Automatikus biztosíték a hűtőszekrényhez B15135.4-5 Thermo Fuse háztartási készülék alkatrészei
Termék paraméter
Termék neve | Automatikus biztosíték a hűtőszekrényhez B15135.4-5 Thermo Fuse háztartási készülék alkatrészei |
Használat | Hőmérséklet-szabályozás/túlmelegedés elleni védelem |
Elektromos minősítés | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Biztosíték hőm | 72 vagy 77 °C |
Üzemi hőmérséklet | -20°C-150°C |
Tolerancia | +/-5°C nyitott működéshez (opcionális +/-3 C vagy kevesebb) |
Tolerancia | +/-5°C nyitott működéshez (opcionális +/-3 C vagy kevesebb) |
Védelmi osztály | IP00 |
Dielektromos szilárdság | AC 1500 V 1 percig vagy AC 1800 V 1 másodpercig |
Szigetelési ellenállás | Több mint 100 MΩ DC 500 V-on Mega Ohm teszterrel |
Ellenállás a terminálok között | Kevesebb, mint 100mW |
Jóváhagyások | UL/TUV/VDE/CQC |
Terminál típusa | Testreszabott |
Borító/konzol | Testreszabott |
Alkalmazások
- Gépkocsi ülésfűtések
- Vízmelegítők
- Elektromos fűtőtestek
- Fagyálló érzékelők
- Takarófűtők
- Orvosi alkalmazások
- Elektromos készülék
- Jégkészítők
- Leolvasztó melegítők
- Hűtve
- Vitrinek
Leírás
A hőbiztosíték megegyezik az általunk ismert biztosítékkal. Általában csak erős útként szolgál az áramkörben. Ha használat közben nem lépi túl a névleges értékét, akkor nem olvad be, és nincs hatással az áramkörre. Csak akkor oldja meg a biztosítékot és szakítja meg az áramkört, ha az elektromos készülék nem képes rendellenes hőmérsékletet előállítani. Ez különbözik a biztosítékkal ellátott biztosítéktól, amelyet a keletkező hő fúj ki, amikor az áram meghaladja az áramkör névleges áramát.
Melyek a hőbiztosítékok típusai?
A hőbiztosíték kialakításának számos módja van. A következő három gyakori:
• Az első típus: Organic Thermal Fuse
Ez egy mozgatható érintkezőből (csúszóérintkező), egy rugóból (rugó) és egy olvadó testből (elektromosan nem vezető termikus pellet) áll. A hőbiztosíték aktiválása előtt az áram a bal oldali vezetékből a csúszóérintkezőhöz folyik, és a fémhéjon keresztül a jobb vezetékhez folyik. Amikor a külső hőmérséklet elér egy előre meghatározott hőmérsékletet, a szerves olvadék megolvad és a nyomórugó meglazul. Vagyis a rugó kitágul, és a csúszó érintkező elválik a bal vezetéktől. Az áramkör megszakad, és a csúszóérintkező és a bal vezeték közötti áram megszakad.
• A második típus: porceláncső típusú hőbiztosíték
Tengelyszimmetrikus ólomból, meghatározott hőmérsékleten megolvasztható olvadó ötvözetből, olvadását és oxidációját megakadályozó speciális vegyületből, valamint 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 a felületi feszültség hatására gyorsan összezsugorodik olyan formára, amely a két végén lévő ólom középpontjában áll. Golyó alakú, ezáltal véglegesen elvágja az áramkört.
• A harmadik típus: Square Shell típusú hőbiztosíték
A hőbiztosíték két érintkezője közé egy darab olvadó ötvözet huzal van csatlakoztatva. Az olvadó ötvözet huzalt speciális gyantával borítják. Az áram áramolhat az egyik érintkezőről a másikra. Amikor a hőbiztosíték körül a hőmérséklet az üzemi hőmérsékletre emelkedik, Az olvadó ötvözet megolvad és gömb alakúra zsugorodik, és felületi feszültség hatására és speciális gyanta segítségével a két csap végéhez tapad. Ily módon az áramkör véglegesen megszakad.
Előnyök
- A túlmelegedés elleni védelem ipari szabványa
- Kompakt, de nagy áramerősségre képes
- Széles hőmérséklet-tartományban kapható
tervezési rugalmasságot az alkalmazásban
- Gyártás az ügyfelek rajzai szerint
Hogyan működik a hőbiztosíték?
Amikor az áram átfolyik a vezetőn, a vezető hőt termel a vezető ellenállása miatt. A fűtőérték pedig ezt a képletet követi: Q=0,24I2RT; ahol Q a fűtőérték, 0,24 állandó, I a vezetőn átfolyó áram, R a vezető ellenállása, T pedig az az idő, amíg az áram áthalad a vezetőn.
E képlet szerint nem nehéz belátni a biztosíték egyszerű működési elvét. A biztosíték anyagának és alakjának meghatározásakor az R ellenállása viszonylag meghatározott (ha az ellenállás hőmérsékleti együtthatóját nem vesszük figyelembe). Amikor áram folyik rajta, hőt termel, és a fűtőértéke az idő múlásával nő.
Az áramerősség és az ellenállás határozza meg a hőtermelés sebességét. A biztosíték szerkezete és beépítési állapota határozza meg a hőleadás sebességét. Ha a hőtermelés sebessége kisebb, mint a hőleadás sebessége, a biztosíték nem fog kiolvadni. Ha a hőtermelés sebessége megegyezik a hőleadás sebességével, akkor hosszú ideig nem olvad meg. Ha a hőtermelés sebessége nagyobb, mint a hőleadás sebessége, akkor egyre több hő keletkezik.
És mivel bizonyos fajhője és minősége van, a hő növekedése a hőmérséklet növekedésében nyilvánul meg. Amikor a hőmérséklet a biztosíték olvadáspontja fölé emelkedik, a biztosíték kiég. Így működik a biztosíték. Ebből az elvből tudnunk kell, hogy gondosan tanulmányoznia kell a választott anyagok fizikai tulajdonságait a biztosítékok tervezése és gyártása során, és biztosítania kell, hogy geometriai méreteik következetesek legyenek. Mivel ezek a tényezők döntő szerepet játszanak a biztosíték normál működésében. Hasonlóképpen, amikor használja, akkor megfelelően kell telepítenie.
Termékünk átment a CQC, UL, TUV tanúsítványon és így tovább, több mint 32 projektben kért szabadalmat, és több mint 10 projektet szerzett a tartományi és minisztériumi szint feletti tudományos kutatási osztályokkal. Cégünk ISO9001 és ISO14001 rendszertanúsítványt, valamint nemzeti szellemi tulajdonjogot is tanúsított.
A cég mechanikus és elektronikus hőmérséklet-szabályozóinak kutatás-fejlesztési és gyártási kapacitása az ország élvonalába került ugyanabban az iparágban.