Proteção de temperatura do motor e medição de temperatura

Aplicação do Termistor PTC

1. Atraso no início do termistor PTC
A partir da curva característica It do termistor PTC, sabe-se que o termistor PTC leva um período de tempo para atingir o estado de alta resistência após a aplicação da tensão, e esta característica de atraso é usada para fins de inicialização retardada.
Princípio de aplicação
Quando o motor dá partida, ele precisa superar sua própria inércia e a força de reação da carga (por exemplo, a força de reação do refrigerante deve ser superada quando o compressor do refrigerador é ligado), então o motor precisa de uma grande corrente e torque para começar. Quando a rotação é normal, para economizar energia, o torque necessário será bastante reduzido. Adicione um conjunto de bobinas auxiliares ao motor, ele só funciona na partida e desliga quando está normal. Conecte o termistor PTC em série com a bobina auxiliar de partida. Após a partida, o termistor PTC entra no estado de alta resistência para desligar a bobina auxiliar, o que pode atingir esse efeito.
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2. Termistor PTC de proteção contra sobrecarga
O termistor PTC para proteção contra sobrecarga é um elemento de proteção que protege e se recupera automaticamente de temperatura e corrente anormais, comumente conhecido como “fusível reinicializável” e “fusível de dez mil vezes”. Ele substitui os fusíveis tradicionais e pode ser amplamente utilizado para proteção contra sobrecorrente e superaquecimento de motores, transformadores, fontes de alimentação chaveadas, circuitos eletrônicos, etc. Os termistores PTC para proteção contra sobrecarga limitam o consumo em toda a linha através da mudança repentina do valor da resistência para reduzir o valor atual residual.
O fusível tradicional não pode se recuperar sozinho depois que a linha é queimada, e o termistor PTC para proteção contra sobrecarga pode ser restaurado ao estado de pré-proteção após a falha ser removida, e sua função de sobrecorrente e proteção térmica pode ser realizada quando a falha ocorrer novamente .Selecione o termistor PTC para proteção contra sobrecarga como elemento de proteção térmica de sobrecorrente. Primeiro, confirme a corrente máxima de funcionamento normal da linha (ou seja, a corrente não operacional do termistor PTC para proteção contra sobrecarga) e a posição de instalação do termistor PTC para proteção contra sobrecarga (durante operação normal). ) A temperatura ambiente mais alta, seguida pela corrente de proteção (ou seja, a corrente operacional do termistor PTC para proteção contra sobrecarga), a tensão máxima de trabalho, a resistência nominal de potência zero e fatores como as dimensões dos componentes também devem ser considerado.
Princípio de aplicação
Quando o circuito está em estado normal, a corrente que passa pelo termistor PTC para proteção contra sobrecarga é menor que a corrente nominal, e o termistor PTC para proteção contra sobrecarga está em estado normal, com um pequeno valor de resistência, o que não afetará o operação normal do circuito protegido.
Quando o circuito falha e a corrente excede muito a corrente nominal, o termistor PTC para proteção contra sobrecarga aquece repentinamente e fica em um estado de alta resistência, deixando o circuito em um estado relativamente “desligado”, protegendo assim o circuito contra danos.Quando a falha é eliminada, o termistor PTC para proteção contra sobrecarga também retorna automaticamente para um estado de baixa resistência e o circuito retoma a operação normal.
3. Termistor PTC de proteção contra superaquecimento
A temperatura Curie do sensor termistor PTC é de 40 a 300°C. Na curva característica RT do sensor termistor PTC, o aumento acentuado do valor da resistência após entrar na zona de transição pode ser usado como sensor de temperatura, nível de líquido e fluxo. aplicativo. De acordo com as características sensíveis à temperatura dos termistores PTC, ele é projetado para ser usado em ocasiões de proteção contra superaquecimento e detecção de temperatura, e é usado na comutação de fontes de alimentação, equipamentos elétricos (motores, transformadores), dispositivos de energia (transistores). É caracterizado por tamanho pequeno e tempo de resposta rápido. , Fácil de instalar.
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A diferença entre PTC e KTY:Siemens usa KTY
Em primeiro lugar, são uma espécie de dispositivo de proteção da temperatura do motor;
PTC é uma resistência com coeficiente de temperatura positivo, ou seja, o valor da resistência aumenta à medida que a temperatura aumenta;
Outra é que o NTC é um resistor variável com coeficiente de temperatura negativo, e o valor da resistência diminui com o aumento da temperatura, e não é utilizado para proteção geral do motor.KTY possui alta precisão, alta confiabilidade e forte estabilidade.Usado principalmente na área de medição de temperatura.KTY é coberto com uma camada de material isolante de dióxido de silício, um orifício de metal com diâmetro de 20 mm é aberto na camada isolante e toda a camada inferior é totalmente metalizada.A distribuição de corrente que é afunilada de cima para baixo é obtida pela disposição dos cristais, por isso é chamada de resistência à difusão.O KTY possui um prático coeficiente de temperatura linear em linha em toda a faixa de medição de temperatura, garantindo assim alta precisão de medição de temperatura.
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A resistência térmica de platina PT100 é projetada e fabricada usando o princípio básico de que o valor da resistência do fio de platina muda com a mudança de temperatura. ) e 100 ohms (o número de graduação é Pt100), etc., a faixa de medição de temperatura é de -200 ~ 850 ℃. O elemento sensor de temperatura da resistência térmica de platina de 10 ohms é feito de fio de platina mais espesso e o desempenho de resistência à temperatura é obviamente excelente. Resistência térmica de platina de 100 ohms, desde que seja usada na zona de temperatura acima de 650 ℃: A resistência térmica de platina de 100 ohms é usada principalmente na zona de temperatura abaixo de 650 ℃, embora também possa ser usada na zona de temperatura acima de 650 ℃, mas na zona de temperatura acima de 650 ℃ erros de Classe A não são permitidos. A resolução da resistência térmica de platina de 100 ohms é 10 vezes maior do que a da resistência térmica de platina de 10 ohms, e os requisitos para instrumentos secundários são correspondentemente uma ordem de grandeza. Portanto, a resistência térmica de platina de 100 ohm deve ser usada, tanto quanto possível, para medição de temperatura na zona de temperatura abaixo de 650 °C.

Horário da postagem: 20 de agosto de 2022