温度制御技術

KSD301/KSD302のバイメタル温度センシング要素

高温制限スイッチKSD301

以下は、構造特性の詳細な分析です, ‌KSD301/KSD302温度スイッチのコア温度センシング要素の作業原理と技術的ポイント – ‌bimetallicストリップ:
私. バイメタリック温度センシングエレメントのコア特性

特徴 技術的な説明
‌材料構造‌ 異なる膨張係数を持つ2つの金属合金の複合材料 (ニッケル鉄/マンガン銅など), ディスク型の薄いシート構造に刻印されています
操作原則 温度上昇→熱によるバイメタルストリップ変形→アーチの高さが突然変化し、機械的メカニズムを駆動して、即座に跳ね返り、接触を開閉して閉じる
応答速度 連絡先へのアーク損傷を回避するためのミリ秒レベルの突然ジャンプアクション
温度精度 ±2の低い耐性 (高精度タイプ), 従来のモデル±3〜10℃, 金属シートの熱処理プロセスによって決定
メカニズムをリセットします 温度が低下した後, バイメタリックストリップは元の状態に戻り、連絡先は自動的にリセットされます (通常、閉じたタイプは、温度が下がると閉じます, 通常、温度が下がると開いているタイプが開きます)

通常のオープンKSD301温度スイッチバイメタリック温度センシング要素

通常のオープンKSD301温度スイッチバイメタリック温度センシング要素

高温制限スイッチKSD301

高温制限スイッチKSD301

KSD301のバイメタル温度センシング要素

KSD301のバイメタル温度センシング要素

KSD301温度スイッチパラメーター

ii. 作業プロセスの分解‌
人魚コピーコード
グラフlr
あ[通常の温度状態] –>|バイメタリックストリップ無料でストレート| B[閉じた/開いている連絡先]
C[温度は行動価値に上昇します] –>|バイメタリックストリップアーチの高さ突然の変化| D[瞬時のバウンスドライブメカニズム]
D –>|通常閉じたタイプ| E[切断回路に連絡します]
D –>|通常はオープンタイプ| F[接続接続回路]
G[温度が低下して値をリセットします] –>|バイメタリックストリップはストレートに戻ります| B

‌キーポイント‌: バイメタリックストリップアーチの高さの突然の変化は、名前のソースです “スナップタイプのカットオフスイッチ”, 接触アクションがきれいであり、中間状態がないことを確認する.

‌III. 使用およびメンテナンスのための重要なポイント /
機械的損傷を回避します
外力でバイメタリックストリップを絞ることは禁じられています, 変形がアクション温度を漂流または故障させるため.
heat伝導要件‌
設置面は平らできれいである必要があります, そして、熱グリースを適用して、熱が時間的に金属ストリップに伝達されるようにする必要があります.
semperaturetationの制限or
バイメタルストリップ耐性制限: 短期≤300℃, 長期≤240℃ (過熱は金属疲労を起こしやすいです).
matchingをロードします
定格電流を超えることは厳密に禁じられています (15Aロードに接続された10Aモデルなど), 弧の高温がバイメタリックストリップを焼いているので.

IV. 障害診断参照‌
‌接着接着措置 : 過度の負荷電流はアーク溶接を引き起こします, そして、負荷マッチングをチェックする必要があり、モデルを交換する必要があります.
acraction action delay‌ : 設置面の熱導電性が低いか、バイメタルストリップが老化しています, したがって、シリコングリースを再度塗装するか、コンポーネントを交換してください.
resset障害 : バイメタリックストリップは変形して立ち往生しています, そしてサーモスタットは全体として交換する必要があります.

▶️‌ summary‌: バイメタリックストリップはです “温度センサー + アクチュエータ” KSD301の統合コンポーネント. そのディスク型の構造設計と合金比は、温度制御の精度と信頼性を直接決定します.