Po prvé, vnútorné faktory
Port vykurovacej trubice nie je úplne utesnený. Je umiestnený príliš dlho vo vlhkom prostredí so vzduchom. Prášok oxidu horečnatého v ohrievacej trubici bude absorbovať vlhkosť a bude na ňu pôsobením vlhkosti pôsobiť, pretože prášok oxidu horečnatého zohráva úlohu vedenia tepla v ohrievacej trubici, takže elektrická ohrievacia trubica nebude ohrievaná.
Situačná analýza:
1. Pomocou odporového merača otestujte elektrickú vykurovaciu trubicu, aby ste zistili, či existuje hodnota odporu. Ak nie je hodnota odporu, je porušená.
2, ak je hodnota odporu, a potom skontrolujte, či teraz nedochádza k úniku, pomocou megohmetra (merača izolačného odporu) zmerajte veľkosť hodnoty izolačného odporu. (Čím vyššia je hodnota izolačného odporu, tým lepšia je izolácia), ak hodnota izolačného odporu je relatívne malá, to znamená, že prášok oxidu horečnatého v elektrickej vykurovacej trubici môže byť ovplyvňovaný vlhkosťou, ktorá vedie k slabej izolácii elektrickej vykurovacej trubice!
Riešenie:
1. Vložte elektrickú ohrievaciu trubicu do rúry na pečenie a odvlhčite prášok oxidu horečnatého.
2, s nízkym napätím do vykurovacej trubice na chvíľu, môže tiež hrať úlohu odvlhčovania.
Druhá: Režim zapojenia
1. Zistite, či je pracovné napätie a menovité napätie elektrickej vykurovacej trubice rovnaké. Ak je vysoké napätie pripojené k nízkemu napájaciemu napätiu, výkon klesá.
Príklad: elektrická vykurovacia trubica 380V / 3000W, pripojená k zdroju napájania 220V
Podľa vzorca napätie * napätie / výkon=hodnota odporu
380 * 380/3000 = 48 Ω
220 * 220/48 = 1008 w
Výkon klesá trikrát, klesá výhrevnosť, elektrická vykurovacia trubica sa nemusí zahriať alebo je výhrevnosť veľmi nízka.
2. Napätie a napájanie vykurovacej trubice sú správne, nesprávny je však režim zapojenia, čo je tiež faktor, ktorý vedie k ohrevu elektrickej vykurovacej trubice.






























