleli bir ısıtma kablosunun iletken matrisi bir PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) termistörüdür - pozitif sıcaklık katsayısına sahip bir direnç, yani. artan sıcaklıkla direnci hızla artar.
Kendi kendini düzenleyen yarı iletken matrisin malzemesi, düşük sıcaklıkta birbirine daha yakın olan ve dolayısıyla teller arasında iletim yolları oluşturan elektriksel olarak iletken parçacıklar içerir. Sıcaklık yükseldiğinde, termal genleşme nedeniyle parçacıklar birbirinden ayrılır ve iletim yollarının sayısı azalır. Sonuç olarak, iletkenler arasındaki direnç artar ve buna bağlı olarak elektrik gücü azalır. Ortam sıcaklığı düştüğünde, ters etki elde edilir.
Başka bir deyişle, kendi kendini düzenleyen bir kablonun ısı çıkışı sıcaklığa göre değişir. Isıttığı cismin sıcaklığı yükseldiğinde, kablonun ısıl gücü azalır ve bunun tersi de geçerlidir. Belli bir anda, kablonun ısıl gücü, ısıtılan cismin ısıl kayıplarına eşit olduğunda, termodinamik denge devreye girer. Ortam sıcaklığı değişirse, kablo, ısıtılan nesnenin sabit sıcaklığını koruyarak buna yanıt verecektir.
Bu nedenle, kendinden regüleli bir kablo, dirençli tiplerin aksine, hiçbir zaman yerel aşırı ısınma yaşamaz ve yanmaz. Kendinden regüleli bir kablonun ikinci avantajı, 0,5 ila 150 metre arasında herhangi bir uzunlukta kesilebilmesidir.
Kendinden regüleli ısıtma kablosunun yapısı
Isıtma kısmı, kendi kendini düzenleyen bir yarı iletken matris (B) oluşturan özel bir grafit ve yarı iletken polimer karışımı ile doldurulmuş iki kalaylı bakır iletkenden (A) yapılmıştır. Bakır iletkenler birbirine değmez, ancak ısıtma elemanı olan bir matris aracılığıyla kapatılır. Isıtma parçası, suya karşı mükemmel bir koruma sağlayan floropolimer termoplastik (C) ile yalıtılmıştır. Ardından, topraklama ve mekanik koruma için kalaylı kalkan (D) gelir.Dış kılıfın (E) malzemesi, kendinden regüleli ısıtma kablosu modelinin dış korozyon-kimyasal çalışma koşullarına bağlı olarak çeşitli tiplere sahiptir. Basit koşullarda çalışırken, poliolefin (P) plastik bileşiğinden yapılmış bir kılıf kullanılır. Zor çalışma koşullarında (yoğuşma, asit buharları, korozyon, kireç, ultraviyole), bir floropolimer (F) kullanılır. Radyasyon çapraz bağlama teknolojisi, kendi kendini düzenleyen kablonun matrisini ve dış kılıfını işlemek için kullanılır; bu, çapraz bağlı polietilen ile aynı düzeyde ısıyla büzülme elde edilmesini sağlar.
Anahtar Kelimeler: buzlanmayı önleme, boru ısıtma, kendinden regüleli kablo, çatı ısıtma
Samreg türleri ve türleri
Ev tipi elektrikli ısıtma sistemleri esas olarak 85 C'ye kadar ısınmaya dayanabilen düşük sıcaklıklı kendinden regüleli kablo kullanır. Orta sıcaklık ve yüksek sıcaklık kabloları önemli ölçüde daha yüksek ısı direncine sahiptir ve genellikle madencilik ve imalat endüstrilerinde kullanılır.
Amaca göre, kendinden regüleli kablolar ve bantlar sınıflandırılır:
- Ev borularını ısıtmak için;
- Buzlanma önleyici sistemler için (çatıların, olukların, yolların, platformların ısıtılması);
- Endüstriyel ısıtma için (petrol ve gaz boru hatlarının, endüstriyel tankların ısıtılması).
Koruyucu bir örgünün varlığına göre kablolar şu şekilde ayrılır:
- Korumalı - koruyucu bir topraklama ekranı ile;
- Korumasız - koruyucu örgü ve topraklama olmadan.
Ekranın varlığı nedeniyle, kablonun fiyatı 2 kat artar, bu nedenle, mekanik strese maruz kalmayan ve bir kişiyle çok az teması olan sıradan ev ısıtma yerlerinde, ekransız bir versiyon satın almak mantıklıdır.
Doğrusal güç açısından (1 doğrusal metre başına güç), aşağıdaki ana tipler vardır:
- 10 W/m - boruların içini ısıtmak için;
- 15 W/m - iç ve dış boruların ısıtılması için;
- 24 W/m - borunun dışındaki çatıların, yolların ısıtılması;
- 30 W/m – çatıların, boruların ve buzlanma önleyici sistemlerin ısıtılması;
- 40 W/m – çatıların, olukların, vadilerin, buzlanma önleyici sistemlerin ısıtılması.
Dış kabuğun türüne göre de bir sınıflandırma vardır:
- Gıda kasası ile - su borularının ve kanalizasyonların içini ısıtmak için;
- UV korumalı - çatılara ve güneş tarafından çok fazla ultraviyole radyasyonun yayıldığı yerlere yerleştirmek için.
Montaj Özellikleri
Kendinden regüleli bir kablonun kurulumunun ana kısmı, kuplajı ve güç bölümüne bağlantısıdır. Bu işlerin bağımsız üretimi için, kurulum kitlerinde bulunan talimatları kesinlikle takip etmek ve en önemlisi, elektrik gibi güvenli olmayan bir fenomene saygı duymak yeterlidir.
Kendinden regüleli bir kabloyu birleştirmek için ihtiyacınız olacak:
- Bir dizi ısıyla daralan ve kıvırma terminalleri;
- pense;
- Bina saç kurutma makinesi (aşırı durumlarda, bir çakmak ile yapabilirsiniz);
- Küçük boyutlu kırtasiye veya keskin bilenmiş ev bıçağı;
- Güç kablosu (iki damarlı - örgüsüz kablo için; üç damarlı - örgülü kablo için).
İlk olarak, dış yalıtımın bir kısmını dikkatlice çıkararak ve her telin yalıtkanından yaklaşık 1 cm uzunluğunda bir tabaka çıkararak üç çekirdekli (iki çekirdekli) bir güç kablosu hazırlamanız gerekir.Yaklaşık 5 cm uzunluğundaki ana yalıtım çıkarılır. bir bıçakla ısıtma telinden ekran bükülmemeli ve ardından tekrar 1 çekirdeğe bükülmelidir. Topraklama için kullanılacaktır.
Kablonun kenarından 2 cm geri adım atarak, altında kendi kendini düzenleyen siyah bir matrisin bulunduğu çift yalıtım katmanını kaldırıyoruz. Ayrıca keskin bir bıçakla kesilmeli ve üzerinde sadece 1 - 1,5 cm uzunluğunda sadece 2 bakır tel dolaşarak temizlenmelidir.
Üç çekirdekli güç kablosunda, zemini bağlamak için kullanılacak olan sarı-yeşil kabloyu ters yönde bükmek gerekir.Daha sonra topraklama kablosunun bükülmüş örgüsü sarı-yeşil tele bağlanır ve daha büyük çaplı bir ısıyla daralan makaronla sabitlenir. Bunu yapmak için, kesilmiş küçük bir borunun üzerine bir ısıtma elemanı konur ve bu yer, yapı tamamen küçülene kadar bir saç kurutma makinesi ile ısıtılır.
Diğer iki tel, ısıtma kablosunun 2 bakır iletkenine bağlanır. Kablolar şu şekilde bağlanır: Montaj kitinden kıvırma manşonlarını alıyoruz ve bu manşonları bir tarafta ısıtma kablosunun bakır iletkenlerine, diğer tarafta ise güç kablosunun çıplak kısmına koyuyoruz ve sonra kıvırıyoruz. pense ile.
İki ana kablo, yalıtımlı burçlarla güvenli bir şekilde sabitlendikten sonra, ek yerine daha küçük çaplı ısıyla daralan makaron yerleştirilir ve hacim azalana kadar bir saç kurutma makinesi veya çakmak ile ısıtılır. Isıtma işlemi sırasında, borudan yapıştırıcı çıkarılır ve bu, kablolu bağlantıyı güvenli bir şekilde sabitlemenizi sağlar.
Kendinden ayarlı bandın diğer ucu da kalan ısı büzüşmesi ile yalıtılmalıdır. Bunu yapmak için, kablo boyunca bakır telleri açığa çıkarmamaya çalışarak kabloyu 0,5-1 cm uzunluğunda yarıya kesmeniz gerekir. Daha sonra ortaya çıkan yarılardan biri bıçakla kesilmeli, diğeri bu formda bırakılmalıdır. Bu, bakır tellerin birbirine kapanmasını önlemek için yapılır. Daha sonra kablonun ucuna ısıyla daralan makaron takılır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Sıkı yapıştırma için ucu pense ile de kıvırabilirsiniz.
Isıtma elemanının bağlantısı tamamlandı ve buzlanma önleme sisteminin ana elemanı olarak kurabilirsiniz.
Seçim İpuçları
Kendinden regüleli bir kablo seçerken her zaman fiyata odaklanmanız gerekmez. Ne amaçla kullanacağınızı ve hangi koşullarda çalıştırılacağını iyi düşünmelisiniz. İşte satın almadan önce bilmeniz gereken bazı şeyler:
- Kablo gücü. Boruları dışarıdan ısıtmak için genellikle 16-30 W / m.r.m.'lik kablolar kullanılır, kablo boruyu içeriden ısıtırsa, 10-15 W doğrusal güç yeterlidir. Çatılar ve drenajlar için genellikle 30-40 W / m.r.m. gücünde samregler kullanılır;
- UV koruyucu kabuk. Kablo açık güneşte kalacaksa ve UV radyasyonundan etkilenecekse, UV korumalı bir kablo satın almanız gerekir;
- Zemin örgüsü. Kendinden regüleli kablolar, topraklama örgüsü (ekran) ile veya örgüsüz olarak satılır. "Toprak" olmayan bir kablonun fiyatı yaklaşık 1,5-2 kat daha ucuzdur. Yere, kuyulara, çatılara giren ısıtma boruları için kullanılması tavsiye edilir. En önemli şey, su girişine karşı koruma sağlamak için bu kabloyu güvenilir bir yapışkan conta ile bağlamaktır. Bununla birlikte, ekranlı bir kablo daha güvenlidir, ancak çok daha pahalıdır; bu, özellikle aynı kendi kendini düzenleyen ısıtma matrisine sahip oldukları için her zaman haklı değildir. Kablonun dayanıklılığını belirler ve bu bakımdan hizmet ömrü açısından aynı kablonun fiyatı ciddi anlamda farklılık gösterecektir;
başlangıç gücü. Kendi kendini düzenleyen herhangi bir kablo açıldığında, güç tüketimi nominal olandan daha yüksektir. Kaliteli bir kendinden regüleli tel için güç %20-50 artar, düşük dereceli bir samreg için (genellikle Çin'de yapılır), başlatma gücü zaman zaman "uçabilir". Bu, matrisin kararsızlığını ve kırılganlığını gösterir. Ayrıca, düşük kaliteli bir kablo daha güçlü güç makineleri gerektirir;
- hava boşlukları. Satın alırken, kabloyu parmaklarınızla sıkıştırmanız ve uzunluğu boyunca çalıştırmanız gerekir. Standartlara göre kalitesiz bir kablo yapılmaz ve içinde hava boşlukları hissedilir. Dış kılıfın kablonun iç kısımlarının gerisinde kaldığı hissi olacaktır. Ve tam tersine, üretim süreci hata ayıklanırsa, teknoloji takip edilirse, dış kılıf kabloya sıkıca oturur, onunla tek bir bütün oluşturur;
- Kalınlık. Kendinden regüleli kablo genellikle yaklaşık 1 cm genişliğinde ve 3-4 mm kalınlığındadır.Minsk pazarlarında ve bölgelerde, alıcıları “kırmızı” bir fiyatla çekmeye çalışan satıcılar bir Çin kablosu atıyor. Genişliğinin 0,5 cm'den biraz daha fazla olduğu ortaya çıkıyor, böyle bir kalınlıkta, üretilen ısı alanı çok daha düşük ve böyle bir samreg çok daha az etkili. Ve boyutu 2 kat daha küçük olan matris benzer ısı yayarsa ömrü kısadır. Ek olarak, bazı yerlerde ısıtma matrisinin erimesi veya çökmesi nedeniyle besleme kablolarının zamanla birbirine kapanma olasılığı vardır.
Kendinden regüleli ısıtma sistemlerinin avantajları ve dezavantajları
Avantajlar:
Aşırı ısınma yok. Kendinden regüleli termal kablolar, aşırı ısınma riski olmadan üst üste bindirilebilir. Birbirleriyle kesişmeleri zarar vermez
Bu, örneğin bir vanayı bir boruya sarmak gerektiğinde, düzenleme ve kilitleme mekanizmaları için küçük bir öneme sahip değildir. Ayrıca, buzlanma önleme sistemlerindeki ısıtma kablosunun kir, yaprak ve diğer döküntülerle kaplanması da olur.
Bu durumda, samreg'ler güvenilir bir şekilde çalışırken normal direnç yanacaktır;
Kesme kolaylığı. Bu tür kablolar, ortak bir bölmeden "sahada" hemen yerinde gerekli uzunlukta kesilebilir. Bu, planlar sahadaki "gerçek hayat" durumuna uymadığında ek esneklik sağlar. Bu tür bağlantılar, maksimum 0,7 - 0,15 km'ye kadar (samreg tipine bağlı olarak) gerekli uzunlukta parçalara ayrılabilir. Buna karşılık, dirençli kabloların iyi tanımlanmış bir uzunluğu vardır;
Kendi kendine ayar. Çalışma sırasında karmaşık çok kanallı sıcaklık kontrol cihazlarının kurulması gerekli değildir, çünkü kablo, belirli bir eşik sıcaklığına ulaştıktan sonra gücü aniden azaltır. Bu mod, bölümün tüm uzunluğu boyunca istenen sıcaklığı korumanın genellikle çok zor olduğu buzlanma önleme sistemleri için idealdir. Samreg, her bölge için uygun bir sıcaklık bulur;
Elektrik tasarrufu. Gerektiği yerde noktasal ısı salınımı ve ısıtma gerektirmeyen yerlerde minimum ısı salınımı nedeniyle kendinden regüleli kablo dirençli kabloya göre çok daha ekonomiktir. Buzlanma önleyici sistemlerde, dirençli bir kablo genellikle bir sıcaklık sensörüne bağlanır ve sensörün bulunduğu ve ısıtmanın gerekli olduğu ve ihtiyaç duyulmadığı yerlerde ısı üretir.
Kusurlar:
başlangıç gücü. Kurulum sırasında, ilk voltajın çalışma anma voltajının maksimum iki katı olabileceği ve besleme ağının bununla başa çıkması gerektiği unutulmamalıdır. Uygun güçte kontrol ekipmanı seçimi ile benzer bir durum gelişir;
- Sınırlı ısı dağılımı. Bu bağlantı ile odadaki sıcaklığı kısa sürede yükseltmek mümkün değildir. Oda ısıtıldığında, kablonun gücü düşer ve çevredeki odayı aynı yoğun şekilde ısıtmayı bırakır;
- Nispeten yüksek maliyet. Kendinden regüleli bir kablonun 1 metrelik fiyatı, sabit bir güç kablosunun fiyatından 2-3 kat daha yüksektir. Bu, sorunu anlamayan bir tüketiciyi hemen korkutabilir. Enerji tasarrufunu ve diğer avantajları hesaplarsak, fiyatın bu kadar fazla olması oldukça haklı;
- Bir bölümün nispeten küçük uzunluğu. Kablo tipine bağlı olarak, kendinden regüleli bir kablonun maksimum uzunluğu 65-120 metreyi aşamaz. Dirençler birçok kez daha uzundur. Bu, ek güç noktaları kurma görevini dayatır;
- Sınırlı hizmet ömrü. Böyle bir kablo ortalama olarak yaklaşık 10-15 yıl sürer. Ayrıca, matrisi bozulmaya başlar ve gücü önemli ölçüde 0'a düşürür.