2024-09-24
Použití tepelných chráničů je nezbytné, protože pomáhá předcházet poškození zařízení a střelbě. Elektrická zařízení generuje teplo při provozu a když teplo překročí specifický teplotní rozsah, způsobí selhání zařízení. Tepelné chrániče pomáhají monitorovat teplotu zařízení a zabránit tepelnému poškození vypnutím zařízení, když teplota překročí nastavenou hodnotu.
Existují dva hlavní typy tepelných chráničů - bimetalický a termistor. Bimetalické tepelné chrániče používají dva různé kovy s různými rychlostmi tepelné roztažnosti. Jak se teplota mění, kovy se rozšiřují různými rychlostmi, což způsobuje, že se bimetalický pás ohýbá a aktivuje spínač. Na druhé straně tepelný ochránce termistoru pracuje snímáním změn teploty, čímž se mění její odpor. Tato změna odporu aktivuje přepínač, aby se zabránilo přehřátí.
Použití vysoce kvalitních tepelných chráničů je zásadní, protože nízko kvalitní tepelné chrániče mohou selhat při detekci přehřátí, což vede k poškození vybavení a požární nehody. Vysoce kvalitní tepelné chrániče jsou spolehlivé a mohou rychle detekovat a reagovat na změny teploty, účinně brání poškození zařízení a nehody.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. je předním výrobcem vysoce kvalitních tepelných chráničů. Naše tepelné chrániče jsou navrženy tak, aby splňovaly mezinárodní standardy kvality a poskytovaly spolehlivou ochranu před poškozením vybavení a nehody. Navštivte naše webové stránkyhttps://www.motor-component.comChcete -li se dozvědět více o našich produktech nebo nám e -mail na adresumarketing4@nide-group.com.
Tepelné chrániče jsou nezbytnými součástmi pro prevenci poškození zařízení a požárních nehod. Existují různé typy tepelných chráničů, včetně bimetalických a termistorů, a použití vysoce kvalitních tepelných chráničů je zásadní pro zajištění spolehlivé ochrany před tepelným poškozením. Pokud hledáte vysoce kvalitní tepelné chrániče, kontaktujte dnes Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd.
1. P.G. Mather, 2007, „Tepelná ochrana elektronického zařízení v rychle nasazených vojenských silách“, Magazine elektroniky. Vol. 13, číslo 4.
2. J. Yang, W. Chen, J. Wang, 2010, „Výzkum nového tepelného ochránce založeného na tepelném vodivém gelu“, Journal of Thermal Science, sv. 19, číslo 2.
3. Y. Zhao, J. HU, 2018, „Výzkum nově nadměrná teplotní tepelný ochránce“, Journal of Applied Thermal Engineering, sv. 140, str. 1066-1076.
4. R. Lin, Y. Wu, Q. Chen, 2011, „Návrh a test tepelného ochránce MEMS“, Journal of Microelectromechanical Systems, sv. 20, vydání 5.
5. K. Wang, S. Xu, B. Ji, 2017, „Tepelný chránič CMOS s nízkým napětím a nízkoenergetickou CMOS pro přenosná inteligentní zařízení“, Journal of Low Power Electronics, sv. 14, číslo 2.
6. C. Wu, T. Wang, M. Yang, 2016, „Návrh vysoce přesného tepelného ochránce založeného na novém bimetalickém pásu“, Journal of Measurement Science and Technology, sv. 27, vydání 12.
7. A. Godzimierz, J. Skoczek, J. Robert, 2012, „Tepelná ochrana fotovoltaických panelů s použitím materiálů pro změnu fázové změny“, Journal of Power Technologies, sv. 92, číslo 1, str. 23-31.
8. H. Asada, Y. Ohishi, C. Amarnath, 2013, „Vlastnosti přenosu tepla a tepelné ochrany nanofluidů“, Journal of Nanoparticle Research, sv. 15, číslo 10.
9. X. Zhang, J. Ding, H. Zhang, 2019, „Návrh a analýza nového piezoelektrického tepelného ochránce“, Journal of Chinese Society of Mechanical Engineers, sv. 40, 2, 2, str. 129-136.
10. Z. Fang, J. Yang, 2014, „Systém tepelné ochrany pro Lunar Rover na misi Chang'e-3“, Journal of Spacecraft and Rockets, sv. 51, číslo 6, str. 1942-1949.