U modernoj električnoj opremi kao što su motori, električni uređaji, baterije i transformatori, toplinski zaštitnik od 17 sati, kao ključna komponenta sigurnosti za kontrolu temperature, odgovorna je za sprječavanje pregrijavanja i osiguranja sigurnosti kruga. Značajna značajka je da će se, kada se uređaj pregrijava, brzo "putovati" kako bi prekinuo krug, ali nakon što temperatura padne na siguran raspon, može automatski vratiti snagu. Dakle, kako 17 sati postiže ovaj automatski mehanizam za resetiranje? Koja je njegova specifična temperatura resetiranja?
1. Princip automatskog resetiranja dolazi iz "bimetalne strukture"
Jezgra Toplinski zaštitnik od 17 sati je bimetalni disk, koji se sastoji od dva metala s različitim koeficijentima toplinske ekspanzije. Tijekom postupka uključivanja, temperatura uređaja raste. Kada dosegne postavljenu "temperaturu djelovanja" (poznatu i kao temperatura trippiranja), bimetalni disk deformira se zbog topline, brzo odskače i odsječe krug.
Kad se uređaj ohladi i temperatura postupno opada, bimetalni disk se vraća u prvobitno stanje savijanja, uzrokujući da se kontakti ponovo zatvore, realizirajući tako funkciju "automatskog resetiranja". Cijeli postupak ne zahtijeva ljudsku intervenciju i u potpunosti je vođen fizičkim svojstvima samog materijala, što je sigurno i učinkovito.
2. Koja je temperatura resetiranja? Kako je postavljen?
Takozvana temperatura resetiranja odnosi se na temperaturnu vrijednost pri kojoj zaštitnik vraća kontakte nakon aktiviranja. Obično je oko 20 ° C niže od temperature aktiviranja, a razlika se naziva "toplinski diferencijal".
Na primjer:
Ako je temperatura aktiviranja toplinskog zaštitnika od 17 sati 125 ° C, njegova temperatura resetiranja obično je oko 95 ° C;
Ako je temperatura aktiviranja postavljena na 150 ° C, temperatura resetiranja može biti oko 120 ° C.
Ova "histereza" važan je dizajn za sprečavanje ponovljenog trošenja uređaja. Osigurava da uređaj nastavlja rad tek nakon što se potpuno ohladi, izbjegavajući sekundarno oštećenje uzrokovano zaostalom toplinom.
3. Razlike u resetiranju temperature u različitim scenarijima primjene
Toplinski zaštitnici od 17 sati pogodni su za raznoliku električnu opremu, a različita oprema ima različite zahtjeve za resetiranje temperature:
Motori ili ventilatori: Morate brzo nastaviti rad, obično koristite veću temperaturu resetiranja (na primjer, histereza je 15 ° C);
Litijeve baterije ili transformatori: visoki sigurnosni zahtjevi, postavke temperature resetiranja su niske (histereza je veća od 30 ° C) kako bi se produžilo vrijeme hlađenja;
Električne deke, električni grijači i drugi proizvodi: mogu se kombinirati s promjenama temperature okoline, koristeći prilagođene otopine temperaturne razlike.
Stoga je prilikom kupnje ili odabira potrebno odabrati odgovarajuću postavku temperature resetiranja u skladu s radnom temperaturom opreme, toplinskoj inerciji i sigurnosnoj razini.
4. Prednosti i mjere opreza automatskog resetiranja
Prednosti:
Nije potrebna ručna intervencija, što uvelike poboljšava pogodnost upotrebe;
Višestruki radni vijek je visok, uglavnom može izdržati 10 000 akcijskih ciklusa;
Mala veličina, lako se integrirati u različite male prostore.
Bilješke:
Ne preporučuje se da ga dugo koristite u čestom okruženju pregrijavanja, u protivnom metalni umor može utjecati na osjetljivost na resetiranje;
Prilikom ugradnje provjerite je li zaštitnik blizu izvora topline za točno senzoriranje temperature;
Ako je potreban zahtjev za zaštitu "bez automatskog oporavka nakon prekida", treba odabrati "neresetibilni" prekidač toplinskog kruga.
Toplinski zaštitnik od 17 sati postao je neophodna sigurnosna komponenta u električnoj opremi s preciznom mogućnosti kontrole temperature i automatskom funkcijom resetiranja. Njegov mehanizam automatskog resetiranja izveden je iz karakteristika toplinske ekspanzije bimetalne trake, a temperatura resetiranja obično je oko 20 ° C niža od radne temperature, osiguravajući da se oprema ponovno pokrene unutar sigurnog raspona. Razumijevanje i ispravno odabir parametara resetiranja od 17 sati pomoći će poboljšati stabilnost sustava, proširiti život opreme i smanjiti troškove održavanja.