Aŭtomata Fuzeo por Fridujo B15135.4-5 Termofuzeo Hejmaj Aparataj Partoj
Produkta Parametro
Produkta Nomo | Aŭtomata Fuzeo por Fridujo B15135.4-5 Termofuzeo Hejmaj Aparataj Partoj |
Uzu | Temperaturkontrolo/Protekto kontraŭ trovarmiĝo |
Elektra Takso | 15A / 125VAC, 7.5A / 250VAC |
Fuzea temperaturo | 72 aŭ 77 gradoj C |
Funkciiga temperaturo | -20°C~150°C |
Toleremo | +/-5°C por malferma ago (Laŭvola +/-3°C aŭ malpli) |
Toleremo | +/-5°C por malferma ago (Laŭvola +/-3°C aŭ malpli) |
Protekta klaso | IP00 |
Dielektra Forto | AC 1500V dum 1 minuto aŭ AC 1800V dum 1 sekundo |
Izolada Rezisto | Pli ol 100MΩ ĉe DC 500V per Mega Ohm-testilo |
Rezisto Inter Terminaloj | Malpli ol 100mW |
Aproboj | UL/ TUV/ VDE/ CQC |
Terminalo tipo | Personigita |
Kovrilo/Krampo | Personigita |
Aplikoj
- Aŭtomobilaj sidlokhejtiloj
- Akvovarmigiloj
- Elektraj hejtiloj
- Kontraŭfrostaj sensiloj
- Kovrilhejtiloj
- Medicinaj aplikoj
- Elektra aparato
- Glaciaĵfabrikistoj
- Degeliloj
- Fridujo
- Vitrinoj

Priskribo
La termika fuzeo estas la sama kiel la fuzeo, kiun ni konas. Ĝi kutime nur servas kiel potenca vojo en la cirkvito. Se ĝi ne superas sian nominalan valoron dum uzado, ĝi ne kunfandiĝos kaj ne havos ian ajn efikon sur la cirkvito. Ĝi kunfandiĝos kaj interrompos la potencan cirkviton nur kiam la elektra aparato ne produktas nenormalajn temperaturojn. Ĉi tio diferencas de kunfandita fuzeo, kiu estas bruligita de la varmo generita kiam la kurento superas la nominalan kurenton en la cirkvito.




Kiuj estas la tipoj de termikaj fuzeoj?
Ekzistas multaj manieroj formi termikan fuzeon. Jen tri oftaj manieroj:
• La unua tipo: Organika Termika Fuzeo
Ĝi konsistas el movebla kontakto (glita kontakto), risorto (risorto), kaj fandebla korpo (elektre nekondukta termokonduktilo). Antaŭ ol la termofuzeo estas aktivigita, la kurento fluas de la maldekstra konduktilo al la glita kontakto kaj fluas tra la metala ŝelo al la dekstra konduktilo. Kiam la ekstera temperaturo atingas antaŭdifinitan temperaturon, la organika fanditaĵo fandiĝas kaj la kunprema risorto malfiksiĝas. Tio estas, la risorto disetendiĝas, kaj la glita kontakto estas apartigita de la maldekstra konduktilo. La cirkvito estas malfermita, kaj la kurento inter la glita kontakto kaj la maldekstra konduktilo estas interrompita.
• La dua tipo: Porcelana Tub-Tipa Termika Fuzeo
Ĝi konsistas el akssimetria plumbo, fandebla alojo, kiu povas esti fandita je specifa temperaturo, speciala kombinaĵo por malhelpi ĝian fandadon kaj oksidiĝon, kaj ceramika izolilo. Kiam la ĉirkaŭa temperaturo altiĝas, la specifa rezina miksaĵo komencas likviĝi. Kiam ĝi atingas la fandopunkton, per la helpo de la rezina miksaĵo (pliigante la surfacan tension de la fandita alojo), la fandita alojo rapide ŝrumpas al formo centrita sur la plumboj ĉe ambaŭ finoj sub la ago de la surfaca tensio. Ĝi havas globan formon, tiel permanente fortranĉante la cirkviton.
• La tria tipo: Kvadrata Ŝel-tipa Termika Fuzeo
Peco de fandebla alojdrato estas konektita inter la du stiftoj de la termika fuzeo. La fandebla alojdrato estas kovrita per speciala rezino. Kurento povas flui de unu stifto al la alia. Kiam la temperaturo ĉirkaŭ la termika fuzeo altiĝas al ĝia funkcianta temperaturo, la fandebla alojo fandiĝas kaj ŝrumpas en sferan formon kaj alkroĉiĝas al la finoj de la du stiftoj sub la ago de surfaca tensio kaj helpo de speciala rezino. Tiamaniere, la cirkvito estas permanente fortranĉita.
Avantaĝoj
- La industria normo por protekto kontraŭ troa temperaturo
- Kompakta, sed kapabla je altaj kurentoj
- Havebla en vasta gamo de temperaturoj por oferti
dezajna fleksebleco en via Aplikaĵo
- Produktado laŭ la desegnaĵoj de klientoj

Kiel funkcias termika fuzeo?
Kiam la kurento fluas tra la konduktilo, la konduktilo generos varmon pro la rezisto de la konduktilo. Kaj la varmovaloro sekvas ĉi tiun formulon: Q = 0,24I²RT; kie Q estas la varmovaloro, 0,24 estas konstanto, I estas la kurento fluanta tra la konduktilo, R estas la rezisto de la konduktilo, kaj T estas la tempo por la kurento flui tra la konduktilo.
Laŭ ĉi tiu formulo, ne estas malfacile vidi la simplan funkcian principon de la fuzeo. Kiam la materialo kaj formo de la fuzeo estas determinitaj, ĝia rezistanco R estas relative determinita (se la temperaturkoeficiento de la rezistanco ne estas konsiderata). Kiam kurento fluas tra ĝi, ĝi generos varmon, kaj ĝia varmovaloro pliiĝos kun la paso de la tempo.
La kurento kaj rezistanco determinas la rapidon de varmogenerado. La strukturo de la fuzeo kaj ĝia instalaĵstato determinas la rapidon de varmodisradiado. Se la rapido de varmogenerado estas malpli ol la rapido de varmodisradiado, la fuzeo ne eksplodos. Se la rapido de varmogenerado egalas al la rapido de varmodisradiado, ĝi ne kunfandiĝos dum longa tempo. Se la rapido de varmogenerado estas pli granda ol la rapido de varmodisradiado, tiam pli kaj pli da varmo estos generita.
Kaj ĉar ĝi havas certan specifan varmon kaj kvaliton, la pliiĝo de varmo manifestiĝas en la pliiĝo de temperaturo. Kiam la temperaturo superas la fandopunkton de la fuzeo, la fuzeo eksplodas. Jen kiel funkcias la fuzeo. Ni devas scii el ĉi tiu principo, ke vi devas zorge studi la fizikajn ecojn de la materialoj, kiujn vi elektas, dum la dizajnado kaj fabrikado de fuzeoj, kaj certigi, ke ili havas koherajn geometriajn dimensiojn. Ĉar ĉi tiuj faktoroj ludas gravan rolon en la normala funkciado de la fuzeo. Simile, kiam vi uzas ĝin, vi devas instali ĝin ĝuste.

Nia produkto pasis la atestilojn CQC, UL, TUV ktp., akumule petis patentojn por pli ol 32 projektoj kaj akiris sciencajn esplorsekciojn super la provinca kaj ministeria nivelo por pli ol 10 projektoj. Nia kompanio ankaŭ pasis la atestilojn pri la sistemoj ISO9001 kaj ISO14001, kaj la nacian atestilon pri la sistemo de intelekta proprieto.
Nia esplorado kaj disvolviĝo kaj produktadkapacito de la mekanikaj kaj elektronikaj temperaturregiloj de la kompanio rangis en la avangardo de la sama industrio en la lando.