temperatuurikontrolli tehnoloogia

KSD301/KSD302 bimetalliline temperatuuriandur

Kõrge temperatuuri piirlüliti KSD301

Järgnevalt on üksikasjalik analüüs struktuuri omadustest, Temperatuurilüliti ‌KSD301/KSD302‌ sisetemperatuuri anduri tööpõhimõte ja tehnilised punktid – bimetallriba:
mina. Bimetallilise temperatuurianduri põhiomadused

Omadused Tehniline kirjeldus
Materjali struktuur Kahe erineva paisumisteguriga metallisulami komposiit (nagu nikkelraud/mangaanvask), tembeldatud kettakujuliseks õhukeseks lehtstruktuuriks
Toimimispõhimõte Temperatuuri tõus → bimetallriba deformeerub kuumuse tõttu → Kaare kõrgus muutub järsult → Käitab mehaanilist mehhanismi koheselt põrkama ning kontakte avama ja sulgema
Reageerimiskiirus Millisekundi tasemel äkiline hüpe, et vältida kontaktide kaarekahjustusi
Temperatuuri täpsus Tolerants on nii madal kui ±2 ℃ (ülitäpne tüüp), tavamudelid ±3 ~ 10 ℃, määratakse metalllehe kuumtöötlemisprotsessiga
Lähtestamismehhanism Pärast temperatuuri langust, bimetallriba naaseb algsesse olekusse ja kontaktid lähtestuvad automaatselt (tavaliselt suletud tüüp sulgub, kui temperatuur langeb, tavaliselt avatud tüüp avaneb, kui temperatuur langeb)

Tavaline avatud KSD301 temperatuurilüliti bimetalliline temperatuuriandur

Tavaline avatud KSD301 temperatuurilüliti bimetalliline temperatuuriandur

Kõrge temperatuuri piirlüliti KSD301

Kõrge temperatuuri piirlüliti KSD301

KSD301 bimetalliline temperatuuriandur

KSD301 bimetalliline temperatuuriandur

KSD301 temperatuurilüliti parameetrid

II. Tööprotsessi lagunemine
merineitsi Kopeeri kood
graafik LR
A[normaalse temperatuuri seisund] –>|bimetallriba vaba ja sirge| B[kontakt suletud/avatud]
C[temperatuur tõuseb tegevusväärtuseni] –>|bimetallriba kaare kõrguse järsk muutus| D[hetkeline põrkeajami mehhanism]
D –>|tavaliselt suletud tüüpi| E[kontakti lahtiühendamise ahel]
D –>|tavaliselt avatud tüüpi| F[kontakti ühendusahel]
G[temperatuur langeb lähtestusväärtuseni] –>|bimetallriba naaseb sirgeks| B

Võtmepunkt: Bimetallriba kaare kõrguse järsk muutus on nime allikas “klõps-tüüpi väljalülituslüliti”, tagades, et kontakttoiming on puhas ja sellel pole vahepealset olekut.

III. Põhipunktid kasutamiseks ja hooldamiseks
Vältige mehaanilisi kahjustusi
Keelatud on bimetallriba pigistada välise jõuga, kuna deformatsioon põhjustab töötemperatuuri triivi või ebaõnnestumise.
Soojusjuhtivuse nõuded
Paigalduspind peab olema tasane ja puhas, ja soojuse õigeaegseks ülekandmiseks metallribale tuleks peale kanda termomääret.
Temperatuuri piirangud
Bimetallriba taluvuspiir: lühiajaline ≤300 ℃, pikaajaline ≤240 ℃ (ülekuumenemine on altid metalli väsimisele).
Koormuse sobitamine
Nimivoolu ületamine on rangelt keelatud (näiteks 10A mudel, mis on ühendatud 15A koormusega), kuna kaare kõrge temperatuur paagutab bimetallriba.

IV. Vigade diagnoosimise viide
Kontakti adhesioon : Liigne koormusvool põhjustab kaarkeevitust, ja koormuse sobivust tuleb kontrollida ja mudel välja vahetada.
Tegevuse viivitus : Paigalduspind on halvasti soojust juhtiv või bimetallriba vananeb, nii et kandke uuesti silikoonmääre või vahetage komponent välja.
Lähtestamise tõrge : Bimetallriba on deformeerunud ja kinni jäänud, ja termostaat tuleb tervikuna välja vahetada.

▶️ ‌Kokkuvõte‌: Bimetallriba on “temperatuuriandur + täiturmehhanism” KSD301 integreeritud komponent. Selle kettakujuline konstruktsioon ja sulamite suhe määravad otseselt temperatuuri reguleerimise täpsuse ja töökindluse.