2024-09-24
Termiliste kaitsjate kasutamine on vajalik, kuna see aitab vältida seadmete kahjustusi ja tulekahjuõnnetusi. Elektriseadmed tekitavad töö ajal soojust ja kui soojus ületab konkreetse temperatuurivahemiku, põhjustab see seadmete rikkeid. Soojukaitsjad aitavad jälgida seadmete temperatuuri ja vältida termilisi kahjustusi, sulgedes seadme, kui temperatuur ületab seatud väärtuse.
Seal on kahte peamist soojuskaitset - bimetalliline ja termistor. Bimetallilised soojuskaitsjad kasutavad kahte erinevat metalli, millel on erinev soojuspaisumise kiirus. Temperatuuri muutudes laienevad metallid erineva kiirusega, mis põhjustab bimetalliriba lüliti painutamist ja aktiveerimist. Teisest küljest töötab termistoritermiline kaitsja temperatuuri muutuste tuvastamisega, muutes sellega selle takistust. See takistuse muutus aktiveerib lüliti, et vältida ülekuumenemist.
Kvaliteetsete termiliste kaitsjate kasutamine on ülioluline, kuna madala kvaliteediga soojuskaitsjad ei suuda tuvastada ülekuumenemist, põhjustades seadmete kahjustusi ja tulekahjuõnnetusi. Kvaliteetsed termilised kaitsjad on usaldusväärsed ja suudavad temperatuurimuutustele kiiresti tuvastada ja reageerida, takistades tõhusalt seadmete kahjustusi ja õnnetusi.
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. on juhtiv kvaliteetsete termiliste kaitsjate tootja. Meie soojuskaitsjad on loodud vastama rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele ning pakkuma usaldusväärset kaitset varustuse kahjustuste ja õnnetuste eest. Külastage meie veebisaitihttps://www.motor-component.comMeie toodete kohta lisateabe saamiseks või meile e -kiri aadressilturundus4@nide-group.com.
Termilised kaitsjad on olulised komponendid seadmete kahjustuste ja tulekahjuõnnetuste ärahoidmiseks. Seal on erinevat tüüpi soojuskaitsjaid, sealhulgas bimetalliline ja termistor, ning kvaliteetsete termiliste kaitsjate kasutamine on ülioluline, et tagada usaldusväärne kaitse termiliste kahjustuste eest. Kui otsite kvaliteetseid termilisi kaitsjaid, pöörduge täna Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. poole.
1. P.G. Mather, 2007, "Elektroonikaseadmete elektroonikaseadmete termiline kaitse", elektroonikajahutusajakiri. Vol. 13, 4. väljaanne.
2. J. Yang, W. Chen, J. Wang, 2010, "Uue soojuskaitse uurimine, mis põhineb soojusjuhtkonnal", Journal of Thermal Science, kd. 19, 2. väljaanne.
3. Y. Zhao, J. Hu, 2018, "Uuringud uudse ületemperatuuri termilise kaitse kohta", Journal of Applied Thermal Engineering, kd. 140, lk 1066-1076.
4. R. Lin, Y. Wu, Q. Chen, 2011, "MEMSi termilise kaitse kujundamine ja test", Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 20, väljaanne 5.
5. K. Wang, S. Xu, B. JI, 2017, "Madala pinge- ja vähese energiatarbega CMOS-i soojuskaitse kaasaskantavatele intelligentsetele seadmetele", Journal of Low Power Electronics, Vol. 14, 2. väljaanne.
6. C. Wu, T. Wang, M. Yang, 2016, "Uudse bimetallilise riba põhjal põhineva ülitäpse soojuskaitse kujundamine", Journal of Meatleri Science and Technology, kd. 27, väljaanne 12.
7. A. Godzimierz, J. Skoczek, J. Robert, 2012, fotogalvaaniliste paneelide termiline kaitse faasimuutuse materjalide kasutamisega ", Journal of Power Technologies, kd. 92, väljaanne 1, lk 23-31.
8. H. Asada, Y. Harishi, C. Amarnath, 2013, "Nanofluidide soojusülekande ja termilise kaitse omadused", Journal of Nanopartikle Research, kd. 15, väljaanne 10.
9. X. Zhang, J. Ding, H. Zhang, 2019, "Uudse piesoelektrilise termokaitse kujundamine ja analüüs", Hiina mehaanikainseneride Seltsi ajakiri, vol. 40, väljaanne 2, lk 129-136.
10. Z. Fang, J. Yang, 2014, "Kuu Roveri termiline kaitsesüsteem Chang'e-3 missioonil", Journal of Spacecraft and Rockets, kd. 51, väljaanne 6, lk 1942–1949.