Samodejna varovalka za hladilnik B15135.4-5 Deli domačega naprave Thermo Fuse
Parameter izdelka
Ime izdelka | Samodejna varovalka za hladilnik B15135.4-5 Deli domačega naprave Thermo Fuse |
Uporaba | Nadzor temperature/zaščita pred pregretjem |
Električna ocena | 15A / 125VAC, 7,5a / 250Vac |
Varovalka | 72 ali 77 deg c |
Delovna temperatura | -20 ° C ~ 150 ° C. |
Toleranca | +/- 5 ° C za odprto dejanje (neobvezno +/- 3 c ali manj) |
Toleranca | +/- 5 ° C za odprto dejanje (neobvezno +/- 3 c ali manj) |
Zaščitni razred | Ip00 |
Dielektrična moč | AC 1500V za 1 minuto ali AC 1800V za 1 sekundo |
Izolacijska odpornost | Več kot 100mΩ pri DC 500V mega ohm tester |
Odpornost med terminali | Manj kot 100mW |
Odobritve | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Vrsta terminala | Prilagojeno |
Pokrov/nosilec | Prilagojeno |
Prijave
- avtomobilski grelniki sedežev
- grelniki vode
- Električni grelniki
- Senzorji proti zamrznitvi
- odeja grelniki
- medicinske aplikacije
- Električni aparat
- Izdelovalci ledu
- Odmrzovani grelniki
- hladilno
- Prikazni primeri

Opis
Toplotna varovalka je enaka varovalki, ki jo poznamo. Običajno služi le kot močna pot v vezju. Če med uporabo ne presega svoje nazivne vrednosti, se ne bo zlila in ne bo vplivala na vezje. Zgradilo se bo in odrezalo napajalni tokokrog le, če električna naprava ne bo povzročila nenormalnih temperatur. To se razlikuje od spojene varovalke, ki jo piha toplota, ki nastane, ko tok presega nazivni tok v vezju.




Kakšne so vrste toplotne varovalke?
Obstaja veliko načinov za oblikovanje toplotne varovalke. Sledijo trije pogosti:
• Prva vrsta: organska toplotna varovalka
Sestavljen je iz premičnega stika (drsni stik), vzmet (vzmet) in vabljenega telesa (električno neprepustna toplotna peleta). Preden se aktivira toplotna varovalka, tok teče od levega voda do drsnega stika in teče skozi kovinsko lupino na desno vodjo. Ko zunanja temperatura doseže vnaprej določeno temperaturo, se organska talina topi in kompresijska vzmet postane ohlapna. To pomeni, da se vzmet širi in drsni stik je ločen od levega svinca. Odprto je vezje, tok med drsnim stikom in levim svincem pa je odrezan.
• Druga vrsta: Termalna varovalka iz porcelanane cevi
Sestavljen je iz aksisimetričnega svinca, utripajoče zlitine, ki jo je mogoče topiti pri določeni temperaturi, posebne spojine za preprečevanje njenega taljenja in oksidacije ter keramičnega izolatorja. Ko se temperatura okolice dvigne, se specifična mešanica smole začne utekočiniti. Ko doseže tališče, s pomočjo mešanice smole (povečanje površinske napetosti stopljene zlitine) se staljena zlitina hitro zmanjša v obliko, osredotočena na vodnike na obeh koncih pod delovanjem površinske napetosti. Oblika kroglice in s tem trajno odrezanje vezja.
• Tretja vrsta: Termalna varovalka kvadratne lupine
Med dvema zatičma toplotne varovalke je povezan kos zlitine. Žica z zlitino je prekrita s posebno smolo. Tok lahko teče iz enega zatiča na drugega. Ko se temperatura okoli toplotne varovalke dvigne na njegovo delovno temperaturo, se zlitina zlitina topi in se skrči v sferično obliko in se pritrdi na konce obeh zatičev pod delovanjem površinske napetosti in pomoči posebne smole. Na ta način je vezje trajno odrezano.
Koristi
- industrijski standard za zaščito predtemperature
- kompakten, vendar sposoben visokih tokov
- Na voljo v širokem obsegu temperature, ki jih lahko ponudite
oblikovanje prilagodljivosti v vaši aplikaciji
- Proizvodnja v skladu z risbami kupcev

Kako deluje toplotna varovalka?
Ko tok teče skozi prevodnik, bo prevodnik ustvaril toploto zaradi odpornosti prevodnika. In kalorična vrednost sledi tej formuli: q = 0,24i2rt; Kadar je Q kalorična vrednost, je 0,24 konstanta, i je tok, ki teče skozi prevodnik, r je upor prevodnika in t je čas, da tok teče skozi prevodnik.
V skladu s to formulo ni težko videti preprostega načela delovanja varovalke. Ko se določi material in oblika varovalke, je njegova odpornost R relativno določena (če temperaturni koeficient upora ne upošteva). Ko bo tok skozi njega tekel, bo ustvaril toploto, njegova kalorična vrednost pa se bo povečala s povečanjem časa.
Tok in upor določata hitrost nastajanja toplote. Struktura varovalke in njegov status namestitve določata hitrost odvajanja toplote. Če je hitrost nastajanja toplote manjša od hitrosti disipacije toplote, varovalka ne bo pihala. Če je hitrost nastajanja toplote enaka hitrosti disipacije toplote, se ne bo dolgo zlila. Če je hitrost nastajanja toplote večja od hitrosti disipacije toplote, potem bo ustvarjenih vedno več toplote.
In ker ima določeno posebno toploto in kakovost, se povečanje toplote kaže pri zvišanju temperature. Ko se temperatura dvigne nad tališče varovalke, se varovalka piha. Tako deluje varovalka. Iz tega načela bi morali vedeti, da morate natančno preučiti fizikalne lastnosti materialov, ki jih izberete pri oblikovanju in izdelavi varovalk, in zagotoviti, da imajo dosledne geometrijske dimenzije. Ker imajo ti dejavniki ključno vlogo pri normalnem delovanju varovalke. Podobno, ko ga uporabljate, ga morate pravilno namestiti.

Naš izdelek je opravil certifikat CQC, UL, TUV in tako naprej, zavzel se je za patente več kot 32 projektov in pridobil znanstvene raziskovalne oddelke nad deželno in ministrsko raven več kot 10 projektov. Naše podjetje je opravilo tudi sistem ISO9001 in ISO14001 ter certificirano Nacionalni sistem intelektualne lastnine.
Naše raziskave in razvoj in proizvodne zmogljivosti podjetij mehanskih in elektronskih temperaturnih regulatorjev so se uvrstile v ospredje iste industrije v državi.