Autó biztosíték hűtőszekrényhez B15135.4-5 Thermo biztosíték otthoni készülék alkatrészek
Termékparaméter
Terméknév | Autó biztosíték hűtőszekrényhez B15135.4-5 Thermo biztosíték otthoni készülék alkatrészek |
Használat | Hőmérséklet -szabályozás/túlmelegedés védelme |
Elektromos besorolás | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Biztosíték -hőmérséklet | 72 vagy 77 ° C |
Üzemi hőmérséklet | -20 ° C ~ 150 ° C |
Tolerancia | +/- 5 ° C nyitott művelethez (opcionális +/- 3 c vagy annál kevesebb) |
Tolerancia | +/- 5 ° C nyitott művelethez (opcionális +/- 3 c vagy annál kevesebb) |
Védelmi osztály | Ip00 |
Dielektromos erősség | AC 1500 V 1 percig vagy AC 1800 V 1 másodpercig |
Szigetelési ellenállás | Több mint 100 mΩ DC 500V -nál Mega Ohm teszter |
Ellenállás a terminálok között | Kevesebb, mint 100 MW |
Jóváhagyások | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Terminál típusa | Testreszabott |
Fedő/konzol | Testreszabott |
Alkalmazások
- Autóüzemű fűtőberendezések
- Vízmelegítők
- Elektromos melegítők
- Fagyasztásellenes érzékelők
- Takarítófűtők
- Orvosi alkalmazások
- Elektromos készülék
- Jéggyártók
- Leírás fűtőberendezések
- hűtött
- Megjelenítési esetek

Leírás
A termikus biztosíték megegyezik azzal a biztosítékkal, amelyet ismerünk. Ez általában csak egy erőteljes útként szolgál az áramkörben. Ha a használat során nem haladja meg névleges értékét, akkor nem fog megolvadni, és nem befolyásolja az áramkört. Csak akkor fogja megolvadni, és csak akkor vágja le az áramkört, ha az elektromos készülék nem képes rendellenes hőmérsékleteket termelni. Ez különbözik egy olvasztott biztosítéktól, amelyet a keletkező hő fúj, amikor az áram meghaladja az áramkörben a névleges áramot.




Milyen típusú termikus biztosíték?
A termikus biztosíték kialakításának számos módja van. Az alábbiakban három közönség található:
• Az első típus: Szerves termikus biztosíték
Mozgatható érintkezőből (csúszó érintkező), rugóból (rugó) és olvasztható testből (elektromosan nem vezető termikus pelletből) áll. Mielőtt a termikus biztosítékot aktiválnák, az áram balról a csúszó érintkezéshez vezet, és a fémhéjon keresztül a jobb ólomig áramlik. Amikor a külső hőmérséklet eléri az előre meghatározott hőmérsékletet, a szerves olvadék megolvad, és a kompressziós rugó meglazul. Vagyis a rugó kibővül, és a csúszó érintkezést elválasztják a bal ólomtól. Az áramkör kinyílik, és a csúszó érintkező és a bal oldali ólom közötti áramot levágják.
• A második típus: porceláncső típusú termikus biztosíték
Ez egy tengelyszimmetrikus ólomból, olvasztható ötvözetből áll, amely meghatározott hőmérsékleten megolvadható, egy speciális vegyületből, amely megakadályozza annak olvadását és oxidációját, valamint egy kerámia szigetelőt. Amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik, a specifikus gyanta keverék cseppfolyósul. Amikor eléri az olvadási pontot, a gyanta keverék segítségével (növelve az olvasztott ötvözet felületi feszültségét), az olvadt ötvözet gyorsan összehúzódik egy olyan alakra, amely mindkét végén a vezetékekre összpontosít, a felületi feszültség hatása alatt. A golyó alakja, ezáltal véglegesen levágja az áramkört.
• A harmadik típus: négyzet alakú héjú termikus biztosíték
Egy darab olvasztható ötvözet huzal van csatlakoztatva a termikus biztosíték két csapja között. Az olvasztható ötvözet huzalt egy speciális gyanta borítja. Az áram az egyik csapról a másikra áramolhat. Amikor a termikus biztosíték körüli hőmérséklet működési hőmérsékletére emelkedik, az olvasztható ötvözet megolvad és gömb alakúvá válik, és a két csap végéhez kapcsolódik a felületi feszültség és a speciális gyanta segítségével. Ilyen módon az áramkört állandóan levágják.
Előnyök
- Az ipari szabvány a túl hőmérséklet védelmére
- Kompakt, de képes nagy áramokra
- Kínálható hőmérsékletek széles tartományában kapható
Tervezze meg a rugalmasságot az alkalmazásában
- Termelés az ügyfelek rajzai szerint

Hogyan működik a termikus biztosíték?
Amikor az áram átfolyik a vezetőn, a vezető hőt generál a vezető ellenállása miatt. És a fűtőérték ezt a képletet követi: q = 0,24i2RT; Ahol Q a fűtéses érték, 0,24 állandó, az I a vezetőkön átfolyó áram, R a vezető ellenállása, és T az ideje, hogy az áram átfolyjon a vezetőn.
E képlet szerint nem nehéz látni a biztosíték egyszerű működési elvét. Amikor a biztosíték anyagát és alakját meghatározzuk, az R ellenállása viszonylag meghatározható (ha a hőmérsékleti ellenállás -együtthatót nem veszik figyelembe). Amikor az áram átfolyik rajta, hőt generál, és fűtési értéke az idő növekedésével növekszik.
Az áram és az ellenállás határozza meg a hőtermelés sebességét. A biztosíték szerkezete és telepítési állapota meghatározza a hőeloszlás sebességét. Ha a hőtermelés sebessége kevesebb, mint a hőeloszlás sebessége, a biztosíték nem fúj. Ha a hőtermelés sebessége megegyezik a hőeloszlás sebességével, akkor nem fog sokáig megolvadni. Ha a hőtermelés sebessége nagyobb, mint a hőeloszlás sebessége, akkor egyre több hőt generálnak.
Mivel bizonyos specifikus hővel és minőséggel rendelkezik, a hő növekedése a hőmérséklet növekedésében nyilvánul meg. Amikor a hőmérséklet a biztosíték olvadási pontja fölé emelkedik, a biztosíték fúj. Így működik a biztosíték. Ebből az elvből tudnunk kell, hogy gondosan meg kell vizsgálnia a választott anyagok fizikai tulajdonságait a biztosítékok tervezésekor és gyártásakor, és gondoskodnia kell arról, hogy következetes geometriai dimenzióival rendelkezzenek. Mivel ezek a tényezők döntő szerepet játszanak a biztosíték normál működésében. Hasonlóképpen, ha használja, akkor helyesen kell telepítenie.

Termékünk átadta a CQC, UL, TUV tanúsítás és így tovább, több mint 32 projektet felhalmozódó szabadalmakra pályázott, és a tartományi és miniszteri szintű tudományos kutatási osztályokat több mint 10 projektet szerezte meg. Cégünk átadta az ISO9001 és az ISO14001 rendszer tanúsítványát, valamint a Nemzeti Szellemi Tulajdon rendszer tanúsítvánnyal.
A vállalat mechanikai és elektronikus hőmérséklet -vezérlőinek kutatási és fejlesztési és termelési kapacitása az ország ugyanazon iparágának élvonalában rangsorolt.