Auto osigurač za hladnjak B15135.4-5 Termo osigurača Dijelovi za kućne uređaje
Parametar proizvoda
Naziv proizvoda | Auto osigurač za hladnjak B15135.4-5 Termo osigurača Dijelovi za kućne uređaje |
Koristiti | Kontrola / zaštita od pregrijavanja temperature |
Električna ocjena | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Temp osigurača | 72 ili 77 deg C |
Radna temperatura | -20 ° C ~ 150 ° C |
Tolerancija | +/- 5 ° C za otvorenu radnju (neobavezno +/- 3 C ili manje) |
Tolerancija | +/- 5 ° C za otvorenu radnju (neobavezno +/- 3 C ili manje) |
Klasa zaštite | IP00 |
Dielektrična snaga | AC 1500V 1 minutu ili AC 1800V za 1 sekundu |
Otpornost izolacije | Više od 100mω na DC 500V mega ohm testerom |
Otpor između terminala | Manje od 100MW |
Odobrenja | Ul / TUV / VDE / CQC |
Vrsta terminala | Prilagođen |
Poklopac / nosač | Prilagođen |
Aplikacije
- Automobilski grijači sjedala
- Grijači vode
- Električni grijači
- Senzori protiv zamrzavanja
- Podebljaj grijači
- Medicinske aplikacije
- Električni uređaj
- Proizvođači leda
- odmrznuti grijači
- Hlađenje
- Prikažite slučajeve

Opis
Termički osigurač je isti kao osigurač sa kojima smo upoznati. Obično služi samo kao snažan put u krugu. Ako tijekom upotrebe ne prelazi svoju ocjenu, neće se osigurati i neće imati utjecaja na krug. Osigurat će i odsjeći krug napajanja samo kad električni aparat ne napravi nenormalne temperature. To se razlikuje od spojenog osigurača, koji je izduvana toplinom generiranom kada struja prelazi nazivnu struju u krugu.




Koje su vrste toplotnog osigurača?
Postoji mnogo načina da se formiraju termički osigurač. Slede su tri zajedničke:
• Prvi tip: organski toplotni osigurač
Sastoji se od pokretnog kontakta (klizni kontakt), proljeće (proljeće) i nesigurno tijelo (električno nekondivivna termalna peleta). Prije nego što se toplotni osigurač aktivira, trenutni tokovi s lijeve strane vode do kliznog kontakta i teče kroz metalnu školjku s desne strane. Kada vanjska temperatura dostigne unaprijed određenu temperaturu, organski se topi se topi i kompresijska opruga postaje labava. To jest, proljeće se širi, a klizni kontakt odvojen je od lijeve vodenice. Krug se otvara, a struja između kliznog kontakta i lijeve olovo odseče se.
• Drugi tip: porculanska cijev tipa termalni osigurač
Sastoji se od osoymetričnog olova, nepla likovne legure koja se može rastopiti na određenoj temperaturi, poseban spoj kako bi se spriječilo njegovo topljenje i oksidaciju i keramički izolator. Kad se temperatura okoline raste, specifična smjesa smole počinje ukapljati. Kada dostigne talište, uz pomoć smole za smjesu (povećanje površinske napetosti topljene legure), rastopljena legura brzo se smanjuje u oblik usredotočen na vodene navode na oba kraja pod djelovanjem napetosti površine. Oblik lopte, čime se trajno odrezuje krug.
• Treći tip: Termički osigurač kvadratnog školjke
Komad od lažljive legure povezan je između dva igle termičkog osigurača. Lice od legure bez odgoja prekrivena je posebnom smolom. Struja može teći iz jednog pina do drugog. Kada temperatura oko termalnog osigurača raste na radnu temperaturu, topi se od legure, i smanjuje se u sferni oblik i pričvršćuje se na krajeve dva igle pod djelovanjem površinske napetosti i pomoć posebne smole. Na ovaj način krug se trajno odseče.
Prednosti
- Standard industrije za zaštitu od prekomernog temperature
- Kompaktan, ali sposoban za visoke struje
- Dostupno u širokom rasponu temperatura koje treba ponuditi
Fleksibilnost dizajna u vašoj aplikaciji
- proizvodnja prema crtežima kupaca

Kako funkcionira termalni osigurač?
Kada tekući protječe kroz dirigent, dirigent će generirati toplinu zbog otpornosti dirigenta. A kalorijska vrijednost slijedi ovu formulu: q = 0,24i2RT; Gdje je q kalorijska vrijednost, 0,24 je konstanta, a je trenutni tek koji provodi dirigent, R je otpor dirigenta, a t je vrijeme za struju da provodi provodnik.
Prema ovoj formuli, nije teško vidjeti jednostavan princip rada osigurača. Kada se utvrđuju materijal i oblik osigurača, njegov otpor R relativno se utvrđuje (ako se ne razmatra temperaturni koeficijent otpora). Kad se struja protjeru kroz njega, ona će generirati toplinu, a njegova kalorijska vrijednost povećat će se uz povećanje vremena.
Struja i otpor određuju brzinu proizvodnje topline. Struktura osigurača i njen status instalacije određuje brzinu rasipanja topline. Ako je stopa generacije topline manja od brzine rasipanja topline, osigurač se neće puhati. Ako je stopa generacije toplote jednaka stopi rasipanja topline, to se neće baviti duže vrijeme. Ako je stopa proizvodnje topline veća od stope rasipanja topline, tada će se generirati sve više i više topline.
I zato što ima određenu specifičnu toplinu i kvalitetu, povećanje topline se manifestuje u porastu temperature. Kad temperatura raste iznad tačke za topljenje osigurača, puše osigurač. Ovako funkcionira osigurač. Trebali bismo znati iz ovog principa da morate pažljivo proučiti fizička svojstva materijala koji odaberete prilikom dizajniranja i proizvodnje osigurača i osigurajte da imaju dosljedne geometrijske dimenzije. Jer ovi faktori igraju ključnu ulogu u normalnom radu osigurača. Slično tome, kada ga koristite, morate ga ispravno instalirati.

Naš proizvod je prošao CQC, UL, TUV certifikat i tako dalje, primijenio se za patente akumulativno više od 32 projekta i stekao je naučno istraživačke odjele iznad pokrajinske i ministarske razine više od 10 projekata. Naša kompanija je takođe prošla i ISO9001 i ISO14001 sistem certifikate i nacionalni sistem intelektualnog vlasništva potvrđen.
Naše istraživanje i razvoj i proizvodni kapacitet mehaničkih i elektroničkih regulatora mehaničkih i elektroničkih temperatura rangiran je u prvom planu iste industrije u zemlji.