Avtomatska varovalka za hladilnik B15135.4-5 Termo varovalka Deli gospodinjskih aparatov
Parameter izdelka
Ime izdelka | Avtomatska varovalka za hladilnik B15135.4-5 Termo varovalka Deli gospodinjskih aparatov |
Uporaba | Nadzor temperature/zaščita pred pregrevanjem |
Električna ocena | 15 A / 125 V AC, 7,5 A / 250 V AC |
Temperatura varovalke | 72 ali 77 stopinj Celzija |
Delovna temperatura | -20°C~150°C |
Toleranca | +/-5 °C za odprto delovanje (neobvezno +/-3 °C ali manj) |
Toleranca | +/-5 °C za odprto delovanje (neobvezno +/-3 °C ali manj) |
Razred zaščite | IP00 |
Dielektrična trdnost | AC 1500 V za 1 minuto ali AC 1800 V za 1 sekundo |
Izolacijska upornost | Več kot 100 MΩ pri DC 500 V, z Mega Ohm testerjem |
Upor med terminali | Manj kot 100 mW |
Odobritve | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Vrsta terminala | Prilagojeno |
Pokrov/Nosilec | Prilagojeno |
Aplikacije
- Grelniki avtomobilskih sedežev
- Grelniki vode
- Električni grelniki
- Senzorji proti zmrzovanju
- Grelniki za odeje
- Medicinske aplikacije
- Električni aparat
- Ledomat
- Odtaljevalni grelniki
- Hlajeno
- Vitrine

Opis
Termična varovalka je enaka varovalki, ki jo poznamo. Običajno služi le kot močna pot v tokokrogu. Če med uporabo ne preseže svoje nazivne vrednosti, se ne bo stopila in ne bo imela nobenega vpliva na tokokrog. Stopila bo in prekinila električni tokokrog le, če električna naprava ne proizvaja nenormalnih temperatur. To se razlikuje od varovalke s taljenjem, ki pregori zaradi toplote, ki nastane, ko tok v tokokrogu preseže nazivni tok.




Katere so vrste termičnih varovalk?
Obstaja veliko načinov za izdelavo termične varovalke. Sledijo trije najpogostejši:
• Prva vrsta: Organska termična varovalka
Sestavljen je iz premičnega kontakta (drsnega kontakta), vzmeti (vzmeti) in taljivega telesa (električno neprevodne termične tablete). Preden se termična varovalka aktivira, tok steče od levega priključka do drsnega kontakta in nato skozi kovinsko ohišje do desnega priključka. Ko zunanja temperatura doseže vnaprej določeno temperaturo, se organska talina stopi in tlačna vzmet se zrahlja. To pomeni, da se vzmet razširi in drsni kontakt se loči od levega priključka. Tokokrog se odpre in tok med drsnim kontaktom in levim priključkom se prekine.
• Druga vrsta: Porcelanska cevna termična varovalka
Sestavljen je iz osno simetričnega svinca, taljive zlitine, ki se lahko tali pri določeni temperaturi, posebne spojine, ki preprečuje njeno taljenje in oksidacijo, ter keramičnega izolatorja. Ko se temperatura okolice dvigne, se specifična mešanica smole začne utekočinjati. Ko doseže tališče, se s pomočjo mešanice smole (ki povečuje površinsko napetost staljene zlitine) staljena zlitina pod vplivom površinske napetosti hitro skrči v obliko, ki je centrirana na žicah na obeh koncih. Oblika krogle, s čimer se trajno prekine vezje.
• Tretja vrsta: Kvadratna toplotna varovalka
Med dvema nožicama termične varovalke je priključen kos žice iz taljive zlitine. Žica iz taljive zlitine je prekrita s posebno smolo. Tok lahko teče od enega nožice do druge. Ko temperatura okoli termične varovalke doseže delovno temperaturo, se taljiva zlitina stopi in skrči v kroglasto obliko ter se pod vplivom površinske napetosti in s pomočjo posebne smole pritrdi na konca obeh nožic. Na ta način se tokokrog trajno prekine.
Prednosti
- Industrijski standard za zaščito pred previsoko temperaturo
- Kompakten, vendar zmožen visokih tokov
- Na voljo v širokem temperaturnem razponu
prilagodljivost oblikovanja v vaši aplikaciji
- Izdelava po načrtih strank

Kako deluje termična varovalka?
Ko tok teče skozi prevodnik, ta zaradi svoje upornosti ustvarja toploto. Kurilna vrednost sledi tej formuli: Q=0,24I²RT; kjer je Q kurilna vrednost, 0,24 konstanta, I tok, ki teče skozi prevodnik, R upornost prevodnika in T čas, ki ga tok potrebuje za pretok skozi prevodnik.
Glede na to formulo ni težko videti preprostega načela delovanja taljive varovalke. Ko sta določena material in oblika taljive varovalke, je njena upornost R relativno določena (če ne upoštevamo temperaturnega koeficienta upora). Ko skoznjo teče tok, se ta toplota, njena kurilna vrednost pa se s časom povečuje.
Tok in upor določata hitrost odvajanja toplote. Struktura varovalke in njeno stanje namestitve določata hitrost odvajanja toplote. Če je hitrost odvajanja toplote manjša od hitrosti odvajanja toplote, varovalka ne bo pregorela. Če je hitrost odvajanja toplote enaka hitrosti odvajanja toplote, se dolgo ne bo talila. Če je hitrost odvajanja toplote večja od hitrosti odvajanja toplote, se bo ustvarjalo vedno več toplote.
In ker ima določeno specifično toploto in kakovost, se povečanje toplote kaže v povečanju temperature. Ko temperatura naraste nad tališče varovalke, ta pregori. Tako deluje. Iz tega načela bi morali vedeti, da morate pri načrtovanju in izdelavi varovalk skrbno preučiti fizikalne lastnosti materialov, ki jih izberete, in zagotoviti, da imajo dosledne geometrijske dimenzije. Ker ti dejavniki igrajo ključno vlogo pri normalnem delovanju varovalke. Podobno jo morate pri uporabi pravilno namestiti.

Naš izdelek je opravil certifikate CQC, UL, TUV in tako naprej, skupno je bil prijavljen za več kot 32 patentov za več kot 10 projektov in je pridobil znanstvenoraziskovalne oddelke nad pokrajinsko in ministrsko ravnjo za več kot 10 projektov. Naše podjetje je prejelo tudi certifikata sistema ISO9001 in ISO14001 ter nacionalni certifikat sistema intelektualne lastnine.
Naše raziskovalno-razvojne in proizvodne zmogljivosti mehanskih in elektronskih regulatorjev temperature so se uvrstile v ospredje iste panoge v državi.