Termobrytare i bimetall (KSD9700, KSD301, 7AM, 17AMC, 7AM, 8CM, 8CML, 9700K, 6AP, 8AM, 2AM, 3MP, 15AM, YS11, MA10, 2MM, AIRPAX termiskt skydd, JUC-31F , S01, S06) används ofta i en mängd olika tillämpningar, såsom hårtorkar, Elektriska värmefläktar, Popcornmaskiner, Elektriska ugnar, Disktorkar, kylskåp etc. De används också ofta i HVAC-system för att säkerställa att temperaturen håller sig inom ett visst intervall. Det finns flera grundläggande typer av termobrytare och termiska skydd: bimetallskiva eller snäppverkan, termisk reed switch.
Typer av termiska brytare och termiska skydd
Omkopplare för bimetallskivor eller snäppverkan fungerar på grund av fenomenet termisk expansion. Två olika metaller expanderar med olika hastighet och när temperaturtröskeln nås, så expanderar skivorna’ snäppåtgärd tvingar omkopplaren att aktiveras.
Termiska reed-brytare består av ett par kontakter på järnmetallrör som är hermetiskt förseglade. De påverkas av ett magnetfält. Kontakterna kan vara normalt öppna eller normalt stängda och ändra tillstånd när ett ferromagnetiskt ämne når sin curiepunkt och ändrar magnetfältet som omger tungomkopplaren.
Gasmanövrerad, även kallad ångspänning, termiska omkopplare använder termisk expansion av en gas eller ånga i en avkänningslampa för att skapa ett proportionellt tryck på ett membran eller kolvaggregat som aktiverar det elektriska omkopplingselementet.
Användningsfall för bimetalltemperaturbrytare på oljepumpsmotorer:
Inom området industriell automation, oljepumpsmotorer är en av de vanligaste enheterna och används ofta i olika mekaniska system. Dock, på grund av den komplexa driftsmiljön för oljepumpsmotorer, de möter ofta risker som överhettning. För att säkerställa säker och stabil drift av oljepumpsmotorer, det är särskilt viktigt att välja ett effektivt och pålitligt motorskydd. Denna artikel kommer att introducera tillämpningsfallen för bimetall termiska skydd på oljepumpsmotorer och analysera deras fördelar och effekter i praktiska tillämpningar.
2. Principer och funktioner för bimetalltemperaturomkopplare
Bimetalltemperaturbrytare är ett överhettningsskydd baserat på temperaturkänsliga element. När motortemperaturen överstiger det förinställda värdet, den bimetalliska remsan inuti värmeskyddet kommer att deformeras, utlöser skyddsåtgärden, bryta strömförsörjningen eller minska strömmen, förhindrar därmed att motorn överhettas och brinner. Bimetalliska termiska skydd har fördelarna med enkel struktur, snabb respons och hög tillförlitlighet, så de används i stor utsträckning inom området motorskydd.
3. Applikationsfallsanalys
Hydraulsystemet i en fabrik använder oljepumpsmotorn som kraftkälla. För att säkerställa en stabil drift av systemet, ett bimetalliskt termiskt skydd är valt som motorns överhettningsskydd. Följande är en specifik analys av fallet:
Schema design
I hydraulsystemet, oljepumpens motor arbetar i en miljö med hög temperatur och hög luftfuktighet under lång tid, och det är lätt att överhettas. För att effektivt förhindra att motorn överhettas och brinner, ett bimetalliskt termiskt skydd är valt som motorns överhettningsskydd. Vid utformningen av schemat, enligt märkeffekten, arbetsström och andra parametrar för motorn, välj det termiska skyddet med lämpliga specifikationer och installera det på motorns strömförsörjningsledning.
Installation och driftsättning
När du installerar ett bimetalliskt termiskt skydd, vissa steg och försiktighetsåtgärder måste följas. Första, se till att motorns ledningar är korrekta och fasta för att förhindra överhettning orsakad av dålig ledning. För det andra, enligt installationsanvisningarna för värmeskyddet, installera den på motorns strömförsörjningsledning, och se till att anslutningen är tät och att ledningsförmågan är god. Slutligen, justera inställningsvärdet för det termiska skyddet för att matcha motorns normala arbetstemperatur. Efter att installationen är klar, systemet är felsökt för att säkerställa normal drift av hydraulsystemet.
Driftövervakning och effektutvärdering
Under drift av oljepumpens motor, det bimetalliska termiska skyddet övervakar motorns temperaturförändringar i realtid. När motortemperaturen överstiger det inställda värdet, det termiska skyddet stänger snabbt av strömförsörjningen eller minskar strömmen för att förhindra att motorn överhettas och brinner. Samtidigt, systemet kan utrustas med ett temperaturövervakningsinstrument för att visa motorns arbetstemperatur i realtid, så att operatören kan hitta onormala förhållanden i tid. Efter en tids driftövervakning och effektutvärdering, hydraulsystemet fungerar stabilt och tillförlitligt, effektivt undvika felproblem som orsakas av motorns överhettning.
Iv. Slutsats
Genom ovanstående fallanalys, det kan ses att appliceringen av bimetalliskt termiskt skydd på oljepumpsmotorn har betydande fördelar och effekter. Den kan övervaka motorns temperaturförändringar i realtid, och bryt snabbt strömförsörjningen eller minska strömmen vid överhettning, effektivt förhindrar att motorn brinner. Dessutom, det bimetalliska termiska skyddet har en enkel struktur, snabb respons, och hög tillförlitlighet, som kan uppfylla de säkra och stabila driftkraven för oljepumpsmotorn i komplexa miljöer. I praktiska tillämpningar, att välja ett lämpligt bimetalliskt termiskt skydd och installera och felsöka det på ett rimligt sätt är av stor betydelse för att garantera säkerheten för oljepumpsmotorn och förlänga dess livslängd.
TERMISK BRYTARE ÖPPEN TEMP & Återställ temp
| KODA | Öppen temp | Återställ temp | KODA | Öppen temp | Återställ temp | |
| 45 | 45± 5 ° C | ≥33 ° C | 140 | 140± 5 ° C | 100± 15 ° C | |
| 50 | 50± 5 ° C | ≥35 ° C | 145 | 145± 5 ° C | 100± 15 ° C | |
| 55 | 55± 5 ° C | 42± 6 ° C | 150 | 150± 5 ° C | 105± 15 ° C | |
| 60 | 60± 5 ° C | 45± 8 ° C | 155 | 155± 5 ° C | 110± 15 ° C | |
| 65 | 65± 5 ° C | 48± 10 ° C | 160 | 160± 5 ° C | 115± 15 ° C | |
| 70 | 70± 5 ° C | 50± 12 ° C | 165 | 165± 5 ° C | 120± 15 ° C | |
| 75 | 75± 5 ° C | 53± 14 ° C | 170 | 170± 5 ° C | 125± 15 ° C | |
| 80 | 80± 5 ° C | 55± 15 ° C | 175 | 175± 5 ° C | 130± 15 ° C | |
| 85 | 85± 5 ° C | 60± 15 ° C | 180 | 180± 5 ° C | 135± 15 ° C | |
| 90 | 90± 5 ° C | 65± 15 ° C | 185 | 185± 5 ° C | 140± 15 ° C | |
| 95 | 95± 5 ° C | 70± 15 ° C | 190 | 190± 5 ° C | 145± 15 ° C | |
| 100 | 100± 5 ° C | 70± 15 ° C | 195 | 195± 5 ° C | 150± 15 ° C | |
| 105 | 105± 5 ° C | 75± 15 ° C | 200 | 200± 5 ° C | 155± 15 ° C | |
| 110 | 110± 5 ° C | 75± 15 ° C | 205 | 205± 5 ° C | 160± 15 ° C | |
| 115 | 115± 5 ° C | 80± 15 ° C | 210 | 210± 5 ° C | 165± 15 ° C | |
| 120 | 120± 5 ° C | 85± 15 ° C | 215 | 215± 5 ° C | 170± 15 ° C | |
| 125 | 125± 5 ° C | 85± 15 ° C | 220 | 220± 5 ° C | 175± 15 ° C | |
| 130 | 130± 5 ° C | 90± 15 ° C | 225 | 225± 5 ° C | 180± 15 ° C | |
| 135 | 135± 5 ° C | 95± 15 ° C | 230 | 230± 5 ° C | 185± 15 ° C |
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





