Automatski osigurač za hladnjak B15135.4-5 Termo osigurač dijelovi kućnih aparata
Parametar proizvoda
Naziv proizvoda | Automatski osigurač za hladnjak B15135.4-5 Termo osigurač dijelovi kućnih aparata |
Koristi | Kontrola temperature/zaštita od pregrijavanja |
Electrical Rating | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Fuse Temp | 72 ili 77 stepeni C |
Radna temperatura | -20°C~150°C |
Tolerancija | +/-5°C za otvorenu akciju (opciono +/-3 C ili manje) |
Tolerancija | +/-5°C za otvorenu akciju (opciono +/-3 C ili manje) |
Klasa zaštite | IP00 |
Dielektrična čvrstoća | AC 1500V na 1 minutu ili AC 1800V na 1 sekundu |
Otpornost izolacije | Više od 100MΩ na DC 500V od strane Mega Ohm testera |
Otpor između terminala | Manje od 100mW |
Odobrenja | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Tip terminala | Prilagođeno |
Poklopac/držač | Prilagođeno |
Prijave
- Grejači sedišta automobila
- Bojleri
- Električni grijači
- Senzori protiv smrzavanja
- Grejalice
- Medicinske aplikacije
- Električni uređaj
- Aparati za led
- Grejalice za odmrzavanje
- U frižideru
- Vitrine
Opis
Termički osigurač je isti kao osigurač koji nam je poznat. Obično služi samo kao moćan put u krugu. Ako ne premaši svoju nazivnu vrijednost tokom upotrebe, neće se spojiti i neće imati nikakav utjecaj na strujni krug. On će se spojiti i prekinuti strujni krug samo kada električni uređaj ne proizvodi nenormalne temperature. Ovo se razlikuje od osigurača s osiguračem, koji se pregori od topline koja nastaje kada struja premašuje nazivnu struju u krugu.
Koje su vrste termičkih osigurača?
Postoji mnogo načina da se formira termalni osigurač. Ovo su tri uobičajena:
• Prvi tip: organski termički osigurač
Sastoji se od pokretnog kontakta (klizni kontakt), opruge (opruge) i topljivog tijela (električno neprovodni termički pelet). Prije nego što se termički osigurač aktivira, struja teče od lijevog vodiča do kliznog kontakta i teče kroz metalnu školjku do desnog vodiča. Kada vanjska temperatura dostigne unaprijed određenu temperaturu, organska talina se topi i tlačna opruga postaje labava. To jest, opruga se širi, a klizni kontakt se odvaja od lijevog vodiča. Krug je otvoren, a struja između kliznog kontakta i lijevog vodiča je prekinuta.
• Drugi tip: termički osigurač tipa porcelanske cijevi
Sastoji se od osnosimetričnog olova, topljive legure koja se može topiti na određenoj temperaturi, posebnog spoja za sprječavanje topljenja i oksidacije te keramičkog izolatora. Kada temperatura okoline poraste, specifična mješavina smole počinje da se ukapljuje. Kada dostigne tačku topljenja, uz pomoć mješavine smole (povećavajući površinski napon istopljene legure), rastopljena legura se pod djelovanjem površinske napetosti brzo skuplja u oblik centriran na provodnicima na oba kraja. Oblik lopte, čime se trajno prekida strujni krug.
• Treći tip: Termalni osigurač kvadratnog tipa
Komad topive legirane žice spojen je između dva igla termičkog osigurača. Taljiva žica od legure prekrivena je posebnom smolom. Struja može teći od jednog pina do drugog. Kada temperatura oko termalnog osigurača poraste na radnu temperaturu, topljiva legura se topi i skuplja u sferni oblik i pričvršćuje se na krajeve dva klina pod djelovanjem površinske napetosti i uz pomoć posebne smole. Na ovaj način strujni krug se trajno prekida.
Prednosti
- Industrijski standard za zaštitu od previsoke temperature
- Kompaktan, ali sposoban za velike struje
- Dostupan u širokom rasponu temperatura za ponudu
fleksibilnost dizajna u vašoj aplikaciji
- Izrada po nacrtima kupaca
Kako radi termalni osigurač?
Kada struja teče kroz provodnik, provodnik će proizvoditi toplotu zbog otpora provodnika. A 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 da struja teče kroz provodnik.
Prema ovoj formuli, nije teško uočiti jednostavan princip rada osigurača. Kada se utvrdi 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 proizvoditi toplotu, a njegova kalorijska vrijednost će se povećavati s vremenom.
Struja i otpor određuju brzinu stvaranja topline. Struktura osigurača i status njegove instalacije određuju brzinu odvođenja topline. Ako je brzina stvaranja topline manja od brzine disipacije topline, osigurač neće pregorjeti. Ako je brzina stvaranja topline jednaka brzini disipacije topline, neće se stapati dugo vremena. Ako je brzina stvaranja topline veća od brzine disipacije topline, tada će se stvarati sve više topline.
A budući da ima određenu specifičnu toplinu i kvalitetu, povećanje topline se očituje povećanjem temperature. Kada temperatura poraste iznad tačke topljenja osigurača, osigurač pregori. Ovako radi osigurač. Iz ovog principa treba da znamo da morate pažljivo proučiti fizička svojstva materijala koje odaberete prilikom projektovanja i proizvodnje osigurača i osigurati da oni imaju konzistentne geometrijske dimenzije. Zato što 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 i tako dalje, aplicirao je za patente akumulativno za više od 32 projekta i dobio je znanstveno-istraživačke odjele iznad pokrajinskog i ministarskog nivoa više od 10 projekata. Naša kompanija je takođe prošla ISO9001 i ISO14001 sistem sertifikovan, kao i nacionalni sistem intelektualnog vlasništva.
Naši istraživački i razvojni i proizvodni kapaciteti mehaničkih i elektronskih regulatora temperature kompanije svrstali su se u prvi red u istoj industriji u zemlji.