Аутоматски осигурач за фрижидер Б15135.4-5 Термо осигурач Делови кућних апарата
Параметар производа
Назив производа | Аутоматски осигурач за фрижидер Б15135.4-5 Термо осигурач Делови кућних апарата |
Користите | Контрола температуре/заштита од прегревања |
Елецтрицал Ратинг | 15А / 125ВАЦ, 7.5А / 250ВАЦ |
Фусе Темп | 72 или 77 степени Ц |
Радна температура | -20°Ц~150°Ц |
Толеранција | +/-5°Ц за отворену акцију (опционо +/-3 Ц или мање) |
Толеранција | +/-5°Ц за отворену акцију (опционо +/-3 Ц или мање) |
Класа заштите | ИП00 |
Диелектрична чврстоћа | АЦ 1500В за 1 минут или АЦ 1800В за 1 секунду |
Отпорност изолације | Више од 100МΩ на ДЦ 500В од стране Мега Охм тестера |
Отпор између терминала | Мање од 100 мВ |
Одобрења | УЛ/ ТУВ/ ВДЕ/ ЦКЦ |
Тип терминала | Прилагођено |
Поклопац/држач | Прилагођено |
Апликације
- Грејачи седишта аутомобила
- Бојлери
- Електрични грејачи
- Сензори против смрзавања
- Покривачи
- Медицинске апликације
- Електрични уређај
- Апарати за лед
- Грејачи за одмрзавање
- У фрижидеру
- Витрине
Опис
Термички осигурач је исти као осигурач који нам је познат. Обично служи само као моћна путања у колу. Ако не премаши своју номиналну вредност током употребе, неће се спојити и неће имати никаквог утицаја на коло. Он ће се спојити и прекинути струјни круг само када електрични уређај не успе да произведе ненормалне температуре. Ово се разликује од осигурача са осигурачем, који се прегорева топлотом која се ствара када струја премашује називну струју у колу.
Које су врсте термичких осигурача?
Постоји много начина да се формира термички осигурач. Следе три уобичајена:
• Први тип: органски термички осигурач
Састоји се од покретног контакта (клизног контакта), опруге (опруге) и топљивог тела (електрично непроводне топлотне пелете). Пре него што се термички осигурач активира, струја тече од левог кабла до клизног контакта и тече кроз металну шкољку до десног кабла. Када спољна температура достигне унапред одређену температуру, органска талина се топи и опруга за компресију постаје лабава. То јест, опруга се шири, а клизни контакт се одваја од левог електрода. Коло је отворено, а струја између клизног контакта и левог кабла је прекинута.
• Други тип: термички осигурач типа порцеланске цеви
Састоји се од осносиметричног олова, топљиве легуре која се може топити на одређеној температури, специјалног једињења за спречавање његовог топљења и оксидације и керамичког изолатора. Када температура околине порасте, специфична смеша смоле почиње да се течност. Када достигне тачку топљења, уз помоћ мешавине смоле (повећавајући површински напон истопљене легуре), растопљена легура се под дејством површинског напона брзо скупља у облик центриран на проводницима на оба краја. Облик лопте, чиме се трајно прекида струјно коло.
• Трећи тип: Термални осигурач квадратног типа
Комад топљиве легиране жице спојен је између два игла термичког осигурача. Таљива жица од легуре прекривена је посебном смолом. Струја може тећи од једног пина до другог. Када температура око термалног осигурача порасте на своју радну температуру, топљива легура се топи и скупља у сферни облик и причвршћује се на крајеве две игле под дејством површинског напона и уз помоћ посебне смоле. На овај начин се коло трајно прекида.
Предности
- Индустријски стандард за заштиту од превисоке температуре
- Компактан, али способан за велике струје
- Доступан у широком распону температура
флексибилност дизајна у вашој апликацији
- Израда по цртежима купаца
Како ради термални осигурач?
Када струја тече кроз проводник, проводник ће производити топлоту због отпора проводника. А калоријска вредност следи ову формулу: К=0,24И2РТ; где је К топлотна вредност, 0,24 је константа, И је струја која тече кроз проводник, Р је отпор проводника, а Т је време током којег струја протиче кроз проводник.
Према овој формули, није тешко уочити једноставан принцип рада осигурача. Када се утврди материјал и облик осигурача, релативно је одређен његов отпор Р (ако се не узме у обзир температурни коефицијент отпора). Када струја тече кроз њега, он ће производити топлоту, а његова калоријска вредност ће се повећавати са временом.
Струја и отпор одређују брзину стварања топлоте. Структура осигурача и статус његове инсталације одређују брзину одвођења топлоте. Ако је брзина стварања топлоте мања од брзине дисипације топлоте, осигурач неће прегорети. Ако је брзина стварања топлоте једнака стопи дисипације топлоте, она се неће дуго спајати. Ако је брзина стварања топлоте већа од брзине дисипације топлоте, онда ће се стварати све више топлоте.
А пошто има одређену специфичну топлоту и квалитет, повећање топлоте се манифестује у порасту температуре. Када температура порасте изнад тачке топљења осигурача, осигурач прегорева. Овако ради осигурач. Из овог принципа треба да знамо да морате пажљиво проучити физичка својства материјала које одаберете приликом пројектовања и производње осигурача и осигурати да они имају конзистентне геометријске димензије. Зато што ови фактори играју кључну улогу у нормалном раду осигурача. Слично томе, када га користите, морате га правилно инсталирати.
Наш производ је прошао ЦКЦ, УЛ, ТУВ сертификацију и тако даље, акумулативно се пријавио за патенте за више од 32 пројекта и добио је научно-истраживачка одељења изнад покрајинског и министарског нивоа више од 10 пројеката. Наша компанија је такође прошла ИСО9001 и ИСО14001 систем сертификован, као и национални систем интелектуалне својине.
Наши истраживачки и развојни и производни капацитети механичких и електронских регулатора температуре компаније су рангирани у првим редовима исте индустрије у земљи.