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 Celzija |
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 1500 V tijekom 1 minute ili AC 1800 V tijekom 1 sekunde |
Otpor izolacije | Više od 100 MΩ pri DC 500 V mjereno Mega Ohm testerom |
Otpor između terminala | Manje od 100 mW |
Odobrenja | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Vrsta terminala | Prilagođeno |
Poklopac/Nosač | Prilagođeno |
Primjene
- Grijači automobilskih sjedala
- Bojleri
- Električni grijači
- Senzori protiv smrzavanja
- Grijači za deke
- Medicinske primjene
- Električni uređaj
- Ledomate
- Grijači za odmrzavanje
- Rashlađeno
- Vitrine

Opis
Termički osigurač je isti kao i osigurač s kojim smo upoznati. Obično služi samo kao snažni put u strujnom krugu. Ako tijekom upotrebe ne premaši svoju nazivnu vrijednost, neće se stopiti i neće imati nikakvog utjecaja na strujni krug. Osigurat će i prekinuti strujni krug samo kada električni uređaj ne proizvodi abnormalne temperature. To se razlikuje od osigurača s osiguračem, koji pregori zbog topline koja se stvara kada struja premaši nazivnu struju u strujnom krugu.




Koje su vrste termalnih osigurača?
Postoji mnogo načina za stvaranje termalnog osigurača. Slijede tri uobičajena:
• Prva vrsta: Organski termalni osigurač
Sastoji se od pomičnog kontakta (kliznog kontakta), opruge (opruge) i topljivog tijela (električno nevodljive toplinske kuglice). Prije aktiviranja toplinskog osigurača, struja teče od lijevog vodiča do kliznog kontakta i teče kroz metalnu ljusku do desnog vodiča. 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 vodiča. Strujni krug se otvara i struja između kliznog kontakta i lijevog vodiča se prekida.
• Druga vrsta: Termički osigurač porculanske cijevi
Sastoji se od osnosimetričnog olova, topljive legure koja se može rastopiti na određenoj temperaturi, posebnog spoja koji sprječava njezino taljenje i oksidaciju te keramičkog izolatora. Kada temperatura okoline poraste, specifična smjesa smole počinje se ukapljivati. Kada dosegne točku taljenja, uz pomoć smjese smole (povećavajući površinsku napetost rastopljene legure), rastaljena legura se brzo skuplja u oblik centriran na provodnicima na oba kraja pod djelovanjem površinske napetosti. Oblik kugle, čime se trajno prekida strujni krug.
• Treća vrsta: Termalni osigurač s kvadratnom školjkom
Komad žice od topljive legure spojen je između dva pina toplinskog osigurača. Žica od topljive legure prekrivena je posebnom smolom. Struja može teći s jednog pina na drugi. Kada temperatura oko toplinskog osigurača dosegne radnu temperaturu, topljiva legura se topi i skuplja u sferni oblik te se pričvršćuje na krajeve dva pina pod djelovanjem površinske napetosti i uz pomoć posebne smole. Na taj se način strujni krug trajno prekida.
Prednosti
- Industrijski standard za zaštitu od previsoke temperature
- Kompaktan, ali sposoban za velike struje
- Dostupan u širokom rasponu temperatura
fleksibilnost dizajna u vašoj aplikaciji
- Izrada prema nacrtima kupaca

Kako radi termalni osigurač?
Kada struja teče kroz vodič, vodič će stvarati toplinu zbog otpora vodiča. Kalorijska vrijednost slijedi ovu formulu: Q=0,24I²RT; gdje je Q kalorijska vrijednost, 0,24 je konstanta, I je struja koja teče kroz vodič, R je otpor vodiča, a T je vrijeme protoka struje kroz vodič.
Prema ovoj formuli, nije teško vidjeti jednostavan princip rada osigurača. Kada se odrede materijal i oblik osigurača, njegov otpor R je relativno određen (ako se ne uzme u obzir temperaturni koeficijent otpora). Kada kroz njega teče struja, on će generirati toplinu, a njegova kalorička vrijednost će se povećavati s povećanjem vremena.
Struja i otpor određuju brzinu stvaranja topline. Struktura osigurača i način njegove ugradnje određuju brzinu odvođenja topline. Ako je brzina stvaranja topline manja od brzine odvođenja topline, osigurač neće pregorjeti. Ako je brzina stvaranja topline jednaka brzini odvođenja topline, osigurač se neće dugo topiti. Ako je brzina stvaranja topline veća od brzine odvođenja topline, tada će se stvarati sve više i više topline.
A budući da ima određenu specifičnu toplinu i kvalitetu, porast topline očituje se u porastu temperature. Kada temperatura poraste iznad točke taljenja osigurača, osigurač pregori. Tako osigurač radi. Iz ovog principa trebali bismo znati da morate pažljivo proučiti fizička svojstva materijala koje odaberete prilikom projektiranja i proizvodnje osigurača i osigurati da imaju konzistentne geometrijske dimenzije. Jer ti čimbenici igraju ključnu ulogu u normalnom radu osigurača. Slično tome, kada ga koristite, morate ga ispravno instalirati.

Naš proizvod je prošao CQC, UL, TUV certifikate i tako dalje, ukupno je podnio zahtjeve za patente za više od 32 projekta i dobio je znanstveno-istraživačke odjeke iznad pokrajinske i ministarske razine za više od 10 projekata. Naša tvrtka je također certificirana prema sustavima ISO9001 i ISO14001 te je certificirana prema nacionalnom sustavu intelektualnog vlasništva.
Naši istraživačko-razvojni i proizvodni kapaciteti mehaničkih i elektroničkih regulatora temperature tvrtke svrstali su se u sam vrh iste industrije u zemlji.