ฟิวส์อัตโนมัติสำหรับตู้เย็น B15135.4-5 เทอร์โมฟิวส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในบ้าน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ชื่อสินค้า | ฟิวส์อัตโนมัติสำหรับตู้เย็น B15135.4-5 เทอร์โมฟิวส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในบ้าน |
ใช้ | การควบคุมอุณหภูมิ/การป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
พิกัดไฟฟ้า | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
อุณหภูมิฟิวส์ | 72 หรือ 77 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C~150°C |
ความอดทน | +/-5°C สำหรับการดำเนินการแบบเปิด (ตัวเลือก +/-3 C หรือต่ำกว่า) |
ความอดทน | +/-5°C สำหรับการดำเนินการแบบเปิด (ตัวเลือก +/-3 C หรือต่ำกว่า) |
ระดับการป้องกัน | ไอพี00 |
ความแข็งแรงของฉนวนไฟฟ้า | AC 1500V เป็นเวลา 1 นาที หรือ AC 1800V เป็นเวลา 1 วินาที |
ความต้านทานฉนวน | มากกว่า 100MΩ ที่ DC 500V โดยเครื่องทดสอบ Mega Ohm |
ความต้านทานระหว่างขั้ว | น้อยกว่า 100mW |
การอนุมัติ | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
ประเภทเทอร์มินัล | ปรับแต่งได้ |
ฝาครอบ/ตัวยึด | ปรับแต่งได้ |
แอปพลิเคชัน
- เครื่องทำความร้อนเบาะรถยนต์
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ป้องกันการแข็งตัว
- เครื่องทำความร้อนแบบผ้าห่ม
- การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องทำน้ำแข็ง
- เครื่องทำความร้อนละลายน้ำแข็ง
- แช่เย็น
- ตู้โชว์สินค้า

คำอธิบาย
ฟิวส์เทอร์มอลก็เหมือนกับฟิวส์ที่เราคุ้นเคยกันดี โดยทั่วไปแล้วฟิวส์นี้จะทำหน้าที่เพียงเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าในวงจร หากค่าที่ฟิวส์มีค่าไม่เกินค่าที่กำหนดขณะใช้งาน ฟิวส์จะไม่เกิดการหลอมรวมและจะไม่มีผลกระทบต่อวงจร ฟิวส์จะหลอมรวมและตัดวงจรไฟฟ้าเฉพาะเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถผลิตอุณหภูมิที่ผิดปกติได้เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากฟิวส์แบบมีฟิวส์ ซึ่งจะขาดจากความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดในวงจร




ฟิวส์เทอร์มอลมีกี่ประเภท?
มีหลายวิธีในการสร้างฟิวส์เทอร์มอล ต่อไปนี้คือสามวิธีที่นิยมใช้กัน:
• ประเภทที่ 1: ฟิวส์ความร้อนอินทรีย์
ประกอบด้วยหน้าสัมผัสแบบเคลื่อนที่ได้ (หน้าสัมผัสแบบเลื่อน) สปริง (สปริง) และตัวฟิวส์ (เม็ดความร้อนที่ไม่นำไฟฟ้า) ก่อนฟิวส์ความร้อนจะทำงาน กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วซ้ายไปยังหน้าสัมผัสแบบเลื่อน และไหลผ่านเปลือกโลหะไปยังขั้วขวา เมื่ออุณหภูมิภายนอกถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ สารอินทรีย์หลอมเหลวจะละลายและสปริงอัดจะหลวม กล่าวคือ สปริงจะขยายตัวและหน้าสัมผัสแบบเลื่อนจะแยกออกจากขั้วซ้าย วงจรจะเปิด และกระแสไฟฟ้าระหว่างหน้าสัมผัสแบบเลื่อนและขั้วซ้ายจะถูกตัดออก
• ประเภทที่ 2: ฟิวส์ความร้อนชนิดหลอดพอร์ซเลน
ประกอบด้วยตะกั่วที่มีแกนสมมาตร โลหะผสมหลอมเหลวที่สามารถหลอมละลายได้ที่อุณหภูมิที่กำหนด สารประกอบพิเศษเพื่อป้องกันการหลอมละลายและการเกิดออกซิเดชัน และฉนวนเซรามิก เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น ส่วนผสมเรซินเฉพาะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นของเหลว เมื่อถึงจุดหลอมเหลว ด้วยความช่วยเหลือของส่วนผสมเรซิน (ซึ่งเพิ่มแรงตึงผิวของโลหะผสมที่หลอมละลาย) โลหะผสมที่หลอมละลายจะหดตัวอย่างรวดเร็วเป็นรูปทรงที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านภายใต้แรงตึงผิว รูปทรงทรงกลม จึงตัดวงจรอย่างถาวร
• ประเภทที่ 3: ฟิวส์ความร้อนชนิดเปลือกสี่เหลี่ยม
ลวดโลหะผสมหลอมละลายเชื่อมต่อระหว่างขาสองขาของฟิวส์เทอร์มอล ลวดโลหะผสมหลอมละลายเคลือบด้วยเรซินชนิดพิเศษ กระแสไฟฟ้าสามารถไหลจากขาหนึ่งไปยังอีกขาหนึ่งได้ เมื่ออุณหภูมิรอบฟิวส์เทอร์มอลสูงขึ้นถึงอุณหภูมิใช้งาน โลหะผสมหลอมละลายจะหลอมละลายและหดตัวเป็นรูปทรงกลม และยึดติดกับปลายขาทั้งสองข้างภายใต้แรงตึงผิวและเรซินชนิดพิเศษ ด้วยวิธีนี้ วงจรไฟฟ้าจะถูกตัดการเชื่อมต่ออย่างถาวร
ประโยชน์
- มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป
- ขนาดกะทัดรัดแต่สามารถรับกระแสไฟฟ้าสูงได้
- มีให้เลือกใช้อุณหภูมิหลากหลาย
ความยืดหยุ่นในการออกแบบในแอปพลิเคชันของคุณ
- ผลิตตามแบบของลูกค้า

ฟิวส์เทอร์มอลทำงานอย่างไร?
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ ตัวนำจะก่อให้เกิดความร้อนเนื่องจากความต้านทานของตัวนำนั้น และค่าความร้อนเป็นไปตามสูตรดังนี้: Q = 0.24I2RT; โดยที่ Q คือค่าความร้อน, 0.24 คือค่าคงที่, I คือกระแสที่ไหลผ่านตัวนำ, R คือความต้านทานของตัวนำ และ T คือเวลาที่กระแสไหลผ่านตัวนำ
จากสูตรนี้ จะเห็นหลักการทำงานอย่างง่ายของฟิวส์ได้ไม่ยาก เมื่อพิจารณาวัสดุและรูปร่างของฟิวส์แล้ว ความต้านทาน R ของฟิวส์จะถูกกำหนดโดยสัมพันธ์กัน (หากไม่พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน) เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านฟิวส์ ฟิวส์จะก่อให้เกิดความร้อน และค่าความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป
กระแสและความต้านทานเป็นตัวกำหนดความเร็วของการเกิดความร้อน โครงสร้างของฟิวส์และสถานะการติดตั้งเป็นตัวกำหนดความเร็วของการกระจายความร้อน หากอัตราการเกิดความร้อนต่ำกว่าอัตราการกระจายความร้อน ฟิวส์จะไม่ขาด หากอัตราการเกิดความร้อนเท่ากับอัตราการกระจายความร้อน ฟิวส์จะไม่หลอมรวมเป็นเวลานาน หากอัตราการเกิดความร้อนสูงกว่าอัตราการกระจายความร้อน ความร้อนจะยิ่งเพิ่มขึ้น
และเนื่องจากมีความร้อนจำเพาะและคุณภาพเฉพาะ การเพิ่มขึ้นของความร้อนจึงปรากฏให้เห็นในอุณหภูมิที่สูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของฟิวส์ ฟิวส์ก็จะขาด นี่คือวิธีการทำงานของฟิวส์ เราควรทราบจากหลักการนี้ว่า เราต้องศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่คุณเลือกอย่างรอบคอบเมื่อออกแบบและผลิตฟิวส์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์มีมิติทางเรขาคณิตที่สอดคล้องกัน เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานตามปกติของฟิวส์ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณใช้งานฟิวส์ คุณต้องติดตั้งอย่างถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน CQC, UL, TUV และอื่นๆ ยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้วมากกว่า 32 โครงการ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับกระทรวงมากกว่า 10 โครงการ บริษัทของเรายังได้รับการรับรองระบบ ISO9001 และ ISO14001 รวมถึงระบบทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตตัวควบคุมอุณหภูมิเชิงกลและอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทของเราอยู่ในอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศ