تكنولوجيا التحكم في درجة الحرارة

أنواع وتطبيقات مفاتيح الحماية الحرارية ثنائية المعدن

KSD9700/9700K محرك 10A/5A حامي من الحرارة الزائدة

المفاتيح الحرارية ثنائية المعدن (KSD9700, KSD301, 7أكون, 17اي ام سي, 7أكون, 8سم, 8سمل, 9700ك, 6ا ف ب, 8أكون, 2أكون, 3النائب, 15أكون, YS11, MA10, 2مم, واقي حراري من إيرباكس, جوك-31F , S01, S06) تستخدم عادة في مجموعة متنوعة من التطبيقات, مثل مجففات الشعر, سخانات المروحة الكهربائية, ماكينات الفشار, أفران كهربائية, مجففات الأطباق, ثلاجات الخ. كما أنها تستخدم بشكل شائع في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لضمان بقاء درجة الحرارة ضمن نطاق معين. هناك عدة أنواع أساسية من المفاتيح الحرارية والواقيات الحرارية: قرص ثنائي المعدن أو عمل مفاجئ, مفتاح القصب الحراري.

KSD9700/9700K محرك 10A/5A حامي من الحرارة الزائدة

KSD9700/9700K محرك 10A/5A حامي من الحرارة الزائدة

مفاتيح الحماية الحرارية BW n.c. يتم إعادة التعيين تلقائيًا باستخدام الكابلات

مفاتيح الحماية الحرارية BW n.c. يتم إعادة التعيين تلقائيًا باستخدام الكابلات

17AM Snap-action, ترموستات ذاتي التثبيت

17AM Snap-action, ترموستات ذاتي التثبيت

المفاتيح الحرارية وأنواع الواقيات الحرارية
تعمل الأقراص ثنائية المعدن أو المفاتيح المفاجئة بسبب ظاهرة التمدد الحراري. يتمدد معدنان مختلفان بمعدلات مختلفة، وعندما تصل الأقراص إلى عتبة درجة الحرارة’ الإجراء المفاجئ يفرض المفتاح على التنشيط.
تتكون مفاتيح القصب الحرارية من زوج من نقاط الاتصال على قصب معدنية حديدية محكمة الغلق. يتم تشغيلها بواسطة المجال المغناطيسي. قد تكون نقاط الاتصال مفتوحة عادةً أو مغلقة عادةً وتغير حالتها عندما تصل مادة مغناطيسية حديدية إلى نقطة كوري الخاصة بها وتغير المجال المغناطيسي المحيط بمفتاح القصب.
تعمل بالغاز, ويشار إليه أيضًا باسم توتر البخار, تستخدم المفاتيح الحرارية التمدد الحراري للغاز أو البخار في لمبة الاستشعار لإنشاء ضغط متناسب على الحجاب الحاجز أو مجموعة المكبس التي تعمل على تشغيل عنصر التبديل الكهربائي.

حالات تطبيقية لمفاتيح درجة الحرارة ثنائية المعدن على محركات مضخات الزيت:
في مجال الأتمتة الصناعية, تعد محركات ضخ الزيت أحد الأجهزة الشائعة وتستخدم على نطاق واسع في الأنظمة الميكانيكية المختلفة. لكن, بسبب بيئة التشغيل المعقدة لمحركات ضخ الزيت, غالبًا ما يواجهون مخاطر مثل ارتفاع درجة الحرارة. من أجل ضمان التشغيل الآمن والمستقر لمحركات ضخ الزيت, من المهم بشكل خاص اختيار واقي محرك فعال وموثوق. ستقدم هذه المقالة حالات تطبيق الواقيات الحرارية ثنائية المعدن على محركات مضخات الزيت وتحلل مزاياها وتأثيراتها في التطبيقات العملية.

2. مبادئ وميزات مفاتيح درجة الحرارة ثنائية المعدن

مفاتيح درجة الحرارة ثنائية المعدن هي جهاز حماية من الحرارة الزائدة يعتمد على عناصر حساسة لدرجة الحرارة. عندما تتجاوز درجة حرارة المحرك القيمة المحددة مسبقًا, سوف يتشوه الشريط ثنائي المعدن الموجود داخل الواقي الحراري, تفعيل إجراء الحماية, قطع التيار الكهربائي أو تقليل التيار, وبالتالي منع المحرك من ارتفاع درجة الحرارة والحرق. تتمتع الواقيات الحرارية ثنائية المعدن بمزايا البنية البسيطة, الاستجابة السريعة والموثوقية العالية, لذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في مجال حماية المحركات.

3. تحليل حالة التطبيق
يستخدم النظام الهيدروليكي للمصنع محرك مضخة الزيت كمصدر للطاقة. من أجل ضمان التشغيل المستقر للنظام, يتم اختيار واقي حراري ثنائي المعدن كجهاز حماية من الحرارة الزائدة للمحرك. وفيما يلي تحليل محدد للقضية:

تصميم المخطط
في النظام الهيدروليكي, يعمل محرك مضخة الزيت في بيئة ذات درجة حرارة عالية ورطوبة عالية لفترة طويلة, ومن السهل أن تسخن. من أجل منع المحرك بشكل فعال من ارتفاع درجة الحرارة والحرق, يتم اختيار واقي حراري ثنائي المعدن كجهاز حماية من الحرارة الزائدة للمحرك. عند تصميم المخطط, وفقا للقوة المقدرة, تيار العمل والمعلمات الأخرى للمحرك, حدد الواقي الحراري بالمواصفات المناسبة وقم بتثبيته على خط إمداد الطاقة للمحرك.

التثبيت والتشغيل
عند تركيب واقي حراري ثنائي المعدن, ويجب اتباع بعض الخطوات والاحتياطات. أولاً, تأكد من أن أسلاك المحرك صحيحة وثابتة لمنع ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن سوء الأسلاك. ثانيًا, وفقًا لتعليمات تركيب الواقي الحراري, قم بتثبيته على خط إمداد الطاقة للمحرك, والتأكد من أن الاتصال محكم والتوصيل جيد. أخيراً, اضبط قيمة إعداد الواقي الحراري لتتناسب مع درجة حرارة العمل العادية للمحرك. بعد اكتمال التثبيت, يتم تصحيح أخطاء النظام لضمان التشغيل الطبيعي للنظام الهيدروليكي.

مراقبة العمليات وتقييم التأثير
أثناء تشغيل محرك مضخة الزيت, يقوم الواقي الحراري ثنائي المعدن بمراقبة التغيرات في درجة حرارة المحرك في الوقت الفعلي. عندما تتجاوز درجة حرارة المحرك القيمة المحددة, يقوم الواقي الحراري بقطع مصدر الطاقة بسرعة أو تقليل التيار لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك وحرقه. في نفس الوقت, يمكن تجهيز النظام بأداة مراقبة درجة الحرارة لعرض درجة حرارة عمل المحرك في الوقت الفعلي, حتى يتمكن المشغل من العثور على ظروف غير طبيعية في الوقت المناسب. بعد فترة من مراقبة العملية وتقييم التأثير, يعمل النظام الهيدروليكي بشكل مستقر وموثوق, تجنب بشكل فعال مشاكل الفشل الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة المحرك.

1/2" مفاتيح الحماية الحرارية للحرارة من نوع القرص

1/2″ مفاتيح الحماية الحرارية للحرارة من نوع القرص

إعادة ضبط تلقائية لمنظمات الحرارة القرصية المقاومة للرطوبة SPST

إعادة ضبط تلقائية لمنظمات الحرارة القرصية المقاومة للرطوبة SPST

إعادة تعيين تلقائي للحرارة الفينولية (ملف تعريف منخفض)

إعادة تعيين تلقائي للحرارة الفينولية (ملف تعريف منخفض)

رابعا. خاتمة
من خلال تحليل الحالة أعلاه, يمكن ملاحظة أن تطبيق الواقي الحراري ثنائي المعدن على محرك مضخة الزيت له مزايا وتأثيرات كبيرة. يمكنه مراقبة التغيرات في درجة حرارة المحرك في الوقت الحقيقي, وقطع التيار الكهربائي بسرعة أو تقليل التيار عند ارتفاع درجة الحرارة, منع المحرك من الاحتراق بشكل فعال. فضلاً عن ذلك, الحامي الحراري ثنائي المعدن له هيكل بسيط, الاستجابة السريعة, وموثوقية عالية, والتي يمكن أن تلبي متطلبات التشغيل الآمن والمستقر لمحرك مضخة الزيت في البيئات المعقدة. في التطبيقات العملية, يعد اختيار واقي حراري مناسب ثنائي المعدن وتركيبه وتصحيح أخطائه بشكل معقول ذا أهمية كبيرة لضمان سلامة محرك مضخة الزيت وإطالة عمر الخدمة.

المفتاح الحراري مفتوح درجة الحرارة & إعادة ضبط درجة الحرارة

شفرة تفتح درجة الحرارة إعادة ضبط درجة الحرارة شفرة تفتح درجة الحرارة إعادة ضبط درجة الحرارة
45 45± 5 درجة مئوية ≥33 درجة مئوية 140 140± 5 درجة مئوية 100± 15 درجة مئوية
50 50± 5 درجة مئوية ≥35 درجة مئوية 145 145± 5 درجة مئوية 100± 15 درجة مئوية
55 55± 5 درجة مئوية 42± 6 درجة مئوية 150 150± 5 درجة مئوية 105± 15 درجة مئوية
60 60± 5 درجة مئوية 45± 8 درجة مئوية 155 155± 5 درجة مئوية 110± 15 درجة مئوية
65 65± 5 درجة مئوية 48± 10 درجة مئوية 160 160± 5 درجة مئوية 115± 15 درجة مئوية
70 70± 5 درجة مئوية 50± 12 درجة مئوية 165 165± 5 درجة مئوية 120± 15 درجة مئوية
75 75± 5 درجة مئوية 53± 14 درجة مئوية 170 170± 5 درجة مئوية 125± 15 درجة مئوية
80 80± 5 درجة مئوية 55± 15 درجة مئوية 175 175± 5 درجة مئوية 130± 15 درجة مئوية
85 85± 5 درجة مئوية 60± 15 درجة مئوية 180 180± 5 درجة مئوية 135± 15 درجة مئوية
90 90± 5 درجة مئوية 65± 15 درجة مئوية 185 185± 5 درجة مئوية 140± 15 درجة مئوية
95 95± 5 درجة مئوية 70± 15 درجة مئوية 190 190± 5 درجة مئوية 145± 15 درجة مئوية
100 100± 5 درجة مئوية 70± 15 درجة مئوية 195 195± 5 درجة مئوية 150± 15 درجة مئوية
105 105± 5 درجة مئوية 75± 15 درجة مئوية 200 200± 5 درجة مئوية 155± 15 درجة مئوية
110 110± 5 درجة مئوية 75± 15 درجة مئوية 205 205± 5 درجة مئوية 160± 15 درجة مئوية
115 115± 5 درجة مئوية 80± 15 درجة مئوية 210 210± 5 درجة مئوية 165± 15 درجة مئوية
120 120± 5 درجة مئوية 85± 15 درجة مئوية 215 215± 5 درجة مئوية 170± 15 درجة مئوية
125 125± 5 درجة مئوية 85± 15 درجة مئوية 220 220± 5 درجة مئوية 175± 15 درجة مئوية
130 130± 5 درجة مئوية 90± 15 درجة مئوية 225 225± 5 درجة مئوية 180± 15 درجة مئوية
135 135± 5 درجة مئوية 95± 15 درجة مئوية 230 230± 5 درجة مئوية 185± 15 درجة مئوية