Bezpiecznik automatyczny do lodówki B15135.4-5 Bezpiecznik termiczny do urządzeń gospodarstwa domowego
Parametr produktu
Nazwa produktu | Bezpiecznik automatyczny do lodówki B15135.4-5 Bezpiecznik termiczny do urządzeń gospodarstwa domowego |
Używać | Kontrola temperatury/zabezpieczenie przed przegrzaniem |
Parametry elektryczne | 15 A / 125 V AC, 7,5 A / 250 V AC |
Temperatura bezpiecznika | 72 lub 77 stopni Celsjusza |
Temperatura pracy | -20°C~150°C |
Tolerancja | +/-5°C dla działania otwartego (opcjonalnie +/-3°C lub mniej) |
Tolerancja | +/-5°C dla działania otwartego (opcjonalnie +/-3°C lub mniej) |
Klasa ochrony | IP00 |
Wytrzymałość dielektryczna | Prąd zmienny 1500 V przez 1 minutę lub prąd zmienny 1800 V przez 1 sekundę |
Rezystancja izolacji | Ponad 100 MΩ przy napięciu stałym 500 V za pomocą testera Mega Ohm |
Rezystancja między zaciskami | Mniej niż 100 mW |
Zatwierdzenia | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Typ terminala | Dostosowane |
Pokrywa/Wspornik | Dostosowane |
Aplikacje
- Podgrzewacze foteli samochodowych
- Podgrzewacze wody
- Grzejniki elektryczne
- Czujniki przeciwzamrożeniowe
- Grzejniki koce
- Zastosowania medyczne
- Urządzenie elektryczne
- Maszyny do lodu
- Grzałki odmrażające
- Chłodzone
- Gabloty

Opis
Bezpiecznik termiczny jest taki sam jak znany nam bezpiecznik. Zazwyczaj służy jedynie jako obwód o dużej mocy. Jeśli jego wartość znamionowa nie przekroczy wartości znamionowej podczas użytkowania, nie ulegnie przepaleniu i nie będzie miał żadnego wpływu na obwód. Przepala się i odcina zasilanie tylko wtedy, gdy urządzenie elektryczne nie wytwarza nienormalnych temperatur. Różni się to od bezpiecznika topikowego, który przepala się pod wpływem ciepła generowanego, gdy prąd w obwodzie przekracza wartość znamionową.




Jakie są rodzaje bezpieczników termicznych?
Istnieje wiele sposobów na utworzenie lontu termicznego. Oto trzy najpopularniejsze:
• Pierwszy typ: Organiczny lont termiczny
Składa się z ruchomego styku (styku ślizgowego), sprężyny (sprężyny) i elementu topikowego (nieprzewodzącego elektrycznie termoprzewodzącego). Przed zadziałaniem bezpiecznika termicznego prąd płynie z lewego wyprowadzenia do styku ślizgowego, a następnie przez metalową obudowę do prawego wyprowadzenia. Gdy temperatura zewnętrzna osiągnie zadaną wartość, stop organiczny topi się, a sprężyna naciskowa rozluźnia się. Oznacza to, że sprężyna rozszerza się, a styk ślizgowy zostaje oddzielony od lewego wyprowadzenia. Obwód zostaje otwarty, a prąd między stykiem ślizgowym a lewym wyprowadzeniem zostaje odcięty.
• Drugi typ: Bezpiecznik termiczny typu rurkowego porcelanowego
Składa się z osiowosymetrycznego wyprowadzenia, stopu topliwego, który można stopić w określonej temperaturze, specjalnego związku zapobiegającego jego topnieniu i utlenianiu oraz ceramicznego izolatora. Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, specyficzna mieszanka żywicy zaczyna się upłynniać. Po osiągnięciu temperatury topnienia, za pomocą mieszanki żywicy (zwiększającej napięcie powierzchniowe stopionego stopu), stopiony stop szybko kurczy się do kształtu skupionego wokół wyprowadzeń na obu końcach pod wpływem napięcia powierzchniowego. Kształt kulisty, trwale odcinając tym samym obwód.
• Trzeci typ: bezpiecznik termiczny typu kwadratowego
Pomiędzy dwa piny bezpiecznika termicznego podłączony jest kawałek drutu ze stopu topikowego. Drut ze stopu topikowego jest pokryty specjalną żywicą. Prąd może przepływać z jednego pinu do drugiego. Gdy temperatura wokół bezpiecznika termicznego wzrośnie do temperatury roboczej, stop topikowy topi się i kurczy do kształtu kulistego, a następnie pod wpływem napięcia powierzchniowego i specjalnej żywicy łączy się z końcami dwóch pinów. W ten sposób obwód zostaje trwale przerwany.
Korzyści
- Standard branżowy w zakresie ochrony przed przegrzaniem
- Kompaktowy, ale zdolny do przesyłu dużych prądów
- Dostępne w szerokim zakresie temperatur, aby zaoferować
elastyczność projektowania w Twojej aplikacji
- Produkcja według rysunków klienta

Jak działa bezpiecznik termiczny?
Gdy prąd przepływa przez przewodnik, wytwarza on ciepło ze względu na swój opór. Wartość opałowa jest zgodna z poniższym wzorem: Q = 0,24 I₂RT; gdzie Q to wartość opałowa, 0,24 to stała, I to natężenie prądu płynącego przez przewodnik, R to opór przewodnika, a T to czas przepływu prądu przez przewodnik.
Zgodnie z tym wzorem, łatwo zrozumieć prostą zasadę działania bezpiecznika. Po określeniu materiału i kształtu bezpiecznika, jego rezystancja R jest względnie określona (jeśli nie uwzględnia się współczynnika temperaturowego rezystancji). Przepływający przez niego prąd wytwarza ciepło, a jego wartość opałowa rośnie wraz z upływem czasu.
Prąd i rezystancja determinują szybkość generowania ciepła. Konstrukcja bezpiecznika i jego stan instalacji determinują szybkość rozpraszania ciepła. Jeśli szybkość generowania ciepła jest mniejsza niż szybkość rozpraszania ciepła, bezpiecznik się nie przepali. Jeśli szybkość generowania ciepła jest równa szybkości rozpraszania ciepła, bezpiecznik nie przepali się przez długi czas. Jeśli szybkość generowania ciepła jest większa niż szybkość rozpraszania ciepła, wówczas wytwarzanie ciepła będzie coraz większe.
A ponieważ ma on określoną wartość ciepła właściwego i jakości, wzrost temperatury objawia się wzrostem temperatury. Gdy temperatura wzrośnie powyżej temperatury topnienia lontu, lont przepali się. Tak właśnie działa lont. Z tej zasady powinniśmy wiedzieć, że podczas projektowania i produkcji lontów należy dokładnie przeanalizować właściwości fizyczne materiałów, które wybieramy, i upewnić się, że mają one spójne wymiary geometryczne. Czynniki te odgrywają kluczową rolę w prawidłowym działaniu lontu. Podobnie, podczas użytkowania, należy go prawidłowo zainstalować.

Nasz produkt uzyskał certyfikaty CQC, UL, TUV i inne, złożyliśmy wnioski patentowe na ponad 32 projekty i uzyskaliśmy ponad 10 projektów w wydziałach badań naukowych na szczeblu wojewódzkim i ministerialnym. Nasza firma posiada również certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 oraz krajowy certyfikat systemu ochrony własności intelektualnej.
Nasze badania, rozwój i zdolności produkcyjne w zakresie mechanicznych i elektronicznych regulatorów temperatury plasują naszą firmę w czołówce branży w kraju.