Automatikus biztosíték hűtőszekrényhez B15135.4-5 Thermo Fuse háztartási gépek alkatrészei
Termékparaméter
Termék neve | Automatikus biztosíték hűtőszekrényhez B15135.4-5 Thermo Fuse háztartási gépek alkatrészei |
Használat | Hőmérséklet-szabályozás/Túlmelegedés elleni védelem |
Elektromos besorolás | 15A / 125VAC, 7,5A / 250VAC |
Biztosíték hőmérséklete | 72 vagy 77 Celsius fok |
Üzemi hőmérséklet | -20°C~150°C |
Tolerancia | +/-5°C nyitott működés esetén (opcionális +/-3°C vagy kevesebb) |
Tolerancia | +/-5°C nyitott működés esetén (opcionális +/-3°C vagy kevesebb) |
Védelmi osztály | IP00 |
Átütési szilárdság | AC 1500V 1 percig vagy AC 1800V 1 másodpercig |
Szigetelési ellenállás | Több mint 100MΩ DC 500V feszültségnél, Mega Ohm teszterrel |
Ellenállás a csatlakozók között | Kevesebb, mint 100 mW |
Jóváhagyások | UL/TÜV/VDE/CQC |
Terminál típusa | Testreszabott |
Fedél/Konzol | Testreszabott |
Alkalmazások
- Autósülés-fűtések
- Vízmelegítők
- Elektromos fűtőberendezések
- Fagyásgátló érzékelők
- Takarófűtők
- Orvosi alkalmazások
- Elektromos készülék
- Jégkészítők
- Leolvasztó fűtőberendezések
- Hűtött
- Vitrinek

Leírás
A hőbiztosíték ugyanaz, mint az általunk ismert biztosíték. Általában csak erősáramú útvonalként szolgál az áramkörben. Ha használat közben nem haladja meg a névleges értékét, akkor nem biztosítékozik, és nincs semmilyen hatása az áramkörre. Csak akkor biztosítékozik és vágja le az áramkört, ha az elektromos készülék nem produkál rendellenes hőmérsékletet. Ez különbözik a hőbiztosítéktól, amelyet a névleges áram meghaladásakor keletkező hő ég ki.




Milyen típusú hőbiztosítékok vannak?
A hőbiztosíték kialakításának számos módja van. Az alábbiakban három gyakori módszert ismertetünk:
• Az első típus: Organikus hőbiztosíték
Egy mozgatható érintkezőből (csúszóérintkező), egy rugóból (rugó) és egy olvadó testből (elektromosan nem vezetőképes hőbiztosíték) áll. Mielőtt a hőbiztosíték aktiválódna, az áram a bal oldali vezetékből a csúszóérintkezőbe folyik, és a fémhéjon keresztül a jobb oldali vezetékbe. Amikor a külső hőmérséklet eléri az előre meghatározott hőmérsékletet, a szerves olvadék megolvad, és a nyomórugó meglazul. Vagyis a rugó kitágul, és a csúszóérintkező elválik a bal oldali vezetéktől. Az áramkör megszakad, és a csúszóérintkező és a bal oldali vezeték közötti áram megszakad.
• A második típus: Porceláncső típusú hőbiztosíték
Tengelyszimmetrikus ólomból, egy meghatározott hőmérsékleten megolvasztható olvadó ötvözetből, egy speciális vegyületből, amely megakadályozza az olvadását és oxidációját, valamint egy kerámia szigetelőből áll. Amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik, a specifikus gyantakeverék cseppfolyósodni kezd. Amikor eléri az olvadáspontot, a gyantakeverék segítségével (növelve az olvadt ötvözet felületi feszültségét), az olvadt ötvözet gyorsan a felületi feszültség hatására a két végén lévő ólom középpontjában lévő alakra zsugorodik. Gömb alakúra, ezáltal véglegesen levágja az áramkört.
• A harmadik típus: Négyzet alakú héjú hőbiztosíték
Egy darab olvadó ötvözetből készült huzal van a hőbiztosíték két lába között összekötve. A olvadó ötvözetből készült huzal speciális gyantával van bevonva. Az áram az egyik lábról a másikra folyhat. Amikor a hőbiztosíték körüli hőmérséklet eléri az üzemi hőmérsékletét, a olvadó ötvözet megolvad és gömb alakúra zsugorodik, majd felületi feszültség és speciális gyanta hatására a két láb végeihez rögzül. Ily módon az áramkör véglegesen megszakad.
Előnyök
- Az iparági szabvány a túlmelegedés elleni védelem terén
- Kompakt, de nagy áramerősségre képes
- Széles hőmérsékleti tartományban kapható, így könnyen használható
tervezési rugalmasság az alkalmazásban
- Gyártás a megrendelő rajzai alapján

Hogyan működik a hőbiztosíték?
Amikor az áram átfolyik a vezetőn, a vezető ellenállása miatt hőt termel. A fűtőérték a következő képlet szerint alakul: Q=0,24I2RT; ahol Q a fűtőérték, 0,24 állandó, I a vezetőn átfolyó áram, R a vezető ellenállása, T pedig az áram vezetőn való átfolyásának ideje.
E képlet alapján nem nehéz belátni a biztosíték egyszerű működési elvét. Ha a biztosíték anyagát és alakját meghatározzuk, az ellenállása (R) relatíve meghatározott (ha az ellenállás hőmérsékleti együtthatóját nem vesszük figyelembe). Amikor áram folyik át rajta, hőt termel, és a fűtőértéke az idő múlásával növekszik.
Az áramerősség és az ellenállás határozza meg a hőfejlődés sebességét. A biztosíték szerkezete és beszerelési állapota határozza meg a hőelvezetés sebességét. Ha a hőfejlődés sebessége kisebb, mint a hőelvezetés sebessége, a biztosíték nem fog kiolvadni. Ha a hőfejlődés sebessége megegyezik a hőelvezetés sebességével, akkor nem fog sokáig biztosítékot kapni. Ha a hőfejlődés sebessége nagyobb, mint a hőelvezetés sebessége, akkor egyre több hő fog keletkezni.
És mivel rendelkezik egy bizonyos fajhővel és tulajdonsággal, a hőnövekedés a hőmérséklet emelkedésében nyilvánul meg. Amikor a hőmérséklet a biztosíték olvadáspontja fölé emelkedik, a biztosíték kiég. Így működik a biztosíték. Ebből az elvből tudnunk kell, hogy a biztosítékok tervezése és gyártása során gondosan tanulmányozni kell a választott anyagok fizikai tulajdonságait, és biztosítani kell, hogy azok egységes geometriai méretekkel rendelkezzenek. Mivel ezek a tényezők döntő szerepet játszanak a biztosíték normál működésében. Hasonlóképpen, használatkor helyesen kell beszerelni.

Termékünk megfelelt a CQC, UL, TÜV stb. minősítéseknek, összesen több mint 32 projekthez nyújtottunk be szabadalmi kérelmet, és több mint 10 projektet kaptunk meg a tartományi és miniszteri szint feletti tudományos kutatóintézetektől. Cégünk ISO9001 és ISO14001 rendszer tanúsítványt, valamint nemzeti szellemi tulajdonjogi rendszer tanúsítványt is kapott.
A cég mechanikus és elektronikus hőmérséklet-szabályozóinak kutatási és fejlesztési, valamint gyártási kapacitása az ország iparágának élvonalába tartozik.