tehnologie de control al temperaturii

Termocomutator montat la suprafata & Protector termic bimetal

3Supracurent MP 6AP+PTC & protector bimetalic temp

Tipuri de termoswitch montat la suprafață & Protector termic pentru motor bimetal
Există mai multe tipuri de termoswitch de suprafață & protectori bimetalici, fiecare potrivit pentru diferite aplicații și tipuri de motoare:

Protectoare termice bimetalice (Montare la suprafață): Acestea folosesc o bandă bimetală care se îndoaie când sunt încălzite, declanșarea comutatorului pentru a deconecta sursa de alimentare. Sunt utilizate în mod obișnuit în motoare și aparate mici.

NTC / Protectoare bazate pe termistori PTC: Acestea folosesc rezistențe sensibile la temperatură (NTC / termistori PTC) pentru a monitoriza temperatura motorului. Acestea oferă o detectare precisă a temperaturii și sunt adesea folosite în aplicații mai sofisticate.

Protectoare termice electronice: Acestea folosesc circuite electronice pentru a monitoriza și controla temperatura motorului. Acestea oferă caracteristici avansate, cum ar fi praguri reglabile ale senzorilor de temperatură și capabilități de monitorizare de la distanță.

10Protector termic al motorului A~30A Întrerupător de schimb OTTER din Marea Britanie

10Protector termic al motorului A~30A Întrerupător de schimb OTTER din Marea Britanie

3Supracurent MP 6AP+PTC & protector bimetalic temp

3Supracurent MP 6AP+PTC & protector bimetalic temp

Comutator de temperatură de protecție termică la suprasarcină pentru transformatoare

Comutator de temperatură de protecție termică la suprasarcină pentru transformatoare

Protectoarele termice de suprafață sunt componente indispensabile în funcționarea sigură și eficientă a motoarelor. Prin prevenirea supraîncălzirii, ele protejează motoarele de deteriorare, extinde durata lor de funcționare, reduce riscul de pericol de incendiu, asigura o funcționare în siguranță, și minimizați timpul de nefuncționare și costurile de întreținere. În plus, comutatorul de protecție termică ajută la respectarea standardelor de siguranță din industrie, oferind liniște sufletească operatorilor și părților interesate. Pe măsură ce tehnologia avansează, comutatorul de protecție termică continuă să evolueze, oferind o protecție mai precisă și mai fiabilă pentru motoare într-o gamă largă de aplicații.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, domeniul de aplicare al motorului este din ce în ce mai extins, mai ales utilizarea motorului în viața de zi cu zi și producție este, de asemenea, din ce în ce mai importantă. Dar se întâmplă și accidentul de ardere a motorului, în viața reală, arderea motorului este cauzată în principal de următoarea supraîncălzire a bobinei blocate, sarcina este prea mare suprasarcina motorului, lipsa fazei si alte motive. Instalarea unui comutator bimetal de protecție termică este una dintre modalitățile eficiente de a proteja motorul. Protector termic, numit și comutator de temperatură, comutator de control al temperaturii, Termostate bimetalice, etc. Este un fel de comutator de temperatură cu tablă bimetală ca element de detectare a temperaturii, când aparatul electric funcționează normal, tabla bimetală este în stare liberă, contactul este într-o stare deconectată, când temperatura se ridică la valoarea temperaturii de acţiune, elementul bimetal este încălzit pentru a produce stres intern și acțiune rapidă, deschide contactul, întrerupeți/conectați circuitul, astfel încât să joace un rol de protecţie termică. Așteptați până când temperatura ambiantă scade la temperatura setată a protectorului bimetal, contactul va reînchide circuitul conectat, iar motorul va funcționa din nou.

Alegerea termocomutatorului potrivit pentru montare la suprafață & Protector
Cum să alegi protectorul termic potrivit este foarte important, altfel nu numai că nu poate juca un rol protector, dar va face ca motorul să nu funcționeze din cauza selecției greșite, sau chiar arde.
1. Voltaj & Determinarea curentă
• Motoarele au diferite game de tensiune 380V, 230V, 220V ,110V, Motoarele de curent continuu vor avea și 36V/24V/12V, etc., în funcție de tensiuni de lucru diferite pentru a alege diferite protectoare termice de tensiune nominală, în principiu, tensiunea reală de aplicare este mai mică sau egală cu tensiunea nominală a protectorului, de exemplu, 380Motorul V nu poate alege tensiunea nominală de protecție termică 220V, și tensiunea nominală de protecție 220V poate fi utilizată în motorul de 110V;

• Curentul motorului este împărțit în trei tipuri de curent de pornire, curent de lucru normal și curent blocat, curentul nominal al termointerruptorului & protectorul trebuie să fie mai mare decât valoarea maximă a celor trei curenți, și trebuie să lăsați o marjă. De exemplu, un curent de lucru normal al motorului 1A, curent de pornire 1,5A, curent de blocare 2A, atunci curentul nominal al protectorului termic selectat este de cel puțin 2A, și cel mai bine este să alegeți curentul nominal de 3A sau 5A pentru a păstra marja. Unele curent de pornire ale motorului sunt mai mari decât curentul nominal al protectorului termic, dar timpul de pornire este mai scurt, iar curentul normal de lucru și curentul de blocare sunt mai mici decât curentul nominal al protectorului, în acest caz,, puteți alege și acest protector. Deoarece curentul de pornire este mai mare decât curentul nominal, dar din cauza timpului scurt, efectul termic al curentului nu a avut timp să facă că căldura bimetală duce la protecția protectorului termic, pentru a nu provoca greșeli.

Termocomutator și protectoare termice Temperatura de referință
Ghid de specificații pentru comutatoarele termice și protectoarele termice.. Punctul de referință este temperatura nominală la care dispozitivul suferă o schimbare de stare asociată cu mișcarea contactelor electrice.. Dispozitivele cu punct fix sunt evaluate la o anumită temperatură, în timp ce dispozitivele reglabile pe teren au un interval de temperatură peste care poate fi ajustat punctul de referință.

Termocomutator și protectoare termice Histerezis:
histerezis, denumită și diferența de temperatură, este un domeniu finit de temperatură peste care are loc comutarea. Este conceput pentru a preveni schimbarea constantă a circuitelor între stări. O histerezis de 0.5 C va acţiona de obicei 0.5 grade peste temperatura punctului de referință și nu schimbați din nou starea până când temperatura scade la 0,5 C sub temperatura punctului de referință.

Termocomutator si protectoare termice Curent maxim:
Curentul nominal maxim este sarcina electrică maximă în amperi pe care sunt proiectate să o suporte contactele comutatorului electric.

Termocomutator si protectoare termice Tensiune maxima:
Tensiunea maximă nominală a termoswitch-ului este cea mai mare diferență de potențial pe care dispozitivul este proiectat să o mențină între contactele întrerupătoarelor deschise fără arc electric sau dezvoltarea unui curent.. Tensiunea maximă este specificată pentru curent alternativ (AC) și curent continuu (DC), cu AC care prezintă o tendință mai mare de auto-stingere a unui arc peste un spațiu de aer și, prin urmare, capabil să mențină o diferență de potențial mai mare.

Structura internă a comutatorului de protecție bimetal

Structura internă a comutatorului de protecție bimetal

Termocomutator motor & Protector termic bimetal

Termocomutator motor & Protector termic bimetal

Pachete de baterii personalizate Protector termic bimetal

Pachete de baterii personalizate Protector termic bimetal

Descriere produs

Numele articolului: Termocomutator & Protector termic bimetal
Tip de închidere: N/C N/O
Evaluare electrică: 12VDC-4A, 24VDC-3A, 125VAC-3A, 250VAC-2A
Rezistenta de contact: <30mΩ
Rezistenta de izolare: >100MΩ
Toleranța de acțiune Temp ±5℃
Cicluri de viață: >10000(Sarcină rezistivă)

Caracteristici de protecție termică a motorului bimetal

Dimensiuni mici și instalare ușoară
Rezistență scăzută, <30moham
Tip snap,sensibil la curent și temperatură și acționează rapid
Rezistență mai mult decât 10000 cicluri
Prevenirea din nou scurgerea procesului de impregnare a vidului
Protecție dublă a supracurentului & supratemperatura
Carcasă cu garnitură potrivită pentru majoritatea proceselor de impregnare
Sensibilitate la curent și temperatură pentru flexibilitate maximă de proiectare și aplicare
Clienti potentiali personalizat
Înlocuiește SENSATA 4MM/6MM, Seria PEPI și ISUZU IP405/505

EVALUAREA MAXIMĂ DE CONTACT

VOLTAJ ACTUAL
12 VDC 4 amperi
24 VDC 3 amperi
125 VAC 3 amperi
250 VAC 2 amperi

Temp&Resetați temperatura

COD Temp Resetați temperatura COD Temp Resetați temperatura
30 30±3,5°C ≥20°C 95 95±5°C 70± 15 ° C.
35 35±4°C ≥25°C 100 100±5°C 70± 15 ° C.
40 40±4,5°C ≥30°C 105 105±5°C 75± 15 ° C.
45 45±5°C ≥33 ° C. 110 110±5°C 75± 15 ° C.
50 50±5°C ≥35 ° C. 115 115±5°C 80± 15 ° C.
55 55±5°C 42± 6 ° C. 120 120±5°C 85± 15 ° C.
60 60±5°C 45± 8 ° C. 125 125±5°C 85± 15 ° C.
65 65±5°C 48± 10 ° C. 130 130±5°C 90± 15 ° C.
70 70±5°C 50± 12 ° C. 135 135±5°C 95± 15 ° C.
75 75±5°C 53± 14 ° C. 140 140±5°C 100± 15 ° C.
80 80±5°C 55± 15 ° C. 145 145±5°C 100± 15 ° C.
85 85±5°C 60± 15 ° C. 150 150±5°C 105± 15 ° C.
90 90±5°C 65± 15 ° C. 155 155±5°C 110± 15 ° C.

Dimensiune

MODEL L(mm) W(mm) H(mm)
TB02-BB8D 13.5 5.4 2.4
TB02-BB1D 11.5 5 2.4
TB02-BB7D 11 5.4 2.4

Aplicații

Pachete de baterii
Motor cu stâlp umbrit
Motor de curent alternativ și pompă
Balast pentru iluminat fluorescent
Transformatoare
Comutator solenoid
Aparat de incalzire
Unealtă portabilă electrică

CERTIFICARI

AGENŢIE NUMĂR DE FIȘIER NUMĂR STANDARD APLICARE
UL E305764 873 Protecția motorului
VDE 40016121 EN60730-2-2 Protecția motorului
TUV R50109800 EN60730-2-3 Protecția Iluminării
TUV R50110965 EN60730-2-9 Decuplare termică
CB CN5785 IEN60730-2-2 Protecția motorului
CQC CQC05002013372 GB14536.1 GB14536.3 Protecția motorului Comenzi de limitare și reglare

Pachet standard
100buc pe pungă

Termenul de livrare:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB

Metode de livrare:
International Express, Pe calea aerului, Pe mare