Automaatne kaitsme külmiku jaoks B15135.4-5 Thermo kaitsme koduseadmed
Tooteparameeter
Tootenimi | Automaatne kaitsme külmiku jaoks B15135.4-5 Thermo kaitsme koduseadmed |
Kasutamine | Temperatuuri juhtimine/ülekuumenemiskaitse |
Elektrihinnang | 15A / 125VAC, 7,5A / 250VAC |
Kaitsmetemp | 72 või 77 ° C |
Töötemperatuur | -20 ° C ~ 150 ° C |
Tolerants | +/- 5 ° C avatud toimingu jaoks (valikuline +/- 3 c või vähem) |
Tolerants | +/- 5 ° C avatud toimingu jaoks (valikuline +/- 3 c või vähem) |
Kaitseklass | Ip00 |
Dielektriline tugevus | AC 1500 V 1 minut või AC 1800 V 1 sekund |
Isolatsioonitakistus | DC 500 V juures on üle 100 mΩ mega oomi testija |
Vastupanu klemmide vahel | Vähem kui 100MW |
Kinnitused | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Klemmi tüüp | Kohandatud |
Kaane-/sulg | Kohandatud |
Rakendused
- Autotööstusküttekehad
- veesoojendid
- Elektriküttekehad
- anti -külmutussensorid
- tekke küttekehad
- meditsiinilised rakendused
- elektriseade
- jäätootjad
- sulatatud küttekehad
- jahutatud
- Kuvakotid

Kirjeldus
Termiline kaitse on sama, mis kaitsega, millega oleme tuttavad. Tavaliselt toimib see ainult võimsa teena vooluringis. Kui see ei ületa kasutamise ajal oma nimiväärtust, ei sulata see kokku ega mõjuta vooluringi. See sulatab ja katkestab toiteahela ainult siis, kui elektriseadmed ei tekita ebanormaalseid temperatuure. See erineb sulatatud kaitsmest, mis puhub soojusest, mis on tekkinud, kui vool ületab vooluringi nimivoolu.




Millised on termilise kaitsme tüübid?
Termilise kaitsme moodustamiseks on palju võimalusi. Järgmised on kolm levinud:
• Esimene tüüp: orgaaniline termiline kaitse
See koosneb teisaldatavast kontaktist (libisevast kontaktist), vedrust (vedru) ja sulavast kehast (elektriliselt mittejuhtivat termilist graanulit). Enne termilise kaitsme aktiveerimist viib voolu vasakult libiseva kontakti ja voolab läbi metallkesta paremale plii. Kui väline temperatuur saavutab etteantud temperatuuri, sulab orgaaniline sula ja survevedru lahti. See tähendab, et vedru laieneb ja libisev kontakt eraldatakse vasakust pliist. Vooluring avatakse ja vool libiseva kontakti ja vasaku plii vahel katkestatakse.
• Teine tüüp: portselanist toru tüüp termiline kaitse
See koosneb teljesümmeetrilisest pliist, sulavast sulamist, mida saab sulada kindlaksmääratud temperatuuril, spetsiaalsest ühendist selle sulamise ja oksüdatsiooni vältimiseks ning keraamiline isolaator. Kui ümbritseva õhu temperatuur tõuseb, hakkab konkreetne vaiku segu veeldama. Kui see jõuab sulamistemperatuurini, vaigusegu abil (sulatatud sulami pindpinevuse suurendamine), kahaneb sula sulam kiiresti kuju, mille keskpunkt on mõlemasse otsa pindpinevus. Kuulu kuju, katkestades seega püsivalt vooluringi.
• Kolmas tüüp: ruudukujuline koore tüüpi termiline kaitse
Tükk sulamist traati on ühendatud termilise kaitsme kahe tihvti vahel. Sulatav sulamijuhe on kaetud spetsiaalse vaiguga. Vool võib voolata ühest tihvtist teise. Kui termilise kaitsme ümber temperatuur tõuseb selle töötemperatuurile, sulab sulam ja kahaneb sfääriliseks kujuks ning kinnitub kahe tihvti otste külge pindpinevuse ja spetsiaalse vaigu abi all. Sel moel on vooluring püsivalt ära lõigatud.
Kasu
- Liigne temperatuuri kaitse tööstusstandard
- kompaktne, kuid võimeline kõrgeid voolusid
- Saadaval mitmesuguses temperatuuriks, mida pakkuda
Kujunduse paindlikkus teie rakenduses
- Tootmine vastavalt klientide joonistele

Kuidas termiline kaitse töötab?
Kui vool voolab läbi juhi, tekitab juhtjuhi takistuse tõttu soojust. Ja kalorite väärtus järgneb sellele valemile: q = 0,24i2rt; Kui Q on kaloriväärtus, 0,24 on konstant, I on vool, mis voolab läbi juhi, r on juhi takistus ja t on aeg, et vool voolab läbi juhi.
Selle valemi kohaselt pole keeruline näha kaitsme lihtsat tööpõhimõtet. Kaitsme materjali ja kuju määramisel on selle takistus R suhteliselt määratud (kui temperatuuri koefitsienti ei arvestata). Kui vool voolab sellest läbi, tekitab see soojust ja selle kalorite väärtus suureneb aja suurenemisega.
Vool ja takistus määravad soojuse genereerimise kiiruse. Kaitsme struktuur ja selle paigalduse olek määravad soojuse hajumise kiiruse. Kui soojuse genereerimise kiirus on väiksem kui soojuse hajumise kiirus, ei puhu kaitset. Kui soojuse genereerimise kiirus on võrdne soojuse hajumise kiirusega, ei sula see pikka aega. Kui soojuse genereerimise kiirus on suurem kui soojuse hajumise kiirus, tekib üha rohkem soojust.
Ja kuna sellel on teatud spetsiifiline kuumus ja kvaliteet, avaldub soojuse suurenemine temperatuuri tõustes. Kui temperatuur tõuseb kaitsme sulamistemperatuurist kõrgemale, puhub kaitsme. Nii töötab kaitse. Selle põhimõtte põhjal peaksime teadma, et peate valitud materjalide füüsilisi omadusi hoolikalt uurima kaitsme kavandamisel ja tootmisel ning tagama, et neil on järjepidevad geomeetrilised mõõtmed. Kuna need tegurid mängivad kaitsme normaalses toimimisel üliolulist rolli. Samamoodi peate selle kasutamisel selle õigesti installima.

Meie toode on läbinud CQC, UL, TUV sertifikaadi ja nii edasi, on taotlenud patente akumuleeritavalt rohkem kui 32 projekti ja on provintsi- ja ministrite tasemest kõrgemal saanud teadusuuringute osakonnad rohkem kui 10 projekti. Meie ettevõte on läbinud ka ISO9001 ja ISO14001 süsteemi sertifitseeritud ning riikliku intellektuaalomandi süsteemi sertifitseeritud.
Meie mehaaniliste ja elektrooniliste temperatuuride kontrollerite teadus- ja arendus- ja tootmisvõimsus on olnud sama tööstuse esirinnas riigis.