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Fusible automatique pour réfrigérateur B15135.4-5, fusible thermique, pièces détachées pour appareils électroménagers

Brève description :

Introduction:Fusible thermique

Un fusible thermique est un nouveau type de protection contre la surchauffe électrique. Ce type d'élément est généralement installé sur les appareils électriques sensibles à la chaleur. En cas de panne de l'appareil et de dégagement de chaleur, lorsque la température dépasse la température anormale, le fusible thermique se déclenche automatiquement pour couper l'alimentation électrique et éviter tout incendie.

Fonction:couper le circuit en détectant une surchauffe.

Quantité minimale de commande :1000 pièces

Capacité d'approvisionnement :300 000 pièces / mois


Détails du produit

Avantage de l'entreprise

Avantage par rapport à l'industrie

Étiquettes de produit

Paramètre du produit

Nom du produit Fusible automatique pour réfrigérateur B15135.4-5, fusible thermique, pièces détachées pour appareils électroménagers
Utiliser Contrôle de la température/Protection contre la surchauffe
Puissance électrique nominale 15 A / 125 VCA, 7,5 A / 250 VCA
Température du fusible 72 ou 77 degrés Celsius
Température de fonctionnement -20°C~150°C
Tolérance +/-5°C pour l'action ouverte (en option +/-3°C ou moins)
Tolérance +/-5°C pour l'action ouverte (en option +/-3°C ou moins)
Classe de protection IP00
Rigidité diélectrique 1500 V CA pendant 1 minute ou 1800 V CA pendant 1 seconde
Résistance d'isolement Plus de 100 MΩ à 500 V CC par testeur Mega Ohm
Résistance entre les bornes Moins de 100 mW
Approbations UL/ TUV/ VDE/ CQC
Type de terminal Personnalisé
Couvercle/Support Personnalisé

Applications

- Chauffages de siège automobile
- Chauffe-eau
- Radiateurs électriques
- Capteurs antigel
- Couvertures chauffantes
- Applications médicales
- Appareil électrique
- Machines à glaçons
- Radiateurs de dégivrage
- Réfrigéré
- Vitrines

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Description

Le fusible thermique est identique au fusible que nous connaissons. Il ne sert généralement que de circuit de protection. S'il ne dépasse pas sa valeur nominale pendant son utilisation, il ne fondra pas et n'aura aucun effet sur le circuit. Il ne fondra et ne coupera le circuit que si l'appareil électrique ne produit pas de températures anormales. Il diffère d'un fusible à fusible, qui grille sous l'effet de la chaleur générée lorsque le courant dépasse l'intensité nominale du circuit.

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Quels sont les types de fusibles thermiques ?

Il existe de nombreuses façons de fabriquer un fusible thermique. Voici trois méthodes courantes :
• Le premier type : Fusible thermique organique

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Il est composé d'un contact mobile (contact coulissant), d'un ressort (ressort) et d'un corps fusible (pastille thermique non conductrice). Avant l'activation du fusible thermique, le courant circule du fil gauche vers le contact coulissant, puis traverse la coque métallique jusqu'au fil droit. Lorsque la température extérieure atteint une température prédéterminée, la matière organique fondue fond et le ressort de compression se desserre. Le ressort se dilate et le contact coulissant se sépare du fil gauche. Le circuit est ouvert et le courant entre le contact coulissant et le fil gauche est coupé.

• Le deuxième type : Fusible thermique à tube en porcelaine

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Il est composé d'un conducteur axisymétrique, d'un alliage fusible pouvant fondre à une température spécifique, d'un composé spécial empêchant sa fusion et son oxydation, et d'un isolant céramique. Lorsque la température ambiante augmente, le mélange de résine spécifique commence à se liquéfier. Lorsqu'il atteint le point de fusion, grâce au mélange de résine (qui augmente la tension superficielle de l'alliage fondu), l'alliage fondu se rétracte rapidement pour prendre une forme centrée sur les conducteurs à ses deux extrémités sous l'action de la tension superficielle. Il prend alors une forme sphérique, coupant ainsi définitivement le circuit.

• Le troisième type : Fusible thermique à coque carrée
Un fil d'alliage fusible est connecté entre les deux broches du fusible thermique. Ce fil est recouvert d'une résine spéciale. Le courant peut ainsi circuler d'une broche à l'autre. Lorsque la température autour du fusible thermique atteint sa température de fonctionnement, l'alliage fusible fond et se rétracte en forme sphérique. Il se fixe aux extrémités des deux broches sous l'action de la tension superficielle et de la résine spéciale. Le circuit est ainsi coupé définitivement.

Avantages

- La norme de l'industrie en matière de protection contre les surchauffes
- Compact, mais capable de courants élevés
- Disponible dans une large gamme de températures pour offrir
flexibilité de conception dans votre application
- Production selon les plans des clients

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Comment fonctionne un fusible thermique ?

Lorsque le courant traverse le conducteur, celui-ci génère de la chaleur en raison de sa résistance. Le pouvoir calorifique suit la formule suivante : Q = 0,24I²RT ; où Q est le pouvoir calorifique, 0,24 est une constante, I est le courant traversant le conducteur, R est sa résistance et T est le temps de passage du courant.

D'après cette formule, le principe de fonctionnement simple d'un fusible est facile à comprendre. Le matériau et la forme du fusible déterminent sa résistance R (hors coefficient de température). Lorsqu'il est traversé par un courant, il génère de la chaleur et son pouvoir calorifique augmente avec le temps.

Le courant et la résistance déterminent la vitesse de génération de chaleur. La structure du fusible et son installation déterminent la vitesse de dissipation de la chaleur. Si la vitesse de génération de chaleur est inférieure à la vitesse de dissipation, le fusible ne grillera pas. Si la vitesse de génération de chaleur est égale à la vitesse de dissipation, la fusion durera longtemps. Si la vitesse de génération de chaleur est supérieure à la vitesse de dissipation, la chaleur générée augmentera.

Et comme il possède une chaleur spécifique et une qualité spécifique, l'augmentation de chaleur se traduit par une augmentation de la température. Lorsque la température dépasse le point de fusion du fusible, celui-ci grille. C'est ainsi qu'il fonctionne. Ce principe nous apprend qu'il est important d'étudier attentivement les propriétés physiques des matériaux choisis lors de la conception et de la fabrication des fusibles, et de s'assurer de la cohérence de leurs dimensions géométriques. Ces facteurs jouent en effet un rôle crucial dans le fonctionnement normal du fusible. De même, lors de son utilisation, il est essentiel de l'installer correctement.

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