Auto Säkring för kylskåp B15135.4-5 Thermo Säkring Hemmapparater
Produktparameter
Produktnamn | Auto Säkring för kylskåp B15135.4-5 Thermo Säkring Hemmapparater |
Använda | Temperaturkontroll/överhettning |
Elektrisk betyg | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Säkringstemperatur | 72 eller 77 ° C |
Driftstemperatur | -20 ° C ~ 150 ° C |
Tolerans | +/- 5 ° C för öppen åtgärd (valfritt +/- 3 C eller mindre) |
Tolerans | +/- 5 ° C för öppen åtgärd (valfritt +/- 3 C eller mindre) |
Skyddsklass | IP00 |
Dielektrisk styrka | AC 1500V i 1 minut eller AC 1800V i 1 sekund |
Isoleringsmotstånd | Mer än 100mΩ vid DC 500V av Mega Ohm Tester |
Motstånd mellan terminaler | Mindre än 100 mW |
Godkännanden | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Terminaltyp | Anpassad |
Täck/konsol | Anpassad |
Ansökningar
- Automotive Seat Heaters
- Vattenvärmare
- Elektriska värmare
- Anti frysensorer
- filtvärmare
- Medicinska tillämpningar
- Elektrisk apparat
- Ice Makers
- avfrosta värmare
- kyl
- Visa fall

Beskrivning
Den termiska säkringen är densamma som den säkring vi är bekanta med. Det fungerar vanligtvis bara som en kraftfull väg i kretsen. Om den inte överskrider dess nominella värde under användning kommer den inte att smälta och kommer inte att ha någon effekt på kretsen. Den kommer att smälta och klippa av strömkretsen endast när den elektriska apparaten inte producerar onormala temperaturer. Detta skiljer sig från en smält säkring, som blåses av värmen som genereras när strömmen överskrider den nominella strömmen i kretsen.




Vilka är typerna av termisk säkring?
Det finns många sätt att bilda en termisk säkring. Följande är tre vanliga:
• Den första typen: Organisk termisk säkring
Den består av en rörlig kontakt (glidkontakt), en fjäder (fjäder) och en smältbar kropp (elektriskt icke -ledande termisk pellet). Innan den termiska säkringen aktiveras, flyter strömmen från vänster ledning till glidkontakten och flyter genom metallskalet till höger ledning. När den yttre temperaturen når en förutbestämd temperatur smälter den organiska smältan och kompressionsfjädern loss. Det vill säga våren expanderar och glidkontakten separeras från vänster ledning. Kretsen öppnas och strömmen mellan glidkontakten och den vänstra ledningen stängs av.
• Den andra typen: Termisk säkring av porslinets rörtyp
Den består av en axymmetrisk bly, en smältbar legering som kan smälta vid en specifik temperatur, en speciell förening för att förhindra dess smältning och oxidation och en keramisk isolator. När den omgivningstemperaturen stiger börjar den specifika hartblandningen att flytande. När den når smältpunkten, med hjälp av hartsblandningen (ökar ytspänningen på den smälta legeringen), krymper den smälta legeringen snabbt in i en form centrerad på ledningarna i båda ändarna under ytspänningen. Bollform och därigenom permanent avbryta kretsen.
• Den tredje typen: Termisk säkring av fyrkant
En bit smältbar legeringstråd är ansluten mellan de två stiften på den termiska säkringen. Den smältbara legeringstråden är täckt med ett speciellt harts. Ström kan flyta från en stift till den andra. När temperaturen runt den termiska säkringen stiger till dess driftstemperatur smälter den smältbara legeringen och krymper in i en sfärisk form och fäster vid ändarna på de två stiften under verkan av ytspänning och hjälp av speciellt harts. På detta sätt är kretsen permanent avstängd.
Gynn
- Branschstandarden för skydd över temperaturen
- kompakt, men kapabel till höga strömmar
- Finns i ett brett spektrum av temperaturer att erbjuda
Designflexibilitet i din applikation
- Produktion enligt kundernas ritningar

Hur fungerar en termisk säkring?
När strömmen flyter genom ledaren kommer ledaren att generera värme på grund av ledarens motstånd. Och det kaloriska värdet följer denna formel: q = 0,24i2rt; Där Q är det kalorifunktionen, 0,24 är en konstant, är jag strömmen som strömmar genom ledaren, r är ledarens motstånd och T är tiden för strömmen att flyta genom ledaren.
Enligt denna formel är det inte svårt att se den enkla arbetsprincipen för säkringen. När säkringens material och form bestäms är dess motstånd R relativt bestämd (om temperaturkoefficienten för motstånd inte beaktas). När strömmen flyter genom det kommer det att generera värme och dess kalorifunktion kommer att öka med tidens ökning.
Den nuvarande och motståndet bestämmer hastigheten på värmeproduktionen. Strukturen för säkringen och dess installationsstatus bestämmer hastigheten för värmeavledningen. Om värmeproduktionshastigheten är mindre än hastigheten för värmeavledning kommer säkringen inte att blåsa. Om värmeproduktionshastigheten är lika med hastigheten för värmespridning kommer den inte att smälta på länge. Om värmeproduktionshastigheten är större än hastigheten för värmespridning, kommer mer och mer värme att genereras.
Och eftersom den har en viss specifik värme och kvalitet, manifesteras ökningen av värme i temperaturökningen. När temperaturen stiger över smältpunkten för säkringen blåser säkringen. Så här fungerar säkringen. Vi bör veta från denna princip att du noggrant måste studera de fysiska egenskaperna hos de material du väljer när du utformar och tillverkar säkringar och se till att de har konsekventa geometriska dimensioner. Eftersom dessa faktorer spelar en avgörande roll i den normala driften av säkringen. På samma sätt, när du använder den, måste du installera det korrekt.

Vår produkt har passerat CQC, UL, TUV -certifiering och så vidare, har ansökt om patent ackumulerat mer än 32 projekt och har fått vetenskapliga forskningsavdelningar över provins- och ministernivån mer än 10 projekt. Vårt företag har också passerat ISO9001- och ISO14001 -systemet certifierat och det nationella immateriella fastighetssystemet certifikerat.
Vår forsknings- och utvecklings- och produktionskapacitet för företagets mekaniska och elektroniska temperaturkontroller har rankat i framkant inom samma industri i landet.