Automatyczne bezpiecznik do lodówki B15135.4-5 Thermo Fuse Home Appliance Parts
Parametr produktu
Nazwa produktu | Automatyczne bezpiecznik do lodówki B15135.4-5 Thermo Fuse Home Appliance Parts |
Używać | Kontrola temperatury/ochrona przed przegrzaniem |
Ocena elektryczna | 15A / 125VAC, 7,5A / 250VAC |
Temperatura bezpiecznika | 72 lub 77 stopni c |
Temperatura robocza | -20 ° C ~ 150 ° C. |
Tolerancja | +/- 5 ° C dla otwartego działania (opcjonalnie +/- 3 c lub mniej) |
Tolerancja | +/- 5 ° C dla otwartego działania (opcjonalnie +/- 3 c lub mniej) |
Klasa ochronna | IP00 |
Siła dielektryczna | AC 1500 V przez 1 minutę lub AC 1800 V przez 1 sekundę |
Odporność na izolację | Ponad 100 mΩ przy DC 500V według testera Mega Ohm |
Opór między zaciskami | Mniej niż 100 mW |
Zatwierdzenia | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Typ terminalu | Dostosowane |
Okładka/wspornik | Dostosowane |
Zastosowania
- Automotive Fote Seaters
- podgrzewacze wody
- grzejniki elektryczne
- Czujniki anty -zamrażające
- Grzeźniki kocowe
- Zastosowania medyczne
- urządzenie elektryczne
- Makerzy lodu
- Grzeźby odszpilające
- chłodzony
- Wyświetl przypadki

Opis
Bezpiecznik termiczny jest taki sam jak bezpiecznik, który znamy. Zwykle służy jedynie potężnej ścieżce w obwodzie. Jeśli nie przekroczy swojej wartości znamionowej podczas użytkowania, nie będzie się łączyć i nie będzie miał żadnego wpływu na obwód. Będzie łączył i odcinał obwód zasilania tylko wtedy, gdy urządzenie elektryczne nie wytwarza nienormalnych temperatur. Różni się to od połączonego bezpiecznika, który jest wysadzany przez ciepło wytwarzane, gdy prąd przekracza znamionowy prąd w obwodzie.




Jakie są rodzaje bezpieczników termicznych?
Istnieje wiele sposobów tworzenia bezpiecznika termicznego. Oto trzy popularne:
• Pierwszy typ: organiczne bezpiecznik termiczny
Składa się z ruchomego styku (kontakt z przesuwnym), sprężyny (sprężyna) i topliwego korpusu (elektrycznie niekondukcyjny granulat termiczny). Przed aktywowaniem bezpiecznika termicznego prąd przepływa z lewego ołowiu do przesuwnego styku i przepływa przez metalową powłokę do prawego ołowiu. Gdy temperatura zewnętrzna osiąga z góry określoną temperaturę, topiono topni, a sprężyna kompresji staje się luźna. Oznacza to, że sprężyna się rozszerza, a kontakt z przesuwnym jest oddzielony od lewego ołowiu. Obwód jest otwarty, a prąd między stykiem przesuwnym a lewym przewodem jest odcięta.
• Drugi typ: porcelanowy bezpiecznik termiczny
Składa się z ołowiu osiowego, stopu, który można stopić w określonej temperaturze, specjalnego związku, aby zapobiec jego topnieniu i utlenianiu oraz izolatora ceramicznego. Gdy temperatura otoczenia wzrasta, specyficzna mieszanina żywicy zaczyna upłynnić. Gdy osiąga temperaturę topnienia, z pomocą mieszaniny żywicy (zwiększając napięcie powierzchniowe stopionego stopu), stopiony stop szybko kurczy się w kształcie wyśrodkowanym na prowadzeniach na obu końcach pod działaniem napięcia powierzchniowego. Kształt piłki, tym samym trwale odcinając obwód.
• Trzeci typ: bezpiecznik termiczny typu kwadratowego
Kawałek topliwego drutu stopu jest połączony między dwoma szpilkami bezpiecznika termicznego. Topiły drut stopowy jest pokryty specjalną żywicą. Prąd może przepływać z jednego szpilki do drugiego. Gdy temperatura wokół bezpiecznika termicznego wzrasta do jego temperatury roboczej, stopowy stop stopnie i kurczy się w sferycznym kształcie i przyczepia się do końców dwóch pinów pod działaniem napięcia powierzchniowego i pomocy specjalnej żywicy. W ten sposób obwód jest trwale odcięty.
Korzyści
- Standard branżowy dla ochrony nadmiernej temperatury
- kompaktowe, ale zdolne do wysokich prądów
- Dostępne w szerokim zakresie do zaoferowania
Projektowanie elastyczności w aplikacji
- Produkcja według rysunków klientów

Jak działa bezpiecznik termiczny?
Gdy prąd przepływa przez przewodnik, przewodnik wygeneruje ciepło z powodu oporu przewodnika. A wartość kaloryczna jest zgodna z tym wzorem: q = 0,24i2rt; Tam, gdzie Q jest wartością kaloryczną, 0,24 jest stałą, i jest prądem przepływającym przez przewodnik, R jest odpornością przewodnika, a T jest czasem przepływu prądu przez przewodnik.
Zgodnie z tą formułą nie jest trudno dostrzec prostą zasadę pracy bezpiecznika. Po określaniu materiału i kształtu bezpiecznika jego odporność R jest stosunkowo określona (jeśli nie brany pod uwagę współczynnik oporności temperatury). Gdy prąd przepłynie przez niego, wygeneruje ciepło, a jego wartość kaloryczna wzrośnie wraz ze wzrostem czasu.
Prąd i opór określa prędkość wytwarzania ciepła. Struktura bezpiecznika i jego status instalacji określają prędkość rozpraszania ciepła. Jeśli szybkość wytwarzania ciepła jest mniejsza niż szybkość rozpraszania ciepła, bezpiecznik nie dmucha. Jeśli szybkość wytwarzania ciepła jest równa szybkości rozpraszania ciepła, nie będzie się połączyć przez długi czas. Jeśli szybkość wytwarzania ciepła jest większa niż szybkość rozpraszania ciepła, wówczas wygenerowane zostanie coraz więcej ciepła.
A ponieważ ma określone ciepło i jakość, wzrost ciepła objawia się wzrostem temperatury. Gdy temperatura wzrośnie powyżej temperatury topnienia bezpiecznika, błąk się wieje. Tak działa bezpiecznik. Z tej zasady powinniśmy wiedzieć, że musisz dokładnie zbadać fizyczne właściwości wybranych materiałów podczas projektowania i produkcji bezpieczników, i upewnić się, że mają one spójne wymiary geometryczne. Ponieważ czynniki te odgrywają kluczową rolę w normalnym działaniu bezpiecznika. Podobnie, gdy go używasz, musisz go poprawnie zainstalować.

Nasz produkt przekazał certyfikat CQC, UL, TUV itd., Złożył wniosek o patenty zgromadzone ponad 32 projekty i uzyskał działy badań naukowych powyżej poziomu prowincji i ministerialnego ponad 10 projektów. Nasza firma przekazała również certyfikat systemu ISO9001 i ISO14001 oraz certyfikat krajowego systemu własności intelektualnej.
Nasze zdolności badań i rozwoju i produkcji mechanicznych i elektronicznych kontrolerów temperatury firmy znalazły się w czołówce tej samej branży w kraju.