tehnologie de control al temperaturii

Elementul de detectare a temperaturii bimetalice de KSD301/KSD302

Comutator de limită de temperatură ridicată KSD301

Următoarea este o analiză detaliată a caracteristicilor structurale, principiul de funcționare și punctele tehnice ale elementului de detectare a temperaturii de bază a comutatorului de temperatură KSD301/KSD302‌ – banda bimetalica:
eu. Caracteristicile de bază ale elementului bimetalic de detectare a temperaturii‌

Caracteristici Descriere tehnică
Structura materialului Un compozit din două aliaje metalice cu coeficienți de dilatare diferiți (precum fier nichel/cuprul mangan), ștanțat într-o structură de tablă subțire în formă de disc
Principiul de funcționare Temperatura crește → Banda bimetalică se deformează din cauza căldurii → Înălțimea arcului se modifică brusc → Acționează mecanismul mecanic să sară și să deschidă și să închidă instantaneu contactele
Viteza de răspuns Acțiune de salt brusc la nivel de milisecunde pentru a evita deteriorarea arcului de contact a contactelor
Precizia temperaturii Toleranță de până la ±2℃ (tip de înaltă precizie), modele convenționale ±3~10℃, determinată de procesul de tratare termică a tablei metalice
Mecanismul de resetare După ce temperatura scade, banda bimetalica revine la starea initiala si contactele se reseteaza automat (tipul normal închis se închide când temperatura scade, tipul normal deschis se deschide când temperatura scade)

Comutator de temperatură KSD301 deschis normal element bimetalic de detectare a temperaturii

Comutator de temperatură KSD301 deschis normal element bimetalic de detectare a temperaturii

Comutator de limită de temperatură ridicată KSD301

Comutator de limită de temperatură ridicată KSD301

Element bimetalic de detectare a temperaturii KSD301

Element bimetalic de detectare a temperaturii KSD301

Parametrii comutatorului de temperatură KSD301

II. Descompunerea procesului de lucru‌
Cod de copiere a sirenei
graficul LR
A[stare de temperatură normală] –>|benzi bimetalice libere si drepte| B[contact închis/deschis]
C[temperatura crește la valoarea de acțiune] –>|înălțimea arcului benzii bimetalice schimbare bruscă| D.[mecanism de antrenare instantanee a sărituri]
D. –>|tip normal închis| E[circuit de deconectare a contactului]
D. –>|tip normal deschis| F[circuitul de conectare a contactelor]
G[temperatura scade până la resetarea valorii] –>|banda bimetalica revine la dreapta| B

Punct cheie: Modificarea bruscă a înălțimii arcului benzii bimetalice este sursa numelui “întrerupător de tip snap”, asigurându-se că acțiunea de contact este curată și nu are o stare intermediară.

III. Puncte cheie pentru utilizare și întreținere‌
Evitați deteriorarea mecanică
Este interzisă strângerea benzii bimetalice cu forță exterioară, deoarece deformarea va face ca temperatura de acțiune să se deplaseze sau să eșueze.
‌Cerințe de conducție a căldurii‌
Suprafața de instalare trebuie să fie plană și curată, și trebuie aplicată unsoare termică pentru a se asigura că căldura este transferată la timp pe banda de metal.
Limitări de temperatură
Limită de toleranță pentru benzi bimetalice: pe termen scurt ≤300℃, pe termen lung ≤240℃ (supraîncălzirea este predispusă la oboseala metalelor).
Încărcați potrivirea
Este strict interzisă depășirea curentului nominal (cum ar fi modelul de 10A conectat la sarcina de 15A), deoarece temperatura ridicată a arcului va sinteriza banda bimetalic.

Iv. Referință pentru diagnosticarea defecțiunilor
‌Aderența de contact‌ : Curentul de sarcină excesiv determină sudarea cu arc, iar potrivirea sarcinii trebuie verificată și modelul trebuie înlocuit.
Întârzierea acțiunii : Suprafața de instalare este slab conductivă din punct de vedere termic sau banda bimetalică este îmbătrânită, deci reaplicați unsoare siliconică sau înlocuiți componenta.
‌Eșecul de resetare‌ : Banda bimetalica este deformata si blocata, iar termostatul trebuie înlocuit în întregime.

▶️ ‌Rezumat‌: Banda bimetalică este “senzor de temperatură + actuator” Componenta integrată a KSD301. Proiectarea structurii în formă de disc și raportul de aliaj determină direct precizia și fiabilitatea controlului temperaturii.