Прекострујна заштита ПТЦ термистор

Заштита од прекомерне струје ПТЦ термистори су заштитне компоненте које аутоматски штите од ненормалних температура и струја, и опште су познати као “ресетабилни осигурачи” или “10,000-временске осигураче.” Они замењују традиционалне осигураче и широко се користе за заштиту од прекомерне струје и прегревања у моторима, трансформатори, прекидачки извори напајања, електронска кола, и друге апликације.

Заштита од прекомерне струје ПТЦ термистор

Преглед производа
Заштита од прекомерне струје ПТЦ термистори су заштитне компоненте које аутоматски штите од ненормалних температура и струја, и опште су познати као “ресетабилни осигурачи” или “10,000-временске осигураче.” Они замењују традиционалне осигураче и широко се користе за заштиту од прекомерне струје и прегревања у моторима, трансформатори, прекидачки извори напајања, електронска кола, и друге апликације. Заштита од прекомерне струје ПТЦ термистори смањују заосталу струју ограничавањем дисипације снаге у целом колу кроз изненадну промену отпора. Док традиционални осигурачи не могу аутоматски да се ресетују након што струјно коло престане, прекострујна заштита ПТЦ термистори се враћају у стање пре заштите када се квар отклони. Ако се квар понови, могу да наставе са функцијом заштите од прекомерне струје и прегревања.

Приликом избора прекострујне заштите ПТЦ термистора као компоненте заштите од прекомерне струје и прегревања, прво одредити максималну нормалну радну струју кола (нерадну струју ПТЦ термистора) и максималну температуру околине на месту уградње ПТЦ термистора (током нормалног рада). Следеће, узети у обзир струју заштите (Тј., струја окидања ПТЦ термистора за заштиту од прекомерне струје), максимални радни напон, и номинални отпор нулте снаге. Такође треба узети у обзир факторе као што су димензије компоненте. Следећа слика приказује однос између радне температуре околине, струја без окидања, и струја окидања.

ПТЦ термистор за прекострујну заштиту

ПТЦ термистор за прекострујну заштиту

ПТЦ термистор прекострујни заштитни диск 0Р30 24В 1.8А 120Ц замењује Сиеменс

ПТЦ термистор прекострујни заштитни диск 0Р30 24В 1.8А 120Ц замењује Сиеменс

1000В ПТЦ термистор МЗ8, 100 200Р 75 Степени, 1КВ, Заштита од прекомерне заштите, Издржљива керамика

1000В ПТЦ термистор МЗ8, 100 200Р 75 Степени, 1КВ, Заштита од прекомерне заштите, Издржљива керамика

Принцип примене
Када коло ради нормално, струја која тече кроз ПТЦ термистор прекострујне заштите је мања од називне струје. ПТЦ термистор одржава низак отпор и не утиче на нормалан рад заштићеног кола. Када дође до квара кола и струја значајно премашује називну струју, ПТЦ термистор се изненада загрева, претпостављајући стање високог отпора, постављање кола у релативно “искључено” држави и тиме је штитећи од оштећења. Када се квар отклони, ПТЦ термистор се аутоматски враћа у стање ниског отпора, и коло наставља са нормалним радом.

Слика 2 приказује волт-ампер карактеристичну криву и криву оптерећења за коло током нормалног рада. Од тачке А до тачке Б, напон који се примењује на ПТЦ термистор постепено расте, а и струја која тече кроз њега расте линеарно, што указује да отпор ПТЦ термистора остаје суштински непромењен, остајући у стању ниског отпора. Од тачке Б до тачке Е, напон се постепено повећава, а отпор ПТЦ термистора се брзо повећава услед стварања топлоте. Струја која тече кроз њега такође се брзо смањује, што показује да је ПТЦ термистор ушао у заштитно стање. Ако је нормална крива оптерећења испод тачке Б, ПТЦ термистор неће ући у заштитно стање.

Опћенито, постоје три врсте заштите од прекомерне струје и превисоке температуре:

1. Цуррент оверцуррент (Слика 3): РЛ1 је крива оптерећења током нормалног рада. Када се отпор оптерећења смањи, као на пример када трансформаторски вод дође до кратког споја, крива оптерећења се мења од РЛ1 до РЛ2, прелази тачку Б, а ПТЦ термистор улази у заштитно стање.

2. Надструја напона (Слика 4): Када се напон напајања повећа, као на пример када напонски вод од 220В изненада порасте на 380В, крива оптерећења се мења од РЛ1 до РЛ2, прелази тачку Б, а ПТЦ термистор улази у заштитно стање.

3. Прегрејати (Слика 5): Када температура околине порасте изнад одређене границе, Волт-ампер карактеристика ПТЦ термистора се мења са А-Б-Е на А-Б1-Ф. Када крива оптерећења РЛ пређе тачку Б1, ПТЦ термистор улази у заштитни режим.

Дијаграм кола заштите од прекомерне струје

Модел Ратед Ресистанце
Р25(Ох)
±25%
Нерадна струја
Инт(мр)
Оператинг Цуррент
@25℃
То(мр)
Максимални радни напон
Вмак(А)
Макимум Цуррент
Имак(А)
Цурие Температуре
Тц(℃)
Димензије (мм)
@25℃ @60℃ Дмак Тмак Фд
МЗ11-20П3Р7Х265 3.7 530 430 1050 265 4.3 120(П) 22.0 5.0 0.6
МЗ11-16П6Р0Х265 6.0 390 300 780 265 3.1 17.5 5.0 0.6
МЗ11-16П7Р0Х265 7.0 350 280 700 265 3.1 17.5 5.0 0.6
МЗ11-13П10РХ265 10 260 200 520 265 1.8 14.0 5.0 0.6
МЗ11-13П12РХ265 12 225 180 450 265 1.8 14.0 5.0 0.6
МЗ11-12П10РХ265 10 250 200 500 265 1.8 13.5 5.0 0.6
МЗ11-10П15РХ265 15 180 140 350 265 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ11-10П39РХ265 39 130 100 250 265 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ11-08П15РХ265 15 150 120 300 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08П25РХ265 25 130 100 250 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08П35РХ265 35 115 90 225 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08П45РХ265 45 105 80 220 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08П55РХ265 55 90 70 180 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-07П82РХ265 82 70 50 140 265 0.6 8.0 5.0 0.6
МЗ11-07П56РХ265 56 90 60 175 265 0.6 8.0 5.0 0.6
МЗ11-06П33РХ265 33 110 85 220 265 0.4 7.0 5.0 0.6
МЗ11-05П70РХ265 70 65 50 130 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05П85РХ265 85 60 45 120 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05П39РХ265 39 80 65 160 265 0.2 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05П121Х265 120 45 35 90 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05П181Х265 180 40 30 80 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-04П70РХ265 70 50 40 100 265 0.2 5.5 5.0 0.6
МЗ11-04П121Х265 120 40 30 80 265 0.2 5.5 5.0 0.6
МЗ11-03П151Х265 150 40 30 75 265 0.2 4.5 5.0 0.5
МЗ11-10Н12РХ265 12 170 130 340 265 1.2 100(Н) 11.0 5.0 0.6
МЗ11-10Н18РХ265 18 145 110 290 265 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ11-10Н22РХ265 22 125 90 250 265 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ11-07Н22РХ265 22 120 90 225 265 0.5 8.0 5.0 0.6
МЗ11-05Н151Х265 150 38 30 80 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05Н301Х265 300 27 20 55 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05Н601Х265 600 20 15 40 265 0.2 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05Н102Х265 1000 15 12 30 265 0.2 6.5 5.0 0.6
МЗ11-04Н151Х265 150 36 28 80 265 0.3 5.5 5.0 0.6
МЗ11-03Н151Х265 150 33 25 65 265 0.2 4.5 5.0 0.5
МЗ11-03Н101Х265 100 40 30 80 265 0.2 4.5 5.0 0.5
МЗ11-03Н70РХ265 70 45 35 90 265 0.1 4.5 5.0 0.5
МЗ11-08М12РХ265 12 120 70 220 265 0.8 80(М) 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08М25РХ265 25 85 50 170 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08М35РХ265 35 80 50 150 265 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ11-08М50РХ265 50 60 40 120 265 1.0 9.0 5.0 0.6
МЗ11-07М101Х265 100 50 30 100 265 0.6 8.0 5.0 0.6
МЗ11-05М70РХ265 70 50 30 100 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-05М121Х265 120 30 20 60 265 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ11-03М101Х265 100 25 18 55 265 0.2 4.5 5.0 0.5
МЗ11-03М151Х265 150 22 15 45 265 0.2 4.5 5.0 0.5
Модел Ратед Ресистанце
Р25(Ох)
±25%
Нерадна струја
Инт(мр)
Оператинг Цуррент
@25℃
То(мр)
Максимални радни напон
Вмак(А)
Макимум Цуррент
Имак(А)
Цурие Температуре
Тц(℃)
Димензије (мм)
@25℃ @60℃ Дмак Тмак Фд
МЗ12-20П2Р6Х140 2.6 650 500 1300 140 4.3 120(П) 22.0 5.0 0.6
МЗ12-16П4Р7Х140 4.7 425 330 850 140 3.1 17.5 5.0 0.6
МЗ12-16П5Р6Х140 5.6 400 310 800 140 3.1 17.5 5.0 0.6
МЗ12-13П6Р8Х140 6.8 325 250 650 140 1.8 14.0 5.0 0.6
МЗ12-12П5Р6Х140 5.6 325 250 650 140 1.8 13.5 5.0 0.6
МЗ12-12П6Р8Х140 6.8 300 230 600 140 1.8 13.5 5.0 0.6
МЗ12-10П10РХ140 10 225 170 450 140 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ12-10П6Р8Х140 6.8 275 200 550 140 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ12-08П22РХ140 22 135 110 270 140 0.8 9.0 5.0 0.6
МЗ12-06П25РХ140 25 125 90 250 140 0.5 7.0 5.0 0.6
МЗ12-05П33РХ140 33 90 70 175 140 0.3 6.5 5.0 0.6
МЗ12-16Р2Р1Х140 2.1 710 570 1420 140 3.1 140(Р) 17.5 5.0 0.6
МЗ12-13Р3Р8Х140 3.8 500 400 1000 140 1.8 14.0 5.0 0.6
МЗ12-10Р15РХ140 15 210 170 420 140 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ12-10Р6Р7Х140 6.7 300 230 600 140 1.2 11.0 5.0 0.6
МЗ12-10Р10РХ140 10 250 200 500 140 1.2 11.0 5.0 0.6
Модел Ратед Ресистанце
Р25(Ох)
±25%
Нерадна струја
Инт(мр)
Оператинг Цуррент
@25℃
То(мр)
Максимални радни напон
Вмак(А)
Макимум Цуррент
Имак(А)
Цурие Температуре
Тц(℃)
Димензије (мм)
@25℃ @60℃ Дмак Тмак Фд
МЗ13-10Р1Р8Х30 1.8 650 550 1300 30 4.3 140(Р) 11.0 4.0 0.6
МЗ13-08Р1Р8Х30 1.8 600 500 1100 30 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ13-12П1Р2Х30 1.2 750 600 1500 30 5.5 120(П) 13.5 4.0 0.6
МЗ13-12П1Р8Х30 1.8 500 430 1000 30 5.5 13.5 4.0 0.6
МЗ13-10П2Р7Х30 2.7 380 320 700 30 4.3 11.0 4.0 0.6
МЗ13-08П1Р8Х30 1.8 550 450 1000 30 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ13-08П4Р2Х30 4.2 280 230 560 30 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ13-05П10РХ30 10 170 140 340 30 1.0 6.5 4.0 0.6
МЗ14-16П2Р3Х60 2.3 550 450 1100 60 8.0 17.5 4.0 0.6
МЗ14-12П3Р7Х60 3.7 380 320 750 60 5.5 13.5 4.0 0.6
МЗ14-10П5Р6Х60 5.6 300 250 600 60 4.3 11.0 4.0 0.6
МЗ14-08П9Р4Х60 9.4 180 150 360 60 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ14-05П25РХ60 25 100 85 200 60 1.0 6.5 4.0 0.6
МЗ14-03П55РХ60 55 60 50 120 60 0.7 4.5 4.0 0.5
МЗ14-08М4Р7Х60 4.7 180 120 360 60 3.0 80(М) 9.0 4.0 0.6
Модел Ратед Ресистанце
Р25(Ох)
±25%
Нерадна струја
Инт(мр)
Оператинг Цуррент
@25℃
То(мр)
Максимални радни напон
Вмак(А)
Макимум Цуррент
Имак(А)
Цурие Температуре
Тц(℃)
Димензије (мм)
@25℃ @60℃ Дмак Тмак Фд
МЗ15-10Р1Р2Х15 1.2 850 700 1550 15 4.3 140(Р) 11.0 4.0 0.6
МЗ15-08Р1Р0Х15 1.0 850 700 1500 15 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ15-08Р1Р8Х15 1.8 600 500 1100 15 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ15-07Р1Р0Х15 1.0 750 600 1350 15 2.5 8.0 4.0 0.6
МЗ15-07Р1Р2Х15 1.2 650 550 1200 15 2.5 8.0 4.0 0.6
МЗ15-05Р4Р6Х15 4.6 350 300 680 15 1.0 6.5 4.0 0.6
МЗ15-03Р13РХ15 13 180 150 350 15 0.7 4.5 4.0 0.5
МЗ15-10П1Р2Х18 1.2 700 600 1400 18 4.3 120(П) 11.0 4.0 0.6
МЗ15-08П1Р0Х18 1.0 650 550 1200 18 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ15-08П1Р8Х18 1.8 550 450 1000 18 3.0 9.0 4.0 0.6
МЗ15-05П4Р6Х18 4.6 300 250 580 18 1.0 6.5 4.0 0.6
МЗ15-03П13РХ18 13 145 120 280 18 0.7

Параметри модела

ПТЦ термистор опште намене за заштиту од прекомерне струје

Шема струјног кола ПТЦ заштите од прекомерне струје

Шема струјног кола ПТЦ заштите од прекомерне струје

Водич за избор ПТЦ термистора за заштиту од прекомерне струје

Параметри модела ПТЦ прекострујног заштитног термистора

Параметри модела ПТЦ прекострујног заштитног термистора

1. Максимални радни напон
Када је ПТЦ термистор повезан серијски у коло, само мали део напона остаје на њему током нормалног рада. Када се ПТЦ термистор активира и преузме стање високог отпора, мора да издржи скоро цео напон напајања. Стога, при избору ПТЦ термистора, обезбедити да има довољно висок максимални радни напон, узимајући у обзир и потенцијалне флуктуације напона напајања.

2. Нерадна струја и радна струја
Да би се обезбедило поуздано пребацивање, радна струја мора бити најмање двоструко већа од нерадне струје.
Зато што температура околине значајно утиче и на нерадну и на радну струју (погледајте слику испод), морају се размотрити најгори сценарији. Нерадну струју треба изабрати на максимално дозвољеној температури околине, док струју рада треба изабрати на нижој температури околине.

3. Максимална дозвољена струја при максималном радном напону
Када је за обављање заштитне функције потребан ПТЦ термистор, проверити коло да ли постоје услови који би могли да генеришу струје које прелазе максималну дозвољену вредност. Ово се генерално односи на ситуације у којима постоји ризик од кратког споја. Лист са подацима наводи максималну тренутну вредност. Прекорачење ове вредности може оштетити или прерано отказати ПТЦ термистор.

4. Температура пребацивања (Цурие Температуре)
Нудимо компоненте за заштиту од прекомерне струје са Киријевим температурама од 80°Ц, 100° Ц, 120° Ц, и 140°Ц. Нерадна струја зависи од Киријеве температуре и пречника ПТЦ термистора. За смањење трошкова, треба изабрати компоненте са високим Киријевим температурама и малим димензијама. Надаље, треба размотрити да ли висока површинска температура таквог ПТЦ термистора може изазвати нежељене нуспојаве у колу. Опћенито, Киријева температура треба да премаши максималну радну температуру околине за 20 до 40°Ц.

5. Утицај на животну средину

Када су изложени хемикалијама или када се користе једињења за заливање или пунила, мора бити изузетно опрезан. Ово може смањити ефикасност ПТЦ термистора због смањења керамике баријум титаната. Промене у топлотној проводљивости изазване заливањем могу такође довести до локализованог прегревања и оштећења.

Прилог: Пример избора ПТЦ термистора за прекострујну заштиту енергетског трансформатора

Енергетски трансформатор има примарни напон од 220В, секундарни напон од 16В, и секундарна струја од 1,5А. Током секундарног прекострујног стања, примарна струја је приближно 350мА, а заштита треба да се активира унутар 10 минута. Радна температура трансформатора се креће од -10°Ц до 40°Ц, са порастом температуре од 15°Ц до 20°Ц током нормалног рада. ПТЦ термистор је инсталиран близу трансформатора. Молимо изаберите ПТЦ термистор за примарну заштиту.

1. Одредите максимални радни напон

Радни напон трансформатора је 220В. С обзиром на флуктуације напајања, максимални радни напон треба да буде 220В к (1 + 20%) = 264В.

Максимални радни напон ПТЦ термистора је 265В.

2. Одредите нерадну струју

Прорачуни и мерења показују да је примарна струја трансформатора 125мА при нормалном раду. С обзиром да температура околине на месту уградње ПТЦ термистора може да достигне и до 60°Ц, нерадна струја на 60°Ц треба да буде 130-140мА.

3. Одређивање радне струје

Имајући у виду да температура околине на месту уградње ПТЦ термистора може да достигне чак -10°Ц или 25°Ц, радна струја треба да буде 340-350мА на -10°Ц или 25°Ц, са радним временом од приближно 5 минута.

4. Одређивање номиналног отпорника нулте снаге Р25

Када је ПТЦ термистор повезан серијски са примарним, генерисани пад напона треба минимизирати. Такође треба минимизирати сопствено стварање топлоте ПТЦ термистора. Опћенито, пад напона ПТЦ термистора треба да буде мањи од 1% укупног напајања. Р25 се израчунава на следећи начин:

220В × 1% ÷ 0,125А = 17,6Ω

5. Одређивање максималне струје

Према стварним мерењима, када је секундар трансформатора кратко спојен, примарна струја може да достигне 500мА. С обзиром на повећану струју која тече кроз примарни калем када дође до делимичног кратког споја, максимална струја ПТЦ термистора треба да буде изнад 1А.

6. Одредите Киријеву температуру и димензије
С обзиром да температура околине на месту уградње ПТЦ термистора може да достигне и до 60°Ц, додајте 40°Ц овој вредности када бирате Киријеву температуру, што резултира Киријевом температуром од 100°Ц. Међутим, с обзиром на цену и чињеницу да ПТЦ термистор није уграђен унутар намотаја трансформатора, његова виша површинска температура неће негативно утицати на трансформатор, тако да се може изабрати Киријева температура од 120°Ц. Ово омогућава смањење пречника ПТЦ термистора, смањење трошкова.

7. Одредите модел ПТЦ термистора
На основу наведених захтева, након консултовања са спецификацијама наше компаније, изабрали смо МЗ11-10П15РХ265. То је: максимални радни напон 265В, називни отпор нулте снаге 15Ω ± 25%, нерадна струја 140 мр, радна струја 350 мр, максимална струја 1,2А, Киријева температура 120°Ц, и максималне величине ø11.0мм.

ПТЦ режими грешке
Постоје два главна индикатора за мерење поузданости ПТЦ термистора:

А. Капацитет отпорности на напон: Прекорачење наведеног напона може довести до кратког споја и квара ПТЦ термистора. Примена високог напона елиминише производе са ниским напонским капацитетом отпорности, обезбеђујући да су ПТЦ термистори безбедни испод максималног радног напона (Вмак).
Б. Тренутни отпорни капацитет: Прекорачење специфициране струје или броја циклуса пребацивања може довести до тога да ПТЦ термистор покаже неповратно стање високог отпора и поквари. Циклично тестирање укључивања и искључивања не може у потпуности да елиминише превремене кварове.

Под одређеним условима рада, ПТЦ термистор показује стање високог отпора након квара. Дуготрајна примена напона на ПТЦ термистор (генерално већи од 1000 сати) резултира минималним повећањем његове отпорности на собној температури. Ово повећање је израженије код ПТЦ грејних елемената са Киријевом температуром већом од 200°Ц. Поред ПТЦ грејних елемената, примарни узрок квара ПТЦ-а је пуцање под напоном у центру керамике током пребацивања. Током рада ПТЦ термистора, неравномерне расподеле температуре, отпорност, електрично поље, и густина снаге унутар ПТЦ керамике доводе до високог напрезања у центру, што резултира раслојавањем и пуцањем.

Контактирајте нас

Чекам вашу е-пошту, ми ћемо вам одговорити у року 12 сати са драгоценим информацијама које су вам потребне.

ПОВЕЗАНИ ПРОИЗВОДИ

Затражите понуду

Попуните наш образац захтева за понуду и ми ћемо одговорити на вашу поруку што је пре могуће!