τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας

Τύποι και εφαρμογές διμεταλλικών θερμικών προστατευτικών διακοπτών

KSD9700/9700K Motor 10A/5A Προστατευτικό υπερθέρμανσης

Διμεταλλικοί θερμικοί διακόπτες (KSD9700, KSD301, 7Π.Μ, 17AMC, 7Π.Μ, 8CM, 8ΧΜΛ, 9700Κ, 6AP, 8Π.Μ, 2Π.Μ, 3βουλευτής, 15Π.Μ, ΥΣ11, MA10, 2ΜΜ, Θερμικό προστατευτικό AIRPAX, JUC-31F , S01, S06) χρησιμοποιούνται συνήθως σε ποικίλες εφαρμογές, όπως πιστολάκια μαλλιών, Ηλεκτρικοί αερόθερμοι, Μηχανές ποπ κορν, Ηλεκτρικοί Φούρνοι, Στεγνωτήρια πιάτων, ψυγεία κλπ. Χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως σε συστήματα HVAC για να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία παραμένει εντός ενός συγκεκριμένου εύρους. Υπάρχουν διάφοροι βασικοί τύποι θερμικών διακοπτών και θερμικών προστατευτικών: διμεταλλικός δίσκος ή snap action, θερμικός διακόπτης καλαμιού.

KSD9700/9700K Motor 10A/5A Προστατευτικό υπερθέρμανσης

KSD9700/9700K Motor 10A/5A Προστατευτικό υπερθέρμανσης

BW Θερμικοί προστατευτικοί διακόπτες n.c. μηδενίζεται αυτόματα με καλώδια

BW Θερμικοί προστατευτικοί διακόπτες n.c. μηδενίζεται αυτόματα με καλώδια

17AM Snap-Action, Θερμοστάτης αυτοκρατήσεως

17AM Snap-Action, Θερμοστάτης αυτοκρατήσεως

Θερμικοί διακόπτες και τύποι θερμικών προστατευτικών
Οι διμεταλλικοί δίσκοι ή οι διακόπτες κουμπώματος λειτουργούν λόγω του φαινομένου της θερμικής διαστολής. Δύο ανόμοια μέταλλα διαστέλλονται με διαφορετικούς ρυθμούς και όταν επιτευχθεί το όριο θερμοκρασίας οι δίσκοι’ Η απότομη δράση αναγκάζει τον διακόπτη να ενεργοποιηθεί.
Οι θερμικοί διακόπτες καλαμιού αποτελούνται από ένα ζεύγος επαφών σε καλάμια από σιδηρούχα μέταλλα που είναι ερμητικά σφραγισμένα. Ενεργοποιούνται από ένα μαγνητικό πεδίο. Οι επαφές μπορεί να είναι κανονικά ανοιχτές ή κανονικά κλειστές και να αλλάζουν κατάσταση όταν μια σιδηρομαγνητική ουσία φτάσει στο σημείο απόλυσής της και μεταβάλλει το μαγνητικό πεδίο που περιβάλλει τον διακόπτη καλαμιού.
Λειτουργεί με αέριο, αναφέρεται επίσης ως τάση ατμού, Οι θερμικοί διακόπτες χρησιμοποιούν τη θερμική διαστολή ενός αερίου ή ατμού σε έναν αισθητήρα βολβού για να δημιουργήσουν μια ανάλογη πίεση σε ένα συγκρότημα διαφράγματος ή εμβόλου που ενεργοποιεί το ηλεκτρικό στοιχείο μεταγωγής.

Περιπτώσεις Εφαρμογής Διακοπτών Θερμοκρασίας Διμετάλλων σε Κινητήρες Αντλίας Λαδιού:
Στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού, Οι κινητήρες αντλίας λαδιού είναι μια από τις κοινές συσκευές και χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορα μηχανικά συστήματα. Ωστόσο, λόγω του πολύπλοκου περιβάλλοντος λειτουργίας των κινητήρων αντλιών λαδιού, συχνά αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως υπερθέρμανση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή λειτουργία των κινητήρων αντλιών λαδιού, Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέξετε ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο προστατευτικό κινητήρα. Αυτό το άρθρο θα παρουσιάσει τις περιπτώσεις εφαρμογής των διμεταλλικών θερμικών προστατευτικών σε κινητήρες αντλιών λαδιού και θα αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματά τους σε πρακτικές εφαρμογές.

2. Αρχές και χαρακτηριστικά των διμεταλλικών διακοπτών θερμοκρασίας

Οι διμεταλλικοί διακόπτες θερμοκρασίας είναι μια συσκευή προστασίας από υπερθέρμανση που βασίζεται σε ευαίσθητα στη θερμοκρασία στοιχεία. Όταν η θερμοκρασία του κινητήρα υπερβαίνει την προκαθορισμένη τιμή, η διμεταλλική λωρίδα μέσα στο θερμικό προστατευτικό θα παραμορφωθεί, ενεργοποίηση της δράσης προστασίας, διακοπή της παροχής ρεύματος ή μείωση του ρεύματος, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση και την καύση του κινητήρα. Τα διμεταλλικά θερμικά προστατευτικά έχουν τα πλεονεκτήματα της απλής δομής, γρήγορη απόκριση και υψηλή αξιοπιστία, έτσι χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της προστασίας κινητήρα.

3. Ανάλυση περίπτωσης εφαρμογής
Το υδραυλικό σύστημα ενός εργοστασίου χρησιμοποιεί κινητήρα αντλίας λαδιού ως πηγή ενέργειας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του συστήματος, Ως συσκευή προστασίας από υπερθέρμανση κινητήρα επιλέγεται ένα διμεταλλικό θερμικό προστατευτικό. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη ανάλυση της υπόθεσης:

Σχεδιασμός σχεδίου
Στο υδραυλικό σύστημα, ο κινητήρας της αντλίας λαδιού λειτουργεί σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, και είναι εύκολο να υπερθερμανθεί. Για να αποτρέψετε αποτελεσματικά την υπερθέρμανση και την καύση του κινητήρα, Ως συσκευή προστασίας από υπερθέρμανση κινητήρα επιλέγεται ένα διμεταλλικό θερμικό προστατευτικό. Κατά το σχεδιασμό του σχήματος, σύμφωνα με την ονομαστική ισχύ, ρεύμα λειτουργίας και άλλες παραμέτρους του κινητήρα, επιλέξτε το θερμικό προστατευτικό κατάλληλων προδιαγραφών και τοποθετήστε το στη γραμμή τροφοδοσίας του κινητήρα.

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
Κατά την τοποθέτηση διμεταλλικού θερμικού προστατευτικού, πρέπει να ακολουθούνται ορισμένα βήματα και προφυλάξεις. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση του κινητήρα είναι σωστή και σταθερή για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση που προκαλείται από κακή καλωδίωση. Δεύτερο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του θερμικού προστατευτικού, τοποθετήστε το στη γραμμή τροφοδοσίας του κινητήρα, και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σφιχτή και η αγωγιμότητα είναι καλή. Τελικά, προσαρμόστε την τιμή ρύθμισης του θερμικού προστατευτικού ώστε να ταιριάζει με την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το σύστημα αποσφαλμάτωσης για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του υδραυλικού συστήματος.

Παρακολούθηση λειτουργίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Κατά τη λειτουργία του κινητήρα της αντλίας λαδιού, το διμεταλλικό θερμικό προστατευτικό παρακολουθεί τις αλλαγές θερμοκρασίας του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο. Όταν η θερμοκρασία του κινητήρα υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή, το θερμικό προστατευτικό διακόπτει γρήγορα την παροχή ρεύματος ή μειώνει το ρεύμα για να αποτρέψει την υπερθέρμανση και την καύση του κινητήρα. Συγχρόνως, το σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί με ένα όργανο παρακολούθησης θερμοκρασίας για την εμφάνιση της θερμοκρασίας λειτουργίας του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο, ώστε ο χειριστής να μπορεί εγκαίρως να βρει μη φυσιολογικές συνθήκες. Μετά από μια περίοδο παρακολούθησης λειτουργίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, το υδραυλικό σύστημα λειτουργεί σταθερά και αξιόπιστα, αποφεύγοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα αστοχίας που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του κινητήρα.

1/2" Διακόπτες θερμοστατικού θερμοστάτη τύπου δίσκου

1/2″ Διακόπτες θερμοστατικού θερμοστάτη τύπου δίσκου

Αυτόματη επαναφορά Θερμοστατών δίσκου SPST με αντοχή στην υγρασία

Αυτόματη επαναφορά Θερμοστατών δίσκου SPST με αντοχή στην υγρασία

Αυτόματη επαναφορά φαινολικού θερμοστάτη (Χαμηλό προφίλ)

Αυτόματη επαναφορά φαινολικού θερμοστάτη (Χαμηλό προφίλ)

IV. Σύναψη
Μέσα από την παραπάνω ανάλυση περίπτωσης, φαίνεται ότι η εφαρμογή διμεταλλικού θερμικού προστατευτικού στον κινητήρα της αντλίας λαδιού έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και αποτελέσματα. Μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές θερμοκρασίας του κινητήρα σε πραγματικό χρόνο, και διακόψτε γρήγορα την παροχή ρεύματος ή μειώστε το ρεύμα κατά την υπερθέρμανση, αποτρέποντας αποτελεσματικά το κάψιμο του κινητήρα. Εξάλλου, το διμεταλλικό θερμικό προστατευτικό έχει απλή δομή, ταχεία ανταπόκριση, και υψηλή αξιοπιστία, που μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ασφαλούς και σταθερής λειτουργίας του κινητήρα της αντλίας λαδιού σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Σε πρακτικές εφαρμογές, Η επιλογή ενός κατάλληλου διμεταλλικού θερμικού προστατευτικού και η εύλογη εγκατάσταση και αποσφαλμάτωση του είναι πολύ σημαντική για τη διασφάλιση της ασφάλειας του κινητήρα της αντλίας λαδιού και την παράταση της διάρκειας ζωής του.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
45 45±5°C ≥33°C 140 140±5°C 100±15°C
50 50±5°C ≥35°C 145 145±5°C 100±15°C
55 55±5°C 42±6°C 150 150±5°C 105±15°C
60 60±5°C 45±8°C 155 155±5°C 110±15°C
65 65±5°C 48±10°C 160 160±5°C 115±15°C
70 70±5°C 50±12°C 165 165±5°C 120±15°C
75 75±5°C 53±14°C 170 170±5°C 125±15°C
80 80±5°C 55±15°C 175 175±5°C 130±15°C
85 85±5°C 60±15°C 180 180±5°C 135±15°C
90 90±5°C 65±15°C 185 185±5°C 140±15°C
95 95±5°C 70±15°C 190 190±5°C 145±15°C
100 100±5°C 70±15°C 195 195±5°C 150±15°C
105 105±5°C 75±15°C 200 200±5°C 155±15°C
110 110±5°C 75±15°C 205 205±5°C 160±15°C
115 115±5°C 80±15°C 210 210±5°C 165±15°C
120 120±5°C 85±15°C 215 215±5°C 170±15°C
125 125±5°C 85±15°C 220 220±5°C 175±15°C
130 130±5°C 90±15°C 225 225±5°C 180±15°C
135 135±5°C 95±15°C 230 230±5°C 185±15°C