Automātiskais drošinātājs ledusskapim B15135.4-5 Termo drošinātāju mājas ierīces detaļas
Produkta parametrs
Produkta nosaukums | Automātiskais drošinātājs ledusskapim B15135.4-5 Termo drošinātāju mājas ierīces detaļas |
Izmantot | Temperatūras kontrole/pārkaršanas aizsardzība |
Elektriskais vērtējums | 15A / 125 VAC, 7,5A / 250 VAC |
Drošinātāja temperatūra | 72 vai 77 ° C |
Darba temperatūra | -20 ° C ~ 150 ° C |
Tolerance | +/- 5 ° C atvērtai darbībai (pēc izvēles +/- 3 c vai mazāk) |
Tolerance | +/- 5 ° C atvērtai darbībai (pēc izvēles +/- 3 c vai mazāk) |
Aizsardzības klase | IP00 |
Dielektriskā izturība | AC 1500 V 1 minūti vai AC 1800 V uz 1 sekundi |
Izolācijas rezistence | Vairāk nekā 100mΩ pie DC 500V, ko veica Mega Ohm Tester |
Izturība starp termināļiem | Mazāk par 100MW |
Apstiprinājumi | Ul/ tuv/ vde/ cqc |
Termināļa tips | Pielāgots |
Vāks/kronšteins | Pielāgots |
Pieteikumi
- Automobiļu sēdekļu sildītāji
- Ūdens sildītāji
- Elektriskie sildītāji
- Pretas sasaldēšanas sensori
- segu sildītāji
- Medicīniski lietojumi
- Elektriskā ierīce
- Ledus veidotāji
- Atkausēšanas sildītāji
- atdzesēts
- displeja gadījumi

Apraksts
Termiskais drošinātājs ir tāds pats kā drošinātājs, ar kuru mēs esam pazīstami. Parasti tas kalpo tikai kā spēcīgs ceļš ķēdē. Ja lietošanas laikā tas nepārsniedz tā vērtīgo vērtību, tas neizmanto un neietekmēs ķēdi. Tas saplūst un nogriezīs jaudas ķēdi tikai tad, kad elektriskā ierīce neizdodas radīt patoloģisku temperatūru. Tas atšķiras no kausēta drošinātāja, ko izpūst siltums, kas rodas, kad strāva pārsniedz novērtēto strāvu ķēdē.




Kādi ir termiskā drošinātāja veidi?
Ir daudz veidu, kā veidot termisko drošinātāju. Šie ir trīs izplatīti:
• Pirmais tips: organiskais termiskais drošinātājs
To veido pārvietojams kontakts (bīdāms kontakts), atspere (atspere) un kausējama korpusa (elektriski bezvadu termiskā granula). Pirms termiskais drošinātājs ir aktivizēts, strāva plūst no kreisās puses uz bīdāmo kontaktu un plūst caur metāla apvalku pa labi. Kad ārējā temperatūra sasniedz iepriekš noteiktu temperatūru, organiskā kausēšana kūst un kompresijas atspere kļūst vaļīga. Tas ir, atspere izplešas, un bīdāmais kontakts tiek atdalīts no kreisā svina. Ķēde tiek atvērta, un strāva starp bīdāmo kontaktu un kreiso svinu tiek nogriezta.
• Otrais tips: porcelāna caurules tipa termiskais drošinātājs
Tas sastāv no assimetriska svina, kausējama sakausējuma, kuru var izkausēt noteiktā temperatūrā, īpašu savienojumu, lai novērstu tā kausēšanu un oksidāciju, kā arī keramikas izolatoru. Kad apkārtējā temperatūra paaugstinās, specifiskais sveķu maisījums sāk sašķidrināties. Kad tas sasniedz kušanas temperatūru, ar sveķu maisījuma palīdzību (palielinot izkusušā sakausējuma virsmas spraigumu), izkausētais sakausējums ātri sarūk formā, kuras centrā ir vadi abos galos, darbojoties virsmas spraiguma darbībai. Bumbas forma, tādējādi pastāvīgi nogriežot ķēdi.
• Trešais tips: kvadrātveida čaumalas tipa termiskais drošinātājs
Starp abām termiskā drošinātāja tapām ir savienots kausēta sakausējuma stieples gabals. Sausāmais sakausējuma vads ir pārklāts ar īpašiem sveķiem. Strāva var plūst no vienas tapas uz otru. Kad temperatūra ap termisko drošinātāju paaugstinās līdz tā darba temperatūrai, kausējamais sakausējums kūst un sarūk sfēriskā formā un piestiprinās pie abu tapu galiem ar virsmas spraiguma darbību un speciālo sveķu palīdzību. Tādā veidā ķēde tiek pastāvīgi nogriezta.
Pabalsti
- nozares standarts pārmērīgas temperatūras aizsardzībai
- kompakts, bet spējīgs uz augstām straumēm
- Pieejams plašā temperatūru diapazonā, ko piedāvāt
Dizaina elastība jūsu lietojumprogrammā
- Ražošana pēc klientu zīmējumiem

Kā darbojas termiskais drošinātājs?
Kad strāva plūst caur vadītāju, vadītājs radīs siltumu vadītāja izturības dēļ. Un kaloriskā vērtība seko šai formulai: q = 0,24i2rt; kur Q ir kaloriskā vērtība, 0,24 ir konstante, i ir strāva, kas plūst caur vadītāju, r ir vadītāja pretestība, un t ir laiks, kad strāva plūst caur vadītāju.
Saskaņā ar šo formulu nav grūti saskatīt vienkāršo drošinātāja principu. Ja tiek noteikts drošinātāja materiāls un forma, tā pretestība R ir samērā noteikta (ja temperatūras pretestības koeficients netiek ņemts vērā). Kad strāva plūst caur to, tā radīs siltumu, un tā kaloriskā vērtība palielināsies, palielinoties laika posmam.
Strāva un pretestība nosaka siltuma ģenerēšanas ātrumu. Drošinātāja struktūra un tā uzstādīšanas statuss nosaka siltuma izkliedes ātrumu. Ja siltuma ģenerēšanas ātrums ir mazāks par siltuma izkliedes ātrumu, drošinātājs netiks izpūsts. Ja siltuma ģenerēšanas ātrums ir vienāds ar siltuma izkliedes ātrumu, tas ilgu laiku saplūst. Ja siltuma ģenerēšanas ātrums ir lielāks nekā siltuma izkliedes ātrums, tad tiks radīts arvien vairāk siltuma.
Tā kā tam ir noteikts īpašs siltums un kvalitāte, siltuma palielināšanās izpaužas temperatūras paaugstināšanās. Kad temperatūra paaugstinās virs drošinātāja kušanas temperatūras, drošinātājs pūš. Tā darbojas drošinātājs. No šī principa mums jāzina, ka jums rūpīgi jāizpēta materiālu fiziskās īpašības, kuras jūs izvēlaties, projektējot un ražojot drošinātājus, un jānodrošina, ka tiem ir konsekventi ģeometriskie izmēri. Tā kā šiem faktoriem ir izšķiroša loma normālajā drošinātāja darbībā. Līdzīgi, kad jūs to izmantojat, jums tas ir jāinstalē pareizi.

Mūsu produkts ir nokārtojis CQC, LU, TUV sertifikāciju un tā tālāk, ir pieteicies uz patentiem, kas uzkrājas vairāk nekā 32 projektos un ir ieguvuši zinātniskus pētniecības departamentus virs provinces un ministru līmeņa vairāk nekā 10 projektiem. Mūsu uzņēmums ir nokārtojis arī ISO9001 un ISO14001 sistēmas sertificētu un Nacionālās intelektuālā īpašuma sistēmas sertifikātu.
Mūsu pētniecība un attīstība un ražošanas spēja uzņēmuma mehāniskajiem un elektroniskajiem temperatūras kontrolieriem ir ierindojušies tās pašas nozares priekšgalā valstī.