Termékkategóriák
- PCB-re szerelhető biztosítéktartó 27
- Kábelköteg 6
- Penge biztosítéktartók 17
- termosztát 50
- Elektromos biztosíték 24
- Autóipari hőmérsékleti érzékelő 7
- Termikus áramkör megszakító 22
- Biztosítékdoboz-tartó 36
- Hőmérséklet érzékelő 75
- Hőkapcsoló 68
- Autó biztosíték 20
- Csavarja le a biztosítékokat 8
- hőbiztosíték 32
- felületre szerelhető biztosítékok 12
- termisztor 36
Termékcímkék
termikus biztosíték és megszakító küszöb hőmérséklete
Ugyanazok, ha rövidzárlatot tudnak elérni. A termikus biztosíték elve az, hogy egy karmesteren átáramló áramot használjon, hogy a vezető felmelegedjen. Amikor elérte a vezető olvadási pontját, A vezető megolvad, hogy az áramkör által védett elektromos készülékeket és vonalakat ne égessék el.
A hőbiztosíték közötti különbség (Panasonic, SWC, JK, RH) és megszakító:
Ugyanazok, ha rövidzárlatot tudnak elérni. A termikus biztosíték elve az, hogy egy karmesteren átáramló áramot használjon, hogy a vezető felmelegedjen. Amikor elérte a vezető olvadási pontját, A vezető megolvad, hogy az áramkör által védett elektromos készülékeket és vonalakat ne égessék el. Ez a hő felhalmozódása, így túlterhelés elleni védelem is elérhető. Cserélje ki az olvadékot, amint elolvad.
A megszakító a vezeték rövidzárlat- és túlterhelésvédelmét is megvalósíthatja, de az elv más. Az árammágneses hatás révén megvalósítja a szakadásvédelmet (elektromágneses út), és a túlterhelés elleni védelem az áram hőhatása által (nem olvadt össze, nem szükséges a készülék cseréje). Konkrétan, gyakorlatban, amikor az áramkör elektromos terhelése közel van a hosszú ideig használt biztosíték terheléséhez, a biztosíték fokozatosan felmelegszik, amíg ki nem ég. Mint fentebb említettük, a biztosíték kiolvadása az áram és az idő együttes hatásának eredménye a vezeték védelmére. Ez egyszeri. A megszakító olyan áramkör, amelyben az áram hirtelen megnövekszik, és amikor az meghaladja a megszakító terhelését, automatikusan megnyílik. Ez az áramkör védelme a pillanatnyi áramnövekedés ellen, például amikor nagy a szivárgás, vagy amikor a rövidzárlat, vagy a pillanatnyi áram nagy. Ha kiderül az ok, le lehet zárni a további használathoz. Mint fentebb említettük, a hőbiztosíték kiolvadása az áram és az idő együttes hatásának eredménye. A megszakító azonnal leold, amint az áram meghaladja a beállított értéket, az idő szerepe pedig szinte figyelmen kívül hagyható. A megszakítók az alacsony feszültségű áramelosztás gyakori összetevői. Vannak olyan helyek is, ahol a hőbiztosítékok megfelelőek.
Óvintézkedések
⑴ Megjegyzések a hőbiztosítékok használatához:
① A hőbiztosíték védelmi jellemzőinek kompatibilisnek kell lenniük a védett objektum túlterhelési jellemzőivel. Figyelembe véve a lehetséges rövidzárlati áramot, válassza ki a megfelelő megszakítóképességű biztosítékot.
② A hőbiztosíték névleges feszültségét a hálózati feszültség szintjéhez kell igazítani, és a hőbiztosíték névleges áramának nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie az olvadék névleges áramával.
③ A hőbiztosítékok névleges áramát a vezeték minden szintjén megfelelően össze kell hangolni., és az előző biztosíték névleges áramának nagyobbnak kell lennie a következő biztosíték névleges áramánál.
④ A biztosíték olvadékának szükség szerint a megfelelő olvadékot kell használnia. Nem megengedett az olvadék növelése vagy a biztosíték más vezetőkkel való helyettesítése.
⑵ A hőbiztosíték ellenőrzése:
① Ellenőrizze, hogy a hőbiztosíték és az olvadék névleges értéke megegyezik-e a védendő berendezéssel.
② Ellenőrizze a hőbiztosíték megjelenését sérülés és deformáció szempontjából, és a porcelán szigetelésen lévő vibrálás nyomaira.
③ Ellenőrizze, hogy a hőbiztosíték érintkezési pontjai sértetlenek-e, szorosak az érintkezők, és nincs túlmelegedés.
④ A hőbiztosíték biztosítékjel-jelzője normális-e.
⑶ A hőbiztosíték használata és karbantartása:
① Ha a beégető kiégett, gondosan elemezze a kifújás okát. A lehetséges okok a következők:
1) Rövidzárlat vagy túlterhelés működés és normál biztosíték.
2) A forró olvadékot túl sokáig használták, és az olvadék működés közben oxidáció vagy magas hőmérséklet miatt tévesen megtörik.
3) A forró ragasztó felszerelése során mechanikai sérülések keletkeznek, keresztmetszete kisebb lesz, és üzemzavart okoz.
② Az olvadék szétszerelésekor, a követelmények a következők:
1) Új olvadék beszerelése előtt, derítse ki az olvadás meghibásodásának okát. Ha az olvadék meghibásodásának oka nem állapítható meg, ne szerelje szét és ne tesztelje az olvadékot.
2) Új forró olvadék cseréjekor, ellenőrizze, hogy az olvadék besorolása megegyezik-e a védett berendezéssel.
3) Az új forró olvadék cseréjekor, ellenőrizze a biztosítékcső belső égését. Ha az égés súlyos, egyidejűleg cserélje ki a biztosítékcsövet. Ha a porcelán olvasztócső sérült, nem szabad más anyagokkal helyettesíteni. A töltőanyag típusú hőbiztosítékokat az olvadék cseréjekor töltőanyaggal kell feltölteni.

10A 15A 20A 250 V termikus biztosíték

RH RY termikus biztosíték

Panasonic hőbiztosíték
③ A hőbiztosítékot az áramelosztó berendezéssel egyidejűleg kell karbantartani:
1) Tisztítsa meg a port és ellenőrizze az érintkezési pontokat.
2) Ellenőrizze a hőbiztosíték megjelenését (távolítsa el a biztosítékcsövet) sérülésekre és deformációkra, és nyomok felvillantására a porcelánon.
3) Ellenőrizze a hőbiztosítékot, hogy a biztosíték megfelel-e a védett áramkörnek vagy berendezésnek, és vizsgálja meg, van-e probléma.
4) Ügyeljen a TN földelési rendszer N vonalára és a berendezés földvédelmi vezetékére. Termikus biztosítékok használata nem megengedett.
5) A hőbiztosíték karbantartásának és ellenőrzésének meg kell felelnie a biztonsági előírásoknak, szakítsa meg az áramellátást, ne engedje, hogy a hőbiztosíték csövét bekapcsolt állapotban eltávolítsák.
4. Hőbiztosíték adapter
A hőbiztosítékok adapterei tartalmaznak egy talpat, egy mikro-jelző kapcsoló, és egy hűtőbordát. A felhasználó igény szerint megrendelheti a hőbiztosíték gyártójával egyeztetve.
A, a hőbiztosíték kialakítása és működési elve
● Hőmérséklet biztosítékok funkcionális áramkörök a rendellenes hőmérséklet észlelésére és lekapcsolására. Gyorsan képes észlelni a háztartási vagy ipari fűtési hőmérséklet anomáliákat és az elektromos termékeket
t le az áramkörről úgy érhető el, hogy megakadályozzuk a tűz hatását az el nem égett állapotban.
- Hőmérséklet biztosíték vezeték típusú axiális és radiális vezetékes 2 típusú. Használjon termikus részecskéket (szerves anyag).
- Biztonsági Tanúsítvány: UL, CSA, VDE, BABA, PSE, SUGÁRHAJTÁSÚ, CQC ... bizonyítvány, EU ROHS környezetvédelmi irányelvek
Második, az alkalmazást: hőbiztosíték a következő területek túlmelegedésének megakadályozására - Termékáram: 1A ,2A , 3A, 5A, 10A ,15A, 20A
Hőmérséklet biztosíték Márka: Tamura, leül, NEC, Emerson, OROSZLÁN, FESTÉK, Panasonic, SWC, JK, RH
| Modell | Névleges üzemi hőmérséklet (Tf) | Valós üzemi hőmérséklet (Ct) | a hőmérséklet fenntartása (Th) | határ hőmérséklet (Tm) | névleges feszültség (Ur) |
| DS28 | 95℃ | 91±3℃ | 65℃ | 180℃ | 250V |
| DS21 | 102℃ | 98±3℃ | 72℃ | 180℃ | 250V |
| DS04 | 115℃ | 110±3℃ | 85℃ | 180℃ | 250V |
| DS06 | 125℃ | 121±3℃ | 95℃ | 180℃ | 250V |
| DS07 | 130℃ | 125±3℃ | 100℃ | 180℃ | 250V |
| DS08 | 135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 250V |
| DS09 | 145℃ | 141±3℃ | 115℃ | 180℃ | 250V |
| DS10 | 150℃ | 145±3℃ | 120℃ | 180℃ | 250V |
Lépjen kapcsolatba velünk
Várom az e-mailedet, belül válaszolunk 12 óra értékes információkkal, amelyekre szüksége van.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt
