Hoe voorkomen siliconenrubberverwarmers over het algemeen oververhitting?
Laat een bericht achter
Siliconenrubberverwarming is een zeer efficiënt verwarmingsapparaat. Om oververhitting te voorkomen, worden de volgende methoden meestal gebruikt:
Combinatie van temperatuursensor en thermostaat
Principe: de temperatuursensor is een belangrijk onderdeel dat de temperatuur van de siliconenrubberverwarming in realtime kan voelen. Gemeenschappelijke temperatuursensoren zijn onder meer thermokoppels en thermische weerstanden. Thermokoppels gebruiken het Seebeck -effect, dat wil zeggen dat de verbinding tussen twee verschillende metalen een elektromotorische kracht genereert vanwege het temperatuurverschil. Deze elektromotorische kracht is gerelateerd aan de temperatuur en de temperatuur kan bekend zijn door de elektromotorische kracht te meten; Thermische weerstanden meten de temperatuur op basis van de eigenschap dat de weerstand van metalen of halfgeleiders verandert met temperatuur. Deze temperatuursensoren verzenden het temperatuursignaal naar de thermostaat.
Functie van de thermostaat: na ontvangst van het temperatuursignaal vergelijkt de thermostaat deze met de vooraf ingestelde temperatuurwaarde. Wanneer de gedetecteerde temperatuur de ingestelde temperatuur bereikt of overschrijdt, neemt de thermostaat maatregelen. Voor een switch-type thermostaat wordt bijvoorbeeld automatisch de voeding naar de verwarming afgesneden en wordt het gestopt met het verwarmen; Voor een evenredige-integrale differentiële (PID) thermostaat kan het het vermogen van de verwarming aanpassen volgens de temperatuurafwijking door een complex algoritme om de temperatuur nauwkeurig te stabiliseren in de buurt van de ingestelde waarde. Deze methode kan effectief voorkomen dat de siliconenrubberverwarming oververhit raakt als gevolg van continue verwarming.
Ingebouwde temperatuurbegrenzer
Werkmethode: de temperatuurbegrenzer is een veiligheidsapparaat dat meestal een automatische reset- of handmatige resetfunctie heeft. Het is geïnstalleerd in de siliconenrubberverwarming en de ingestelde temperatuur is over het algemeen iets hoger dan het normale bedrijfstemperatuurbereik. Wanneer de temperatuur van de verwarming abnormaal toeneemt vanwege een of andere reden (zoals een thermostaatstoring) en de ingestelde temperatuur van de temperatuurbegrenzer bereikt, zal de temperatuurbegrenzer automatisch het circuit afsnijden, waardoor de stroom door de verwarming gaat, waardoor de temperatuur niet verder stijgt.
Voorbeeld: in sommige industriële siliconenrubberverwarmers kan de ingestelde temperatuur van de temperatuurbegrenzer bijvoorbeeld 200 graden zijn (de normale bedrijfstemperatuur is ongeveer 150 graden). Zodra de temperatuur 200 graden bereikt, zal de temperatuurbegrenzer een rol spelen om de veiligheid van de apparatuur te waarborgen. Bovendien, na probleemoplossing, voor de automatische reset temperatuurbegrenzer, zal het circuit automatisch herstellen nadat de temperatuur naar een bepaald niveau daalt; Voor de handmatige reset temperatuurbegrenzer is de handmatige werking vereist om het circuit te herstellen.
Warmte -dissipatieontwerp
Fysieke warmte -dissipatiestructuur: het structurele ontwerp van de siliconenrubberverwarming zelf helpt om warmte te verdrijven. Sommige siliconenrubberverwarmers hebben metalen koellichamen aan de onderkant of zijkant. Het materiaal van de metalen koellichaam is meestal aluminium of koper omdat deze metalen een goede thermische geleidbaarheid hebben. Wanneer de kachel werkt, wordt de warmte overgebracht naar de koellichaam en wordt de warmte in de omgeving gedissipeerd door de convectiewarmtewisseling tussen de koellichaam en de omringende lucht.
Verbetering van de lucht convectie: naast de koellichaam kan luchtconvectie ook worden verbeterd door de installatiemethode van de kachel te optimaliseren. Installeer bijvoorbeeld de verwarming op een goed geventileerde locatie, of ontwerp een ventilatiekanaal rond de verwarming zodat koude lucht continu over het oppervlak van de verwarming kan stromen en de hitte kan wegnemen. Deze warmtedissipatiemethode kan voorkomen dat de lokale temperatuur tot op zekere hoogte te hoog is en de temperatuur van de verwarming binnen een veilig bereik behouden.
Overbelastingsbeveiligingsapparaat
Huidige overbelastingsdetectie: het overbelastingsbeveiligingsapparaat wordt voornamelijk gebruikt om de stroom van de verwarming te bewaken. Wanneer de stroom van de siliconenrubberverwarming te groot is vanwege kortsluiting, isolatieschade of andere fouten, werkt het overbelastingsbeveiligingsapparaat snel. Het werkt meestal op basis van elektromagnetische principes of elektronische circuitprincipes. Er zijn bijvoorbeeld bimetallische strips en elektromagnetische spoelen in de thermische magnetische overbelastingsbeschermer. Wanneer de stroom te groot is, wordt de bimetaalstrook vervormd door warmte of de elektromagnetische spoel genereert voldoende magnetische kracht om de beschermer te laten werken.
Snijd de voeding af om de veiligheid te waarborgen: zodra het overbelastingsbeveiligingsapparaat is geactiveerd, wordt de voeding van de verwarming afgesneden om oververhitting en schade aan de verwarming te voorkomen vanwege overmatige hitte die wordt gegenereerd door overmatige stroom. Tegelijkertijd kan dit ook voorkomen van veiligheidsongevallen zoals brand veroorzaakt door oververhitting.






