तापमान नियंत्रण प्रौद्योगिकी

KSD301/KSD302 का द्विधातु तापमान संवेदन तत्व

उच्च तापमान सीमा स्विच KSD301

निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण है, ‌KSD301/KSD302 तापमान स्विच के मुख्य तापमान संवेदन तत्व का कार्य सिद्धांत और तकनीकी बिंदु – द्विधात्विक पट्टी:
मैं. द्विधातु तापमान संवेदन तत्व की मुख्य विशेषताएं

विशेषताएँ तकनीकी विवरण
‌सामग्री संरचना विभिन्न विस्तार गुणांकों के साथ दो धातु मिश्र धातुओं का एक संयोजन (जैसे निकल लोहा/मैंगनीज तांबा), एक डिस्क के आकार की पतली शीट संरचना में अंकित
संचालन सिद्धांत तापमान बढ़ता है → गर्मी के कारण बाईमेटेलिक पट्टी विकृत हो जाती है → आर्क की ऊंचाई अचानक बदल जाती है → यांत्रिक तंत्र को तुरंत उछालने और संपर्कों को खोलने और बंद करने के लिए प्रेरित करता है
प्रतिक्रिया की गति संपर्कों को चाप क्षति से बचाने के लिए मिलीसेकंड-स्तर की अचानक छलांग कार्रवाई
तापमान सटीकता सहनशीलता ±2℃ जितनी कम (उच्च परिशुद्धता प्रकार), पारंपरिक मॉडल ±3~10℃, धातु शीट की ताप उपचार प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है
तंत्र रीसेट करें तापमान गिरने के बाद, द्विधात्विक पट्टी अपनी मूल स्थिति में लौट आती है और संपर्क स्वचालित रूप से रीसेट हो जाते हैं (तापमान गिरने पर सामान्यतः बंद प्रकार बंद हो जाता है, तापमान गिरने पर सामान्यतः खुला प्रकार खुलता है)

सामान्य खुला KSD301 तापमान स्विच द्विधातु तापमान संवेदन तत्व

सामान्य खुला KSD301 तापमान स्विच द्विधातु तापमान संवेदन तत्व

उच्च तापमान सीमा स्विच KSD301

उच्च तापमान सीमा स्विच KSD301

KSD301 का द्विधातु तापमान संवेदन तत्व

KSD301 का द्विधातु तापमान संवेदन तत्व

KSD301 तापमान स्विच पैरामीटर

द्वितीय. कार्य प्रक्रिया का विघटन
जलपरी कॉपी कोड
ग्राफ एलआर
ए[सामान्य तापमान की स्थिति] –>|द्विधात्विक पट्टी मुक्त और सीधी| बी[संपर्क बंद/खुला]
सी[तापमान क्रिया मूल्य तक बढ़ जाता है] –>|द्विधातु पट्टी मेहराब की ऊँचाई में अचानक परिवर्तन| डी[तात्कालिक बाउंस ड्राइव तंत्र]
डी –>|सामान्य रूप से बंद प्रकार| ई[संपर्क विच्छेद सर्किट]
डी –>|सामान्यतः खुले प्रकार का| एफ[संपर्क कनेक्शन सर्किट]
जी[मूल्य रीसेट करने के लिए तापमान गिरता है] –>|द्विधात्विक पट्टी सीधी हो जाती है| बी

‌मुख्य बिंदु‌: द्विध्रुवीय पट्टी मेहराब की ऊंचाई में अचानक परिवर्तन नाम का स्रोत है “स्नैप-प्रकार कट-ऑफ स्विच”, यह सुनिश्चित करना कि संपर्क क्रिया साफ़ है और इसमें कोई मध्यवर्ती स्थिति नहीं है.

तृतीय. उपयोग और रखरखाव के लिए मुख्य बिंदु
‌यांत्रिक क्षति से बचें
द्विधात्विक पट्टी को बाहरी बल से निचोड़ना वर्जित है, क्योंकि विरूपण के कारण क्रिया का तापमान कम हो जाएगा या विफल हो जाएगा.
ताप संचालन आवश्यकताएँ
स्थापना की सतह समतल और साफ होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए थर्मल ग्रीस लगाया जाना चाहिए कि गर्मी समय पर धातु की पट्टी में स्थानांतरित हो जाए.
‌तापमान की सीमाएँ
द्विधातु पट्टी सहनशीलता सीमा: अल्पकालिक ≤300℃, दीर्घकालिक ≤240℃ (ज़्यादा गरम होने से धातु की थकान होने का खतरा होता है).
‌लोड मिलान
रेटेड करंट से अधिक होना सख्त मना है (जैसे कि 10A मॉडल 15A लोड से जुड़ा है), क्योंकि चाप का उच्च तापमान द्विधातु पट्टी को सिंटर कर देगा.

चतुर्थ. दोष निदान संदर्भ
‌संपर्क आसंजन : अत्यधिक लोड करंट आर्क वेल्डिंग का कारण बनता है, और लोड मिलान की जांच करने की आवश्यकता है और मॉडल को बदलने की आवश्यकता है.
‌कार्रवाई में देरी : स्थापना की सतह खराब तापीय प्रवाहकीय है या द्विधातु पट्टी पुरानी हो रही है, इसलिए सिलिकॉन ग्रीस दोबारा लगाएं या घटक को बदलें.
‌रीसेट विफलता : द्विधात्विक पट्टी विकृत और चिपकी हुई है, और थर्मोस्टेट को समग्र रूप से बदलने की आवश्यकता है.

▶️ सारांश: द्विधात्विक पट्टी है “तापमान संवेदक + गति देनेवाला” KSD301 का एकीकृत घटक. इसकी डिस्क के आकार की संरचना डिजाइन और मिश्र धातु अनुपात सीधे तापमान नियंत्रण सटीकता और विश्वसनीयता निर्धारित करते हैं.