2024-09-24
Būtina naudoti šiluminius apsaugos priemones, nes tai padeda išvengti įrangos pažeidimo ir gaisro avarijų. Elektros įranga eksploatuoja šilumą, o kai šiluma viršija tam tikrą temperatūros diapazoną, ji sukelia įrangos sutrikimą. Šilumos apsaugos priemonės padeda stebėti įrangos temperatūrą ir išvengti šiluminės žalos, išjungdami įrangą, kai temperatūra viršija nustatytą vertę.
Yra du pagrindiniai šiluminių apsaugų tipai - bimetalinis ir termistorius. Bimetaliniai šiluminiai apsaugos priemonės naudoja du skirtingus metalus, kurių šiluminis išsiplėtimas skirtingas greitis. Keičiantis temperatūrai, metalai išsiplečia skirtingais greičiais, todėl bimetalinė juostelė sulenkia ir suaktyvina jungiklį. Kita vertus, termistorinis šiluminis apsauga veikia jaučia temperatūros pokyčius, taip pakeisdamas jo pasipriešinimą. Šis pasipriešinimo pokytis suaktyvina jungiklį, kad būtų išvengta perkaitimo.
Naudojant aukštos kokybės šiluminius apsaugos priemones, labai svarbu, nes žemos kokybės šilumos apsaugos gali nepavykti aptikti perkaitimo, dėl kurio bus pažeista įranga ir gaisro avarijos. Aukštos kokybės šilumos apsaugos yra patikimos ir gali greitai aptikti ir reaguoti į temperatūros pokyčius, veiksmingai užkirsti kelią įrangos pažeidimui ir avarijoms.
„Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd.“ yra pirmaujanti aukštos kokybės šiluminių apsaugų gamintojai. Mūsų šiluminės apsaugos priemonės yra skirtos atitikti tarptautinius kokybės standartus ir užtikrinti patikimą apsaugą nuo įrangos žalos ir avarijų. Apsilankykite mūsų svetainėjehttps://www.motor-component.comNorėdami sužinoti daugiau apie mūsų produktus ar el. Pašturinkodara4@nide-group.com.
Šilumos apsaugos yra būtini komponentai, užkertantys kelią įrangos pažeidimui ir gaisro avarijoms. Yra įvairių tipų šiluminiai apsaugos priemonės, įskaitant bimetalinį ir termistorių, ir norint užtikrinti patikimą apsaugą nuo šiluminės pažeidimo, labai svarbu naudoti aukštos kokybės šilumines apsaugas. Jei ieškote aukštos kokybės šiluminių apsaugų, susisiekite su Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. šiandien.
1. P.G. Mather, 2007, „Elektroninės aušinimo žurnalo elektroninės elektroninės įrangos šiluminė apsauga“, „Electronics Coolling“. Vol. 13, 4 leidimas.
2. J. Yang, W. Chen, J. Wang, 2010, „Naujo šiluminės apsaugos, pagrįstos šilumos laidžiojo gelio, tyrimai“, Journal of Thermal Science, t. 19, 2 leidimas.
3. Y. Zhao, J. Hu, 2018 m., „Naujojo terminės apsaugos nuo temperatūros apsaugos tyrimas“, Journal of Applied Thermal Engineering, t. 140, p. 1066-1076.
4. R. Lin, Y. Wu, Q. Chen, 2011, „MEMS šiluminės apsaugos projektavimas ir testas“, „Microelectromechanical Systems“ žurnalas, t. 20, 5 leidimas.
5. K. Wang, S. Xu, B. Ji, 2017, „Mažos įtampos ir mažos galios CMOS šiluminė apsauga nešiojamųjų intelektualių prietaisų“, žurnalas „Low Power Electronics“, t. 14, 2 leidimas.
6. C. Wu, T. Wang, M. Yang, 2016, „Aukštos tikslumo šiluminės apsaugos projektas, pagrįstas nauja bimetaline juosta“, Journal of Measement Science and Technology, t. 27, 12 leidimas.
7. A. Godzimierz, J. Skoczek, J. Robert, 2012, „Fotoelektrinių plokščių šiluminė apsauga naudojant fazių keitimo medžiagas“, Journal of Power Technologies, t. 92, 1 leidimas, p. 23-31.
8. H. Asada, Y. Ohishi, C. Amarnath, 2013, „Nanofluidų šilumos perdavimo ir šiluminės apsaugos savybės“, „Journal of Nanodalle Research“, t. 15, 10 leidimas.
9. X. Zhang, J. Ding, H. Zhang, 2019, „Naujo pjezoelektrinės šiluminės apsaugos projektavimas ir analizė“, Kinijos Mechanikos inžinierių draugijos žurnalas, t. 40, 2 leidimas, p. 129–136.
10. Z. Fang, J. Yang, 2014 m., „Šilumos apsaugos sistema, skirta„ Lunar Rover on Chang'e-3 “misijai“, „Spacecraft and Rockets“ žurnalas, t. 51, 6 leidimas, 1942–1949 psl.