JPH0317265Y2 - - Google Patents

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JPH0317265Y2
JPH0317265Y2 JP19459382U JP19459382U JPH0317265Y2 JP H0317265 Y2 JPH0317265 Y2 JP H0317265Y2 JP 19459382 U JP19459382 U JP 19459382U JP 19459382 U JP19459382 U JP 19459382U JP H0317265 Y2 JPH0317265 Y2 JP H0317265Y2
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JP
Japan
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heating element
organic
resistance
electrode
resistance heating
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JP19459382U
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JPS5998371U (ja
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  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 本考案は自己温度制御性ヒータの抵抗測定装置
に係り、特に電極となる一対の導電性心線とこの
一対の心線の周囲に介在させた有機抵抗発熱体と
よりなる線状自己温度制御性ヒータ(以下線状有
機PTCヒータと呼称する)の有機抵抗発熱体の
抵抗値の長さ方向の分布を連続的に、しかも、安
定に測定するのに好適な抵抗測定装置に関するも
のである。
第1図は線状有機PTCヒータの一例を示す縦
断面図で、aは断面形状が円形のものを、bは断
面形状が楕円形状のものを示してある。第1図に
おいて、1a,1bは電極となる一対の導電性心
線、2は一対の心線1a,1bの周囲をとりまい
ている有機抵抗発熱体、3はジヤケツトである。
有機抵抗発熱体2としては、有機材料にカーボン
ブラツク微粉末を練り合せたものが用いられてい
る。このような線状有機PTCヒータは、自己温
度制御機能を有し、熱負荷に応じて出力を制御で
きるという特徴がある。そのため、定温特性にに
注目されて、水道のコツク、パイプの凍結防止、
化学プラントの保温用として実用化されつつあ
る。
このような優れた特性を有する線状有機PTC
ヒータを安定に製造するためには、特性を左右す
る有機抵抗発熱体2の抵抗値を厳重に管理する必
要がある。抵抗値を決定する要因としては、有機
材料とカーボンブラツクとの混合比、有機抵抗発
熱体2の押出時のコンパウンド温度などがあり、
また、練り条件によつても抵抗値が微妙に変化す
る。
ところで、有機抵抗発熱体2は、カーボン量が
多いため押出条件の設定が難かしく、長時間安定
した作業を進めるためには、有機抵抗発熱体2の
抵抗値の長さ方向の分布を連続的に測定し、押出
条件設定のためにフイードバツクするようにする
ことが必要である。しかし、その抵抗値を連続的
に安全に測定する抵抗測定装置としては現在のと
ころ適当なものがなく、その開発が望まれてい
た。
本考案は上記に鑑みてなされたもので、その目
的とするところは、線状自己温度制御性ヒータの
有機抵抗発熱体の抵抗値の長さ方向の分布を連続
的に、しかも、安定に測定することができる自己
温度制御ヒータの抵抗測定装置を提供するこにあ
る。
本考案の特徴は、有機抵抗発熱体の表面に形成
する電極は、導電性液体中に多数の金属球を混入
したものを収容した容器内に線状有機PTCヒー
タを浸漬させた状態で通過させることにより形成
し、この電極と線状有機PTCヒータの電極とな
る必線との間に直流電圧を印加したときに流れる
電流から上記発熱体の抵抗値の長さ方向の分布を
測定する構成とした点にある。
以下本考案を第2図、第3図に示した実施例を
用いて詳細に説明する。
第2図は本考案の抵抗測定装置の一実施例を示
す構成説明図で、線状有機PTCヒータの製造工
程中に有機抵抗発熱体の抵抗値の長さ方向の分布
を測定している例を示してある。第2図におい
て、1a,1bは導電性心線、4a,4bはそれ
ぞれ心線1a,1bのガイドローラ、5は心線1
a,1bの周囲に第1図に示す有機抵抗発熱体2
を押し出す押出機、6は冷却槽、7は有機抵抗発
熱体3の表面に形成した抵抗測定のための電極、
8は心線1a(または1b,1a,1bの両方で
もよい)と電極7間に直流電圧を印加する電源、
9は電源8に直列に接続した電流計で、本考案に
係る抵抗測定装置は、電極7、電源8および電流
計9より構成してあり、心線1aと電極7間に直
流電圧を印加したときに流れる電流から有機抵抗
発熱体2の抵抗値を測定するようにしてある。
第3図は第2図の電極7の一実施例を示す詳細
構造説明図である。第3図において、10は金属
製容器で、容器10内に塩水よりなる導電性液体
11と多数の小さい金属球12とが入れてあり、
この中に第2図の冷却槽6から出てきた有機
PTCヒータ素線(ジヤケツトを被覆してないも
の)13を浸漬させた状態で通過させて電極7を
形成させるようにしてある。14はガイドローラ
である。第3図の実施例を示す電極構造とすれ
ば、有機PTCヒータ素線13を自由に通過させ
ることができ、しかも、有機PTCヒータ素線1
3の外周の有機抵抗発熱体2の表面との接触抵抗
がほとんど変動せず、さらに発熱体2の抵抗値よ
りも十分小さい接触抵抗とすることができる。な
お、金属球12としては銅球、銀メツキを施した
銅球などを用い、実施例では直径4mmのものとし
た。また、この場合、塩水11に表面活性剤を添
加するようにするとさらに良結果が得られる。
上記した実施例によれば、電極7は発熱体2の
表面との間の接触抵抗が小さく、かつ、安定して
おり、その上有機PTCヒータ素線13を自由に
通過させることができるから、有機抵抗発熱体2
の抵抗値の長さ方向の分布を連続的に、しかも、
安定に測定することができる。また、電流計9の
出力を押出機5にフイードバツクして押出温度を
制御するようにすれば、有機抵抗発熱体2の抵抗
値の長さ方向のばらつきを少なくすることがで
き、特性が均一な線状有機PTCヒータの製造を
可能とすることができ、また、作業効率を向上で
きる。
以上説明したように、本考案によれば、線状有
機PTCヒータの有機抵抗発熱体の抵抗値の長さ
方向の分布を連続的に、しかも、安定に測定する
ことができ、特性が均一な線状有機PTCヒータ
の製造を可能とするとともに作業効率を向上でき
るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は線状有機PTCヒータの縦断面図、第
2図は本考案の自己温度制御性ヒータの抵抗測定
装置の一実施例を示す構成説明図、第3図は第2
図の電極の一実施例を示す詳細構造説明図であ
る。 1a,1b……心線、2……有機抵抗発熱体、
7……電極、8……電源、9……電流計、10…
…金属性容器、11……塩水(導電性液体)、1
2……金属球、13……有機PTCヒータ素線、
14……ガイドローラ。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 電極となる一対の導電性心線と該一対の心線の
    周囲に介在させた有機抵抗発熱体とよりなる線状
    自己温度制御性ヒータの前記有機抵抗発熱体の抵
    抗値の長さ方向の分布を測定するものにおいて、
    前記発熱体の表面に形成する電極は導電性液体中
    に多数の金属球を混入したものを収容した容器内
    に前記線状自己温度制御性ヒータを浸漬させた状
    態で通過させることにより形成し、該電極と前記
    心線との間に直流電圧を印加したときに流れる電
    流から前記発熱体の抵抗値の長さ方向の分布を測
    定する構成としたことを特徴とする自己温度制御
    性ヒータの抵抗測定装置。
JP19459382U 1982-12-22 1982-12-22 自己温度制御性ヒ−タの抵抗測定装置 Granted JPS5998371U (ja)

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JP19459382U JPS5998371U (ja) 1982-12-22 1982-12-22 自己温度制御性ヒ−タの抵抗測定装置

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JP19459382U JPS5998371U (ja) 1982-12-22 1982-12-22 自己温度制御性ヒ−タの抵抗測定装置

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Publication Number Publication Date
JPS5998371U JPS5998371U (ja) 1984-07-03
JPH0317265Y2 true JPH0317265Y2 (ja) 1991-04-11

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ID=30418212

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JP19459382U Granted JPS5998371U (ja) 1982-12-22 1982-12-22 自己温度制御性ヒ−タの抵抗測定装置

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