Муздаткыч B15135.4-5 Термо Fuse Үй шаймандарынын тетиктери үчүн автоматтык сактагыч
Продукт параметри
Продукт аты | Муздаткыч B15135.4-5 Термо Fuse Үй шаймандарынын тетиктери үчүн автоматтык сактагыч |
Колдонуу | Температураны көзөмөлдөө / Ашыкча ысып кетүүдөн коргоо |
Электрдик рейтинг | 15A / 125VAC, 7,5A / 250VAC |
Fuse Temp | 72 же 77 градус С |
Иштөө температурасы | -20°C~150°C |
Сабырдуулук | Ачык аракет үчүн +/-5°C (кошумча +/-3 C же андан аз) |
Сабырдуулук | Ачык аракет үчүн +/-5°C (кошумча +/-3 C же андан аз) |
Коргоо классы | IP00 |
Диэлектрик күчү | AC 1500V 1 мүнөт же AC 1800V 1 секунд |
Изоляцияга каршылык | Mega Ohm сыноочу тарабынан DC 500V боюнча 100MΩ ашык |
Терминалдардын ортосундагы каршылык | 100 мВттан аз |
Бекитүүлөр | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Терминал түрү | Ыңгайлаштырылган |
Капка/каша | Ыңгайлаштырылган |
Тиркемелер
- Автомобилдик отургучтарды жылыткычтар
- Суу жылыткычтар
- электр жылыткычтары
- Тоңдурууга каршы сенсорлор
- Жууркан жылыткычтар
- Медициналык колдонмолор
- Электр прибору
- Муз жасоочулар
- Эритүү жылыткычтары
- Муздаткычта
- Дисплей учурлары
Description
Термикалык сактагыч бизге тааныш болгон сактагыч менен бирдей. Ал, адатта, чынжырда күчтүү жол катары гана кызмат кылат. Колдонуу учурунда анын номиналдык маанисинен ашпаса, ал эритилбейт жана чынжырга эч кандай таасир этпейт. Ал электр прибору анормалдуу температураларды чыгара албай калганда гана электр чынжырын өчүрөт жана өчүрөт. Бул ток чынжырдагы номиналдык ток ашып кеткенде пайда болгон жылуулук менен күйгүзүлгөн сактагычтан айырмаланат.
Термикалык сактагычтын кандай түрлөрү бар?
Термикалык сактагычты түзүүнүн көптөгөн жолдору бар. Төмөнкү үч жалпы болуп саналат:
• Биринчи түрү: Органикалык жылуулук сактагыч
Ал кыймылдуу контакттан (жылма контакт), пружинадан (пружина) жана эриүүчү тулкудан (электр өткөргүч эмес жылуулук гранулдан) турат. Термикалык сактагыч иштетилгенге чейин, ток сол өткөргүчтөн жылма контактка агып, металл кабыкчасы аркылуу оң өткөргүчкө агат. Сырткы температура алдын ала белгиленген температурага жеткенде, органикалык эритме эрип, кысуу пружинасы бошоп калат. Башкача айтканда, пружина кеңейип, жылма контакт сол коргошундан бөлүнөт. Схема ачылып, жылма контакт менен сол өткөргүчтүн ортосундагы ток үзүлөт.
• Экинчи түрү: Фарфор түтүк түрү Термикалык Fuse
Ал аксимметриялык коргошундан, белгиленген температурада эрите турган эритүүчү эритмеден, анын эрүүсүнө жана кычкылданышына жол бербөө үчүн атайын кошулмадан жана керамикалык изолятордон турат. Айлана-чөйрөнүн температурасы жогорулаганда, спецификалык чайыр аралашмасы суюлта баштайт. Ал эрүү температурасына жеткенде чайыр аралашмасынын жардамы менен (эриген эритменин беттик чыңалуусун жогорулатуу) беттик чыңалуу таасири астында эриген эритме тез эле кичирейип, эки учундагы өткөргүчтөрдүн борборлошкон формасына айланат. Шар формасы, ошону менен биротоло схеманы кесип.
• Үчүнчү түрү: Square Shell-түрү Термикалык Fuse
Термикалык сактагычтын эки төөнөгүчүнүн ортосуна эриген эритме зымдын бир бөлүгү туташтырылган. Эритүүчү эритме зым атайын чайыр менен капталган. Ток бир пинден экинчисине өтүшү мүмкүн. Термикалык сактагычтын айланасындагы температура анын иштөө температурасына чейин көтөрүлгөндө, эритүүчү эритме эрип, тоголок формада кичирейет жана беттик чыңалуу жана атайын чайырдын жардамы менен эки төөнөгүчтүн учуна жабышат. Ошентип, схема биротоло өчүрүлөт.
Артыкчылыктары
- Ашыкча температурадан коргоонун өнөр жай стандарты
- Ыкчам, бирок жогорку агымга жөндөмдүү
- Сунуштоо үчүн температуранын кеңири диапазондорунда жеткиликтүү
Колдонмоңузда дизайн ийкемдүүлүгү
- Кардарлардын чиймелери боюнча өндүрүш
Термикалык сактагыч кантип иштейт?
Өткөргүч аркылуу ток өткөндө, өткөргүчтүн каршылыгынан жылуулук пайда болот. Жана калориялуулугу бул формулага ылайык келет: Q=0,24I2RT; мында Q - калориялык чоңдук, 0,24 - туруктуу чоңдук, I - өткөргүчтөн өткөн ток, R - өткөргүчтүн каршылыгы, T - токтун өткөргүчтөн өткөн убактысы.
Бул формула боюнча сактагычтын жөнөкөй иштөө принцибин көрүү кыйын эмес. Сактагычтын материалы жана формасы аныкталганда анын каршылыгы R салыштырмалуу аныкталат (эгер каршылыктын температуралык коэффициенти эске алынбаса). Ал аркылуу ток өткөндө жылуулук пайда болуп, убакыттын өтүшү менен анын калориялуулугу жогорулайт.
ток жана каршылык жылуулук пайда ылдамдыгын аныктайт. Сактагычтын түзүлүшү жана аны орнотуу абалы жылуулуктун таралуу ылдамдыгын аныктайт. Эгерде жылуулукту пайда кылуу ылдамдыгы жылуулуктун таралуу ылдамдыгынан аз болсо, сактагыч күйбөйт. Эгерде жылуулукту пайда кылуу ылдамдыгы жылуулуктун таралуу ылдамдыгына барабар болсо, ал көпкө чейин эрибейт. Эгерде жылуулукту пайда кылуу ылдамдыгы жылуулук таркатуунун ылдамдыгынан көп болсо, анда жылуулук көбүрөөк пайда болот.
Ал эми белгилүү бир өзгөчө жылуулукка жана сапатка ээ болгондуктан, жылуулуктун көбөйүшү температуранын жогорулашынан көрүнөт. Температура сактагычтын эрүү чекитинен жогору көтөрүлгөндө, сактагыч күйөт. Сактагыч ушундай иштейт. Бул принциптен биз сиз сактагычтарды долбоорлоодо жана жасап чыгарууда тандаган материалдарыңыздын физикалык касиеттерин кылдат изилдеп, алардын геометриялык өлчөмдөрү ырааттуу болушун камсыз кылышыңыз керек экенин билишибиз керек. Анткени бул факторлор сактагычтын нормалдуу иштешинде чечүүчү роль ойнойт. Ошо сыяктуу эле, сиз аны колдонгондо, аны туура орнотуу керек.
Биздин продукт CQC, UL, TUV сертификациясынан жана башкалардан өттү, 32ден ашык долбоорлорду топтоо үчүн патенттерге кайрылды жана облустук жана министрликтин деңгээлинен 10дон ашык долбоорлорду илимий изилдөө бөлүмдөрүнө ээ болду. Биздин компания ошондой эле ISO9001 жана ISO14001 системасы күбөлүк, жана улуттук интеллектуалдык менчик системасы күбөлүк өттү.
Биздин илимий-изилдөө жана өнүктүрүү жана компаниянын механикалык жана электрондук температура контроллерлорунун өндүрүштүк кубаттуулугу өлкөдөгү ошол эле тармактын алдыңкы сабында.