合金型温度保险丝使用说明

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温度保险丝原理及使用

温度保险丝原理及使用

温度保险丝原理及使用1 溫度保險絲的使用講座 R&D Toney 第 1 頁,共 9 頁温度保险丝原理及使用讲座一、温度保险丝的概念温度过热保险管(SEFUSE) 是具有检测出温度异常并及时切断电路功能的小型电器组件。

它可以起到防止火灾等事故于未然的作用。

二、种类及使用规格目前我们公司使用的温度保险丝主要有两种:(1)热熔断体(SF型) (2) 热断路器(SM型)衡量保险丝的重要参数:额定动作温度,额定工作电压,额定工作电流。

热熔断体使用热敏颗粒(有机化学物质) 为感热材料,热断路器使用低熔点合金。

型号热熔断体(SF型) 热断路器(SM型)项目动作温度范围 73~240? 70~187?10A~15A 0.5A~2A 额定工作电流三、温度保险丝的构造及功能原理:1:热熔断体(SF型)将热敏颗粒装入金属壳中进行热切断。

可切断10A~15A大电流。

版次(Version) :修訂歷史記錄:2 溫度保險絲的使用講座 R&D Toney 第 2 頁,共 9 頁构造如图所示:原理:动作前:在SF型温度过热保险管的金属外壳内封入有可动电极,弹簧和热敏颗粒。

弹簧B是在被压缩状态下装入的,借助弹簧弹力使引线A, 可动电极,金属外壳和引线B导通。

动作后:在环境温度超过保险管动作温度时,经金属外壳传导入的热量使热敏颗粒熔化,弹簧A,弹簧B均伸长,但A方向弹力大,迫使弹簧B压向B侧,从而使使引线A,可动电极断开切断电路。

2:热断路器(SM型)将低熔点合金作为感热材料装入陶瓷外壳中。

其切断电流为0.5A, 1A, 2A。

具有可直接装在温度检测处的特长。

构造如图所示:版次(Version) :修訂歷史記錄:3 溫度保險絲的使用講座 R&D Toney 第 3 頁,共 9 頁原理:动作前:将引线A,引线B与可熔体一起导通电路。

可荣体外包有助熔济。

动作后:可熔体温度随着环境温度上升而上升,不久即熔化,在助熔济和可熔体表面张力作用下,瞬间形成球状,从而切断电路。

温度保险丝的原理及熔断形态说明

温度保险丝的原理及熔断形态说明

温度保险丝的原理及熔断形态说明
1.断开状态:当电流超过保险丝额定电流时,保险丝内部金属材料会
受到电流的热效应而升温,当温度达到保险丝内部金属材料的熔点时,金
属材料会迅速熔化断开电路,使电路中的电流无法通过。

2.熔化部分:在保险丝熔断后,通常会形成一个熔化部分,即被熔化
断开的金属材料,它具有一定的形状和颜色特征,可以通过观察熔断部分
的形态来判断保险丝是否熔断。

3.动火花和气味:在断开电路时,由于电流突然中断,可能会产生动
火花和一种特殊的气味,这是金属材料的熔化和蒸发所导致的,上述现象
可以进一步验证保险丝是否已经熔断。

4.恢复状态:当电路中的故障得到修复后,保险丝会恢复通路。

但有
一些保险丝是一次性的,一旦熔断就无法重新恢复通路,需要更换新的保
险丝。

总结起来,温度保险丝的熔断形态说明主要是由以下几个方面来判断:断开状态、熔化部分、动火花和气味以及恢复状态。

这种通过金属材料的
熔断来实现断路保护的机制,使得温度保险丝成为电路中重要的过载保护
装置。

它的应用范围广泛,用途广泛,具有可靠性高、成本低、响应速度
快等优点。

温度保险丝用法

温度保险丝用法

暑危丝,亦谓热护器温铄绝器,一以防具热而安之也。

上润褥暑,暑险自断电路,以防热损坏及火。

具传暑险之类,亦器用此也。

1、事理,得事理,
暑危丝,感温也。

感温材常一低烟合金,如铅锡合金、lyu ǐ电其材,主以温挽之。

暑月高,温材渐消,人电干裂,断电路。

上润褥暑,温险以易初。

2、之类也。

以感温材不同,温饵足下数也。

一则铅锡合金同:熔点颇低,凡于六十-八十修,便于用电器、电子设备等。

02/BZ锡合金型:铄点资,凡于90百二十串_,与工业设备、电机等。

贽殊合金:熔一以请定律,宜殊景。

3、以景悬于景。

暑危丝博设坛场,景如:
一,人家巨器:电饭yuèn,电热水壶、微波炉等,防过热发火。

二里,电子设备:如电脑、手机充电器等,保电池、电路除过热损。

设契丹,作坊设:电机、变压器等,必保其温暑。

[64]如寝关曝纩如寝关曝纩池治系统,须臾电气系统。

4、用术。

一士庶暑难:以设备之地温,择可烁之险。

铄过低可误,太高不能以时具。

村信未施,温变乃举,保当感于温。

避危丝置翼温拙位。

奉公朝省:诚暑险之正,请于临时。

危丝已断,宜时易新危行防。

4]审慎易:暑危丝一断,不得复位,须易新险以行之。

易时,务与原危峭行险。

温度危丝一种,而刑设备设备,能于此时断电路,防炉坏或发火。

上润褥暑,择可实,设官秩,奉正,以保备常行。

金属壳温度保险丝

金属壳温度保险丝

金属壳温度保险丝|有机物型温度保险丝金属壳温度保险丝以金属(镀银铜)做外壳,以感温颗粒(有机化学物质)做感热体的温度保险丝,也叫有机物型温度保险丝。

由于感温材料的构造是不通电的,故内部阻抗小,具有截断电流达3A-16A (AC)的特长。

动作前:在RY型温度保险丝的金属外壳内装有分断电极、弹簧和感温颗粒。

鼓簧是在被压缩的状态下被装入的,其弹力可借助垫片顶住分断电极使之与触点线保持接触。

在平常的状态时电流经触点线、分断电极、金属外壳和铆接线导通。

动作后:在环境温度超过动作温度时,经引线传入的热量将感温颗粒熔化成液状。

这时分断弹簧及鼓簧弹出伸长、分断弹簧的神探李将分断电极推向鼓簧侧、从而切断与触点线的接触、因而切断电路。

金属壳温度保险丝产品术语解释:
1、TF表示最高断开温度或额定工作温度
在以探测电流为唯一负载的条件下,当达到该最大温度值时,热熔断器将改变状态而断开电路。

额定工作温度时再温度上升速率每分钟大约0.5°C时进行测量的。

2、TH表示保持稳定温度
给金属壳温度保险丝施加额定电流时,其导电状态在一周内不会改变的最高温度。

3、TM表示最大过冲温度货最大温度极限
金属壳温度保险丝在改变成断开电路状态之后,能够在规定时间之内保持其机械和电气性能不受损的最高温度。

4、LR表示额定电流
在使用金属壳温度保险丝的电路中所能接通的最大电压
5、UR表示额定电压
金属壳温度保险丝在额定电压下能切断的最大电流值
江阴市志翔电子科技有限公司是一家专业从事金属壳温度保险丝的设计、研发、生产、销售为一体的高新技术企业,如对以上问题有任何疑问请联系:四零零-六六六-四三五八。

温度保险管工作原理

温度保险管工作原理

温度保险管工作原理
温度保险管是一种用于保护电路免受过载和短路的热敏保护元件。

其工作原理如下:
1. 温度敏感元件:温度保险管内部包含一个热敏敏感元件,通常是一个金属合金或硅片。

这个元件具有一个特定的温度响应特性,即当温度升高时,其电阻值会显著变化。

2. 连通断开机构:温度保险管还包含一个连通断开机构,该机构根据温度敏感元件的响应来控制电路的连通或断开。

通常情况下,当温度低于设定的温度阈值时,连通断开机构会关闭电路,防止电流通过。

当温度超过设定的温度阈值时,连通断开机构会打开电路,允许电流通过。

3. 温度阈值:温度保险管的工作温度阈值是预先设置的,通常根据电路所能承受的最高温度而定。

当电路温度超过该阈值时,温度保险管会触发,切断电路,起到保护电路免受高温破坏的作用。

总结起来,温度保险管的工作原理是基于其内部的温度敏感元件对温度的响应变化,通过连通断开机构控制电路的连通或断开,以保护电路免受过载和短路的损害。

温度保护的温度保险丝

温度保护的温度保险丝

温度保护的温度保险丝保险丝是一种非常常见的安全保护性器件,一般正常常见的都是电流型保险丝,是通过电流改变来进行保护的,还有一种是利用温度变化来进行保护的,一般称之为温度保险丝。

温度保险丝是一种过热保护元件, 对于过热会断开电路。

它可以检测到由於短路或组件故障所造成的热过电流。

在常规条件下,温度保险丝/熔断器在电路上仅作为电源通路使用,在使用期间实际电流值低于额定值的情况下,无法触及熔断反应,对电路正常运行也没有任何不良影响。

仅当电路温度异常或者机械设备运行故障时,温度保险丝熔断器会触及熔断反应并直接切断电源线路,以免线路运行受到故障的不良影响。

只有电器产品在发生故障或产生温度异常时,才会被熔断从而切断电源电路。

这一点和电流熔断器(电流保险丝)是不同的,电流熔断器是因电路中超过额定电流时产生的热量而熔断的。

在电路出现故障或异常运行时,电流呈持续升高趋势,且可能导致电路中部分重要电器元件发生损坏,严重时还可能导致电路烧毁或诱发火灾。

两者的相同点:两者都是温度过高发生熔断;不同点:温度保险丝/熔断器熔断时温度高,但电流不一定高;电流保险丝熔断时温度高,电流也一定高。

温度保险丝,不同于电流保险丝, 很少消费者会自行更换,所以他们并不熟悉温度保险丝。

但是,正如我们上面提到的,它是不可缺少的过温保护。

温度保险丝的种类及特点上图显示了温度保险丝的典型构造。

温度保险丝/熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。

使用时,温度保险丝/熔断器能感应电子产品在温度发生异常升高,通过温度保险丝/熔断器主体及导线感应温度,当温度达到熔体的熔点时,熔体会自动融化。

融化后的熔体在特殊填充料的促合作用下,表面张力增强,熔体熔断后成球状,从而切断回路避免发生火灾。

确保电路所连接电器设备的安全运行。

温度保险丝有多种构成方式,比较通用的三种:第一种:有机物型温度保险丝由可动触点(sliding contact)、弹簧(spring)、可熔体(electrically nonconductivethermalpellet)构成。

热熔断体规格

热熔断体规格

温度保险丝(热熔断体)是一种不可复位的一次性热敏保护器件,有低熔点合金型的RH、RF、RS系列及有机化学型的RY系列,产品外观结构精巧、密封性好、动作温度灵敏可靠、电流冲击影响小、耐振动,主要应用于家用电器及工业设备的过热保护(如:电风扇、电机、变压器、电饭锅、电炒锅、消毒柜、电热开水瓶等)。

将温度保险丝串接于设备线路中,当设备不正常工作而导致温度升高至设定的保护值时,温度保险丝动作切断电路,防止安全事故产生。

敝公司以极具竞争力的单价供应以下规格温度保险丝:1)RH系列(低熔点合金型,塑料方壳外形,70℃-150℃额定动作温度,1/2/3/5A额定电流);2)RF系列(低熔点合金型,陶瓷圆柱外形,70℃-240℃额定动作温度,1/2/3/5/10/1520/25A额定电流);3)RS系列(低熔点合金型,陶瓷/塑料具安装孔外形,70℃-280℃额定动作温度,5/10A额定电流);4)RY系列(有机化学型,金属圆柱外形,65℃-300℃额定动作温度,10/15/16/20A额定电流)温度保险丝专业术语解释额定动作温度(Tf):温度保险丝按标准规定方法测试,改变其导电状态的温度。

按基于IEC6091的安全标准规定,温度保险丝必须在额定动作温度+0/-10℃范围内动作(日本电气用品管理法规定公差范围为±7℃范围内动作)。

实测动作温度:温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5-1℃速率升温,检测电流小于10mA 条件下所测得的熔断温度。

它是温度保险丝的实际动作温度。

保持温度(Th):温度保险丝在通过额定电流时,能保持168小时而不会改变其导电状态的最高温度。

极限温度(Tm):温度保险丝能承受10分钟而不曾发生重新接通现象的最高温度。

额定电流(Ir):温度保险丝能承载的最大电流。

额定电压(Ur):温度保险丝最高工作电压。

温度保险丝的原理及熔断形态说明

温度保险丝的原理及熔断形态说明

温度保险丝的原理及熔断形态说明温度保险丝,也称为热保险丝或热断丝,是一种用于电线电路中的一次性过载保护元件。

其原理是当电路中通过的电流超过了保险丝丝线所能承受的额定电流时,线丝会被加热到熔断温度,导致丝线融化断开,从而切断电流通路,以保护电气设备和电路部件免受过流损害。

温度保险丝通常由一个金属丝制成,该金属丝通常是由钨或是铜合金制成。

这些金属丝的材料和尺寸会根据保险丝的额定电流和工作环境的要求而确定。

选定的金属丝的熔化点应该远低于电路所允许的最高温度,以确保保险丝能够在电路过载之前就熔断。

1.快速断开保险丝:这种保险丝的作用是在电路过载时能迅速断开电流通路,以保护电路和设备。

其熔化速度非常快,通常在几毫秒之内。

快速断开保险丝适用于对于短周期和高峰值的过载电流有高要求的电路。

2.延时断开保险丝:这种保险丝的作用是在电路过载时能允许电路处于过载状态的一段时间,以便电路能容忍一些过载电流瞬时的冲击,例如起动电机时的电流脉冲。

虽然这种保险丝的熔化速度比快速断开保险丝慢,大约在几秒钟到几分钟之间,但它可以提供更长的过载保护时间,以满足特定电路的要求。

温度保险丝通常以玻璃管或陶瓷管封装,其两端用金属帽封闭,以便与电路连接。

保险丝的尺寸和形状也会根据其额定电流和电压来确定。

在安装时,保险丝应正确选择,以确保其额定电流与电路电流匹配,以提供最佳的过载保护。

总之,温度保险丝作为一种一次性过载保护元件,能够通过对金属丝的熔断来切断电路,以保护电气设备和电路免受过流损害。

其熔断形态通常有快速断开和延时断开两种。

快速断开保险丝能够迅速切断电流通路,适用于对过载电流短周期和高峰值有高要求的电路;延时断开保险丝能提供更长的过载保护时间,以满足特定电路的要求。

UT301

UT301

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六、测温仪工作原理
红外测温仪可测量不透明物体的表面温度。测温仪 的光学装置能够感知收集和集中在探测器上的红外能 量。然后测温仪的电子元件可将信息转化为温度读数 显示在显示屏上。激光仅用于瞄准目标物体。
七、操作测温仪
测温仪会在按下扳机时打开。若连续8秒钟内没有检 测到活动,测温仪会关闭。 测量温度时,将测温仪瞄 准目标,拉起并保持扳机不动。松开扳机以保持温度 读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光 仅用于瞄准目标物体。
所测表面 铁
氧化 生锈 铁(铸造) 氧化 未氧化 熔铸 铁(锻造) 钝化 铅 粗糙 氧化 钼 氧化 镍 氧化 铂 黑色
表 2. 表面发射率
发射率
0.5-0.9 0.5-0.7
0.6-0.95 0.2 0.2-0.3
0.9
0.4 0.2-0.6
0.2-0.6
0.2-0.5
0.9
UT301A/B/C 使用说明书
本项担保是您能获得的唯一补偿。除此以外,优利德不提供任何明示或隐含的担保,例如适用于某一特殊目的的 隐含担保。同时,优利德不对基于任何原因或推测而导致的任何特殊、间接、附带或继起的损坏或损失负责由于某些 州或国家不允许对默示担保及附带或继起的损坏加以限制,故上述的责任限制与规定或许对您不适用。
UT301A/B/C 使用说明书
发射率设定: 此功能为改变发射率的值。 设定时E=闪烁。 单击▲递加0.01,长按快速增加,当加到1.00后停 止。 单击▼递减0.01,长按快速减少,当减到0.10后停 止。 可根据不同被测物体设置相应的发射率。请参见表2。 表内所列的发射率设置为对典型情况的建议。您的特 定情况可能有所不同。
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所测表面 钢
冷轧 打磨钢板 抛光钢板 锌 氧化

设有合金型温度保险丝的压敏电阻 产品说明书

设有合金型温度保险丝的压敏电阻 产品说明书

设有合金型温度保险丝的压敏电阻(T M O V)产品说明书锐达光电科技(厦门)有限公司电话:0592--5593126传真:0592--3761781E-mail:139****************设有合金型温度保险丝的压敏电阻产 品 说 明 书一、产品简介:金属氧化物压敏电阻器(MOV),简称为压敏电阻器,它以其优越的非线性伏安特性,广泛用作线路、设备及元器件的过电压保护和浪涌吸收元件。

MOV虽有卓越的功能和作用,但是它在各种应力的作用下,总是会失效的,而它的失效模式,多为短路失效模式。

当MOV有数千安到数百千安的脉冲大电流通过或数百安的较小的脉冲电流重复作用,会造成MOV的高阻的晶界层一个接一个地逐渐受到破坏,在电源电压下,MOV中就会有连续的电流流过,电流值由劣化前的数微安增加至数十毫安级,MOV的本体温度不断升高,随着温度的升高,又使得漏电流更加增大,会形成一种恶性循环,致使MOV失去其优异的非线性伏安特性,这样一来,就会形成高阻抗短路失效;在暂时过电压(是指MOV在持续受到时间以秒计的超过MOV的最大连续工作的电压)作用下压敏电阻器,可能会被迅速击穿,其电阻值可能降低到几欧或几十欧,使短路电流迅速达到几安或几十安或更大,这就是低阻抗短路失效模式。

这两种失效最终都会使MOV发生短路。

如果没有有效的迅速的保护措施,将失效了的MOV及时的从线路中脱离,会造成整个供电线路的短路事故,并引起着火或爆炸。

设有合金型温度保险丝的压敏电阻(以下简称TMOV),就是针对MOV的上述问题精心研制的,它能避免因MOV劣化、失效产生过热而存在火灾隐患。

这是在MOV的过热保护领域是一次重大的技术进展和突破。

现已申请国内和国际多项专利。

该产品主要为符合IEC61643-1、UL1449等安全标准的电涌保护器配套,提供了合乎需要的保护元件。

它既可以作为一个单独元件在电子设备中使用,也可以安装在各种过电压保护器(如TVSS和SPD)中。

温度保险丝的原理及熔断形态说明

温度保险丝的原理及熔断形态说明

●温度保险丝的工作原理和结构:结构:温度保险丝结构分为方壳型和瓷管型两种,其工作原理是相同的。

如图所示,温度保险丝结构包括感温合金,它连接在两引脚上,表面包覆特殊树脂,插入到陶瓷管或塑料外壳内,再用环氧树脂封装。

工作原理:当温度保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下及特殊树脂帮助作用下,收缩成球状附在两引脚末端。

这样,电路被永久切断。

以下是实际产品熔断X光透视照片:●熔断特性当外界温度到达感温合金的特定熔断温度时,温度保险丝将会熔断。

温度保险丝的引脚材料是铜,具有优良的导热性。

和引脚相比,陶瓷管或塑料外壳的导热性差一些。

当安装保险丝在你的产品上时,把引脚(而不是外壳)放在最可能发热的地方。

当设计一个保险丝安装在你的产品上时要考虑要综合平衡各项因素,并在产品上实地测试温度保险丝。

例如,当引脚连接到外部端子时,可能因为外部端子的散热作用引起温度保险丝熔断温度的波动。

设计时请小心注意不要留下这类问题发生的机会。

感温合金将会在感热较多的一边单边熔断。

当外界温度继续上升或热量足够,感温合金将会完全熔化缩成两球。

以下是由于温度上升感温合金熔断的各种形状:1.单脚受热2.当感温合金开始熔化流向引脚3.可能由于过大电流及温度上升引起的熔断。

●引脚绝缘在实际应用中,温度保险丝的引脚经常有需套有绝缘套管,加套管后,引脚感温速度会变慢,你可以通过改变套管的材料或厚度来获得不同的所需热敏感度。

●焊接温度保险丝因为温度保险丝内部感温元件为一段低熔点合金丝,连接在两引脚上,不恰当的焊接作业(焊接温度过高,焊接时间太长,引脚过短等)会使热量通过引脚传入温度保险丝内部,使感温元件过热受损(熔断,或末端受热冲击变细,从而变脆弱,与引脚连接可靠性降低,当使用中电流通过或其它原因,受损部位就可能产生早断现象。

焊接损伤温度保险丝X光照片●过大电流导致的熔断在正常情况下熔断的温度保险丝内部形态如下图:有两种导致熔断的因素,过大电流或过高温度。

温度保险丝工作原理和动作温度测试方法

温度保险丝工作原理和动作温度测试方法

温度保险丝工作原理和动作温度测试方法喜欢就下载吧温度保险丝工作原理和动作温度测试方法一、工作原理设备温度异常升高,温度保险丝(热熔断体)感受环境温度,当温度达到易熔合金的融点时,易熔合金熔化,在特殊树脂的作用下,已熔化的合金迅速收缩成球,从而切断电流。

二、动作温度测试方法1 设备EQUIPMENT:1) 温度计THERMOMETER2) 硅油池SILICON OIL BATH3) 搅拌器STIRRER4) 试样SAMPLE5) 夹具FIXTURE6) 发光二极管LED7) 限流电阻RESISTOR8) 加热器HEATER2 测试方法:将试样两引脚分别连接在测试设备的夹具上,通上10毫安左右的检测电流(最大不超过100毫安),用一发光二极管指示检测电流的通断。

将硅油池温度先稳定在TF-10?(硅油池应带有搅拌器以保证温度均匀,加热升温速率可控制),然后将试样放入硅油池内,温度计探头应尽靠近试样,控制硅油池温度以每分钟0.5-1?的速率升温,当发光二极管熄灭时,记下温度计读数,既试样的动作温度。

(如果没有油池测试设备,也可在带鼓风装置的恒温箱内测试,但必须注意将温度计探头紧贴试样,才能得到准确的结果) (end)应用原理传统保险丝作为过流保护,仅能保护一次,烧断了就需更换。

而作为新型过流保护元件的可恢复保险丝具有过流保护,自动复原双重功能:过流保护JKPPTC元件串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作,当电路发生短路或窜入异常大电流时,JKPPTC元件的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。

自动复原:当产生过电流的故障得到排除,JKPPTC元件自动复原到低阻状态。

这既避免了维护更换,也避免了可能引起电路损坏的持续循环的开闭状态。

JKPPTC 可恢复保险丝具有过流保护,自动复原双重功能的原因是由于其特殊的构造。

JKPPTC可恢复保险丝是高分子聚合物及导电材料等混合制成,正常情况下,导电材料通过聚合物材料构成三维导电通道,JKPPTC阻值很小;当有异常大的电流剧增,通过的电流变小,电路如同断开,达到保护目的。

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合金型温度保险丝使用说明
在你设计应用或安装AUPO温度保险丝之前请阅读本说明。

本说明的目的是为了降低由于应用中不正确的设计、安装方法及危害的工作环境而导致引起的温度保险丝不正常的危险。

●每一温度保险丝都有其额定的电气及温度参数,应用中应使其工作在规定的额定参数范围内。

这些参数包括TF(额定动作温度),TH 或称TC (保持温度),TM (极限温度)及额定电流、电压,详请参见《AUPO温度保险丝技术参数表》上每一型号的参数。

●安装设计时应注意温度保险丝的长期连续工作环境温度不要超过它们的保持温度。

●温度保险丝是一不可复位的装置,为安全起见,在更换温度保险丝时请选用同一型号的温度保险丝,安装在同一位置上。

●在设计应用产品时注意让温度保险丝只感受要求的热源。

例如:在使用于加热器的状况中,温度保险丝不能直接与电热丝连接,必须通过一不发热的导线与热丝隔离,以使电热丝的热不至于通过引脚传入温度保险丝导致加速它的动作;再如在应用于变压器或电机的例子,温度应控制于其线圈内部,因此
温度保险丝须与线圈有良好的热传导。

●应用产品必须经过测试以确定当出现任何异常状况时都不会使温度保险丝周围温度超过其限温度(TM ),这种状况可能出现在一种称为“余热过冲”的状况下。

例如:一个热风机在进风口或出风口堵塞时引起温度升高到TF ,这时温度保险丝断开电路,但是,一个不正确的设计可能会引起装置提前开路和过度的余热过冲可能会损伤保险丝,应用产品须经测试以确定在正常的温度波动状态(如控温器的动作与复位引起的加热器温度波动)下,温度保险丝周围温度在控温器的通断循环中不会达到TM
(见图1)。

●在设计时建议用一个内装有热电偶温度保险丝的模型来选择确定适当的额定温度规格及安装位置。

●不要将温度保险丝安装于剧烈震动的场合。

●温度保险丝可使用锡焊、点焊、绞接的方式连接。

●当弯曲引脚时,须用工具操作以确保引脚弯曲有足够弧度,
引脚不可在距根部3mm内弯曲,在弯曲时工具不可夹着外壳及封口树脂(见图2)。

●引脚在安装时不可被损伤、打缺口、锐利角度弯曲、烧灼。

●封口树脂及外壳不可被损伤、烧灼或过热。

●不可扭转温度保险丝(例如:引脚相对壳体旋转)。

●避免施加一个带角度的力于引脚上(如:相对外壳体成一角度推或拉引脚),这样会伤及封口树脂。

●固定温度保险丝时不要施加过大的压力于壳体、封口树脂或引脚上(如拉引保险丝、夹持过度或捆扎过紧),这样会引起损坏保险丝或引起应力集中在引脚上。

●连接引线应留有足够剩余长度及足够柔软,温度保险丝及绞结点应予固定,以避免在正常使用状况下的震动引起绞接点松动。

●施加在引脚上轴向力(拉力或推力)绝不可超过规定的试验“拉力”或“推力”,对AUPO“A”系列保险丝,最大试验拉力为1磅,最大试验推力为0.4磅(在室温下),必须先做样品试验以确定在生产工序中不会产生超过最大试验“拉力”及“推力”在引脚上。

引脚连接可靠性降低,当使用中电流通过或其它原因,受损部位就可能产生早断现象。

避免焊接过热损伤温度保险丝方法:
尽可能利用长一些的引脚,长一些的引脚允许较长的焊接时间及减少过热的可能性。

图3为如何在较小的位置保留长一些的引脚的例子。

在引脚较短的情况下,在焊接时要用尖嘴钳或其它工具夹在
引脚上焊点和保险丝体之间位置上以散热,避免焊接量传入温度保险丝内部。

同时焊接温度应控制不要过高,焊接时间尽可能短。

●当焊锡或点焊时,引脚必须被适当地固定住,不然引脚或封口树脂可能会被损伤,当封口树脂处于热的时候,拉或扭转引脚可能会使它与保险丝脱开,引起机械失效。

因此,在封口树脂冷却前不要移动保险丝,至少间隔30秒方可再次焊接、包扎、固定或移动温度保险丝,冷却时间取决于焊接温度、焊
接(或点焊)时间,引脚步长度等,建议先作试验来确定最佳焊接(点焊)时间,温度及何种降温工具。

●点焊时电流不可流过感温合金。

●机械连接不能单靠钎焊一种。

●进货须做检验,看是否在运输过程中产生损坏,建议在安装后再次检验,建议在安装前后进行导电测量或X射线检验。

●原型试样或生产初期抽样及实验装配试验品必须做试验,在正常工作及异常状态下测量产品里的温度保险丝及关健部位的温度,在试验后须检查温度保险丝产品。

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