Automatski osigurač za frižider B15135.4-5 Termo osigurač Dijelovi kućanskih aparata
Parametar proizvoda
Naziv proizvoda | Automatski osigurač za frižider B15135.4-5 Termo osigurač Dijelovi kućanskih aparata |
Koristi | Kontrola temperature/Zaštita od pregrijavanja |
Električna ocjena | 15A / 125VAC, 7,5A / 250VAC |
Temperatura osigurača | 72 ili 77 stepeni Celzijusa |
Radna temperatura | -20°C~150°C |
Tolerancija | +/-5°C za otvoreno djelovanje (opciono +/-3 C ili manje) |
Tolerancija | +/-5°C za otvoreno djelovanje (opciono +/-3 C ili manje) |
Klasa zaštite | IP00 |
Dielektrična čvrstoća | AC 1500V tokom 1 minute ili AC 1800V tokom 1 sekunde |
Otpor izolacije | Više od 100MΩ pri DC 500V, mjereno Mega Ohm testerom |
Otpor između terminala | Manje od 100mW |
Odobrenja | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Tip terminala | Prilagođeno |
Poklopac/Nosač | Prilagođeno |
Aplikacije
- Grijači automobilskih sjedišta
- Bojleri
- Električni grijači
- Senzori protiv smrzavanja
- Grijači za ćebad
- Medicinske primjene
- Električni uređaj
- Aparati za led
- Grijači za odmrzavanje
- Rashlađeno
- Vitrine

Opis
Termički osigurač je isti kao i osigurač s kojim smo upoznati. Obično služi samo kao snažna putanja u strujnom kolu. Ako ne prekorači svoju nazivnu vrijednost tokom upotrebe, neće se stopiti i neće imati nikakav utjecaj na strujno kolo. Osiguraće i prekinuti strujno kolo samo kada električni uređaj ne proizvodi abnormalne temperature. Ovo se razlikuje od osigurača s osiguračem, koji pregorijeva zbog topline koja se stvara kada struja premaši nazivnu struju u strujnom kolu.




Koje su vrste termičkih osigurača?
Postoji mnogo načina za formiranje termičkog osigurača. Slijede tri uobičajena načina:
• Prvi tip: Organski termalni osigurač
Sastoji se od pokretnog kontakta (kliznog kontakta), opruge (opruge) i topljivog tijela (električno neprovodljiva termalna kuglica). Prije aktiviranja termalnog osigurača, struja teče od lijevog izvoda do kliznog kontakta i teče kroz metalnu ljusku do desnog izvoda. Kada vanjska temperatura dostigne unaprijed određenu temperaturu, organska talina se topi i kompresijska opruga postaje labava. To jest, opruga se širi, a klizni kontakt se odvaja od lijevog izvoda. Strujni krug se otvara i struja između kliznog kontakta i lijevog izvoda se prekida.
• Drugi tip: Termički osigurač porculanskog cijevastog tipa
Sastoji se od osnosimetričnog olova, topljive legure koja se može topiti na određenoj temperaturi, posebnog spoja koji sprječava njeno topljenje i oksidaciju i keramičkog izolatora. Kada temperatura okoline poraste, specifična smjesa smole počinje se tekućo pretvarati. Kada dostigne tačku topljenja, uz pomoć smjese smole (povećavajući površinsku napetost rastopljene legure), rastopljena legura se brzo skuplja u oblik centriran na provodnicima na oba kraja pod djelovanjem površinske napetosti. Oblik kugle, čime se trajno prekida strujni krug.
• Treći tip: Termički osigurač kvadratnog kućišta
Komad žice od topljive legure spojen je između dva pina termičkog osigurača. Žica od topljive legure prekrivena je posebnom smolom. Struja može teći od jednog pina do drugog. Kada temperatura oko termičkog osigurača dostigne radnu temperaturu, topljiva legura se topi i skuplja u sferni oblik te se pričvršćuje na krajeve dva pina pod djelovanjem površinske napetosti i uz pomoć posebne smole. Na taj način se strujni krug trajno prekida.
Prednosti
- Industrijski standard za zaštitu od previsoke temperature
- Kompaktan, ali sposoban za velike struje
- Dostupno u širokom rasponu temperatura
fleksibilnost dizajna u vašoj aplikaciji
- Proizvodnja prema crtežima kupaca

Kako funkcioniše termalni osigurač?
Kada struja teče kroz provodnik, provodnik će generirati toplinu zbog otpora provodnika. Kalorijska vrijednost slijedi ovu formulu: Q=0,24I²RT; gdje je Q kalorijska vrijednost, 0,24 je konstanta, I je struja koja teče kroz provodnik, R je otpor provodnika, a T je vrijeme potrebno da struja teče kroz provodnik.
Prema ovoj formuli, nije teško vidjeti jednostavan princip rada osigurača. Kada se odrede materijal i oblik osigurača, njegov otpor R je relativno određen (ako se ne uzme u obzir temperaturni koeficijent otpora). Kada struja teče kroz njega, on će generirati toplinu, a njegova kalorijska vrijednost će se povećavati s povećanjem vremena.
Struja i otpor određuju brzinu stvaranja toplote. Struktura osigurača i način njegove ugradnje određuju brzinu odvođenja toplote. Ako je brzina stvaranja toplote manja od brzine odvođenja toplote, osigurač neće pregorjeti. Ako je brzina stvaranja toplote jednaka brzini odvođenja toplote, osigurač se neće dugo topiti. Ako je brzina stvaranja toplote veća od brzine odvođenja toplote, tada će se stvarati sve više i više toplote.
A budući da ima određenu specifičnu toplinu i kvalitet, povećanje topline se manifestira u povećanju temperature. Kada temperatura poraste iznad tačke topljenja osigurača, osigurač pregori. Tako osigurač funkcionira. Iz ovog principa trebali bismo znati da morate pažljivo proučiti fizička svojstva materijala koje odaberete prilikom dizajniranja i proizvodnje osigurača i osigurati da imaju konzistentne geometrijske dimenzije. Jer ovi faktori igraju ključnu ulogu u normalnom radu osigurača. Slično tome, kada ga koristite, morate ga pravilno instalirati.

Naš proizvod je prošao CQC, UL, TUV certifikaciju itd., ukupno je podneseno patentno prijavljivanje za više od 32 projekta i dobio je naučno-istraživačke odjeljenja iznad pokrajinskog i ministarskog nivoa za više od 10 projekata. Naša kompanija je također prošla certifikacije sistema ISO9001 i ISO14001, te certifikaciju nacionalnog sistema intelektualnog vlasništva.
Naši istraživačko-razvojni i proizvodni kapaciteti za mehaničke i elektronske regulatore temperature ove kompanije svrstavaju se u sam vrh iste industrije u zemlji.