Automatski osigurač za hladnjak B15135.4-5 Termo osigurač, dijelovi kućanskih aparata
Parametar proizvoda
Naziv proizvoda | Automatski osigurač za hladnjak B15135.4-5 Termo osigurač, dijelovi kućanskih aparata |
Koristiti | Kontrola temperature/Zaštita od pregrijavanja |
Električna ocjena | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Temperatura osigurača | 72 ili 77 stupnjeva C |
Radna temperatura | -20°C~150°C |
Tolerancija | +/-5°C za otvoreno djelovanje (opcionalno +/-3 C ili manje) |
Tolerancija | +/-5°C za otvoreno djelovanje (opcionalno +/-3 C ili manje) |
Klasa zaštite | IP00 |
Dielektrična čvrstoća | AC 1500V 1 minutu ili AC 1800V 1 sekundu |
Otpor izolacije | Više od 100 MΩ pri DC 500 V na Mega Ohm testeru |
Otpor između terminala | Manje od 100mW |
Odobrenja | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Tip terminala | Prilagođeno |
Poklopac/nosač | Prilagođeno |
Prijave
- Grijači automobilskih sjedala
- Grijači vode
- Električne grijalice
- Senzori protiv smrzavanja
- Grijači za deke
- Medicinske primjene
- Električni uređaj
- Ledomati
- Grijači za odleđivanje
- U hladnjaku
- Vitrine
Opis
Termički osigurač je isti kao osigurač s kojim smo upoznati. Obično služi samo kao snažan put u strujnom krugu. Ako tijekom uporabe ne premaši svoju nazivnu vrijednost, neće se zapaliti i neće imati nikakvog utjecaja na strujni krug. Osigurat će i prekinuti strujni krug samo ako električni uređaj ne uspije proizvesti nenormalne temperature. Ovo se razlikuje od osigurača s osiguračem, koji pregori toplinom koja se stvara kada struja premaši nazivnu struju u krugu.
Koje su vrste toplinskih osigurača?
Postoji mnogo načina za formiranje toplinskog osigurača. Sljedeće su tri uobičajene:
• Prvi tip: Organski toplinski osigurač
Sastoji se od pomičnog kontakta (klizni kontakt), opruge (opruga) i topljivog tijela (električno nevodljiva toplinska kuglica). Prije aktiviranja toplinskog osigurača, struja teče od lijevog voda do kliznog kontakta i teče kroz metalnu školjku do desnog voda. Kada vanjska temperatura dosegne unaprijed određenu temperaturu, organska talina se topi i tlačna opruga postaje labava. To jest, opruga se širi, a klizni kontakt se odvaja od lijevog izvoda. Strujni krug je otvoren, a struja između kliznog kontakta i lijevog voda je prekinuta.
• Drugi tip: Termalni osigurač tipa porculanske cijevi
Sastoji se od osnosimetričnog olova, topljive legure koja se može taliti na određenoj temperaturi, posebnog spoja koji sprječava njegovo taljenje i oksidaciju te keramičkog izolatora. Kada temperatura okoline poraste, specifična smjesa smole počinje se ukapljevati. Kada dosegne točku taljenja, uz pomoć mješavine smole (povećavajući površinsku napetost otopljene legure), rastaljena legura se brzo skuplja u oblik sa središtem na vodovima na oba kraja pod djelovanjem površinske napetosti. Loptasti oblik, čime se trajno prekida strujni krug.
• Treći tip: Termalni osigurač četvrtastog oblika
Komad žice od topljive legure spojen je između dvije igle toplinskog osigurača. Žica od topljive legure prekrivena je posebnom smolom. Struja može teći od jedne igle do druge. Kada temperatura oko toplinskog osigurača poraste do svoje radne temperature, topljiva legura se topi i skuplja u sferni oblik i pričvršćuje na krajeve dvaju iglica pod djelovanjem površinske napetosti i uz pomoć posebne smole. Na taj se način strujni krug trajno prekida.
Prednosti
- Industrijski standard za zaštitu od prekomjerne temperature
- Kompaktan, ali sposoban za velike struje
- Dostupan u širokom rasponu temperatura za ponudu
fleksibilnost dizajna u vašoj aplikaciji
- Izrada prema nacrtima kupaca
Kako radi toplinski osigurač?
Kada struja teče kroz vodič, vodič će stvarati toplinu zbog otpora vodiča. A kalorijska vrijednost slijedi ovu formulu: Q=0,24I2RT; gdje je Q kalorična vrijednost, 0,24 konstanta, I je struja koja teče kroz vodič, R je otpor vodiča, a T je vrijeme za protok struje kroz vodič.
Prema ovoj formuli nije teško vidjeti jednostavan princip rada osigurača. Kad se odredi materijal i oblik osigurača, relativno se određuje njegov otpor R (ako se ne računa temperaturni koeficijent otpora). Kada kroz njega teče struja, stvarat će toplinu, a njegova toplinska vrijednost raste s vremenom.
Struja i otpor određuju brzinu stvaranja topline. Struktura osigurača i status njegove instalacije određuju brzinu odvođenja topline. Ako je stopa stvaranja topline manja od stope rasipanja topline, osigurač neće pregorjeti. Ako je brzina stvaranja topline jednaka brzini odvođenja topline, neće se stapati dugo vremena. Ako je brzina stvaranja topline veća od brzine rasipanja topline, tada će se stvarati sve više i više topline.
A budući da ima određenu specifičnu toplinu i kvalitetu, povećanje topline se očituje u porastu temperature. Kad temperatura poraste iznad točke taljenja fitilja, fitilj pregori. Ovako radi osigurač. Iz ovog načela trebali bismo znati da morate pažljivo proučiti fizikalna svojstva materijala koje odaberete prilikom projektiranja i proizvodnje osigurača i osigurati da imaju dosljedne geometrijske dimenzije. Budući da ti čimbenici igraju presudnu ulogu u normalnom radu osigurača. Slično tome, kada ga koristite, morate ga ispravno instalirati.
Naš proizvod je prošao CQC, UL, TUV certifikaciju i tako dalje, aplicirao je za patente akumulativno više od 32 projekta i dobio odjele za znanstveno istraživanje iznad pokrajinske i ministarske razine više od 10 projekata. Naša tvrtka također je prošla certificiranje sustava ISO9001 i ISO14001 te nacionalni certifikat sustava intelektualnog vlasništva.
Naše istraživanje i razvoj te proizvodni kapaciteti tvrtkinih mehaničkih i elektroničkih regulatora temperature svrstali su se u vodeće redove iste industrije u zemlji.