FIL ÉMAILLÉ
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Fusible thermique
La coupure thermique est une sorte de dispositif de protection thermique jetable et non réinitialisable. Il existe des séries RH, RF, RS de type alliage à bas point de fusion et des séries RY de type chimique organique, la structure de l'apparence du produit est exquise, l'étanchéité est bonne, la température d'action est sensible et fiable, l'impact du courant est faible, la résistance aux vibrations, principalement utilisée dans les appareils ménagers et les équipements industriels pour la protection contre la surchauffe (tels que : ventilateur électrique, moteur, transformateur, cuiseur de riz, poêles à frire électriques, armoires de désinfection, bouteilles d'eau électriques, etc. (par exemple : ventilateurs électriques, moteurs, transformateurs, cuiseurs de riz, poêles à frire électriques, armoires de désinfection, bouteilles d'eau électriques, etc.) Les disjoncteurs thermiques sont connectés en série dans le câblage de l'équipement. Lorsque la température atteint la valeur de protection définie en raison d'un fonctionnement anormal de l'équipement, les disjoncteurs thermiques agissent pour couper le circuit afin d'éviter les accidents de sécurité.
Les fusibles thermiques sont principalement utilisés pour la protection contre les surcharges. Lorsqu'un fusible est correctement placé dans un circuit, il coupe le courant lorsque celui-ci augmente anormalement jusqu'à une certaine hauteur et un certain niveau de chaleur, protégeant ainsi le fonctionnement sûr du circuit. Lorsqu'un défaut ou une anomalie se produit dans un circuit, le courant augmente et peut endommager certains dispositifs importants dans le circuit et peut brûler le circuit ou même provoquer un incendie. Si le fusible est correctement placé dans le circuit, il coupera le courant lorsque le courant augmente jusqu'à une certaine hauteur et un certain niveau de chaleur, protégeant ainsi le fonctionnement sûr du circuit.
Lorsqu'un conducteur est traversé par un courant, il s'échauffe en raison de sa résistance. La quantité de chaleur générée suit la formule suivante : Q = 0,24I2RT ; où Q est la quantité de chaleur générée, 0,24 est une constante, I est le courant qui traverse le conducteur, R est la résistance du conducteur et T est le temps nécessaire pour que le courant traverse le conducteur ; il est facile de voir le principe de fonctionnement simple d'un fusible selon cette formule.
Lorsque le matériau utilisé pour fabriquer un fusible et sa forme sont déterminés, sa résistance R est relativement déterminée (si son coefficient de température de résistance n'est pas pris en compte). Lorsqu'il est traversé par un courant, il génère de la chaleur qui augmente avec le temps. Le courant et la résistance déterminent le taux de génération de chaleur et la construction du fusible et son installation déterminent le taux de dissipation de la chaleur. Si le taux de production de chaleur est égal au taux de dissipation de chaleur, le fusible ne sautera pas pendant une longue période. Si le taux de production de chaleur est supérieur au taux de dissipation de la chaleur, une quantité de plus en plus importante de chaleur sera produite. Étant donné qu'il a une certaine chaleur et une certaine masse spécifiques, l'augmentation de la chaleur se traduit par une augmentation de la température et le fusible sautera lorsque la température dépassera le point de fusion du fusible.
Les fusibles thermiques sont principalement utilisés pour la protection contre les surcharges. Lorsqu'un fusible est correctement placé dans un circuit, il coupe le courant lorsque celui-ci augmente anormalement jusqu'à une certaine hauteur et un certain niveau de chaleur, protégeant ainsi le fonctionnement sûr du circuit. Lorsqu'un défaut ou une anomalie se produit dans un circuit, le courant augmente et peut endommager certains dispositifs importants dans le circuit et peut brûler le circuit ou même provoquer un incendie. Si le fusible est correctement placé dans le circuit, il coupera le courant lorsque le courant augmente jusqu'à une certaine hauteur et un certain niveau de chaleur, protégeant ainsi le fonctionnement sûr du circuit.
Lorsqu'un conducteur est traversé par un courant, il s'échauffe en raison de sa résistance. La quantité de chaleur générée suit la formule suivante : Q = 0,24I2RT ; où Q est la quantité de chaleur générée, 0,24 est une constante, I est le courant qui traverse le conducteur, R est la résistance du conducteur et T est le temps nécessaire pour que le courant traverse le conducteur ; il est facile de voir le principe de fonctionnement simple d'un fusible selon cette formule.
Lorsque le matériau utilisé pour fabriquer un fusible et sa forme sont déterminés, sa résistance R est relativement déterminée (si son coefficient de température de résistance n'est pas pris en compte). Lorsqu'il est traversé par un courant, il génère de la chaleur qui augmente avec le temps. Le courant et la résistance déterminent le taux de génération de chaleur et la construction du fusible et son installation déterminent le taux de dissipation de la chaleur. Si le taux de production de chaleur est égal au taux de dissipation de chaleur, le fusible ne sautera pas pendant une longue période. Si le taux de production de chaleur est supérieur au taux de dissipation de la chaleur, une quantité de plus en plus importante de chaleur sera produite. Étant donné qu'il a une certaine chaleur et une certaine masse spécifiques, l'augmentation de la chaleur se traduit par une augmentation de la température et le fusible sautera lorsque la température dépassera le point de fusion du fusible.
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