Hvordan forhindrer silikongummivarmere generelt overophedning?
Læg en besked
Silikongummivarmer er en meget effektiv varmeanordning. For at forhindre overophedning anvendes følgende metoder normalt:
Kombination af temperatursensor og termostat
Princip: Temperaturføleren er en nøglekomponent, der kan fornemme temperaturen på silikonegummivarmeren i realtid. Almindelige temperatursensorer inkluderer termoelementer og termiske modstande. Termoelementer bruger sebeck -effekten, det vil sige forbindelsen mellem to forskellige metaller genererer en elektromotorisk kraft på grund af temperaturforskellen. Denne elektromotoriske kraft er relateret til temperaturen, og temperaturen kan kendes ved at måle elektromotorisk kraft; Termiske modstande måler temperaturen baseret på den egenskab, som modstanden for metaller eller halvledere ændrer sig med temperaturen. Disse temperatursensorer overfører temperatursignalet til termostaten.
Termostatens funktion: Efter modtagelse af temperatursignalet sammenligner termostaten det med den forudindstillede temperaturværdi. Når den detekterede temperatur når eller overstiger den indstillede temperatur, vil termostaten træffe foranstaltninger. For en switch-type termostat vil den for eksempel automatisk afskære strømforsyningen til varmeapparatet og stoppe opvarmningen; For en proportional-integreret-differentiel (PID) termostat kan den justere varensmaterialets kraft i henhold til temperaturafvigelsen gennem en kompleks algoritme for nøjagtigt at stabilisere temperaturen nær den indstillede værdi. Denne metode kan effektivt forhindre, at silikonegummivarmeren overophedes på grund af kontinuerlig opvarmning.
Indbygget temperaturbegrænser
Arbejdsmetode: Temperaturbegrænseren er en sikkerhedsenhed, der normalt har en automatisk nulstilling eller manuel nulstillingsfunktion. Det er installeret inde i silikonegummi -varmeapparatet, og dens indstillede temperatur er generelt lidt højere end det normale driftstemperaturområde. Når varmelegemetemperaturen stiger unormalt på grund af en eller anden grund (såsom en termostatfejl) og når den indstillede temperatur på temperaturbegrænseren, vil temperaturbegrænseren automatisk afskære kredsløbet og blokere strømmen fra at passere gennem varmeapparatet og derved forhindre, at temperaturen stiger yderligere.
Eksempel: For eksempel kan den indstillede temperatur på temperaturbegrænseren være 200 grader i nogle industrielle silikongummi -varmeapparater (den normale driftstemperatur er ca. 150 grader). Når temperaturen når 200 grader, spiller temperaturbegrænseren en rolle for at sikre udstyrets sikkerhed. Derudover, efter fejlfinding, for den automatiske nulstillingstemperaturbegrænser, gendannes kredsløbet automatisk, når temperaturen falder til et bestemt niveau; For den manuelle nulstillingstemperaturbegrænser kræves manuel betjening for at gendanne kredsløbet.
Design af varmeafledning
Fysisk varmeafledningstruktur: Den strukturelle design af selve silikonegummi -varmeapparatet hjælper med at sprede varme. Nogle silikongummi -varmeapparater vil have metalskod i bunden eller siden. Materialet i metalskod er normalt aluminium eller kobber, fordi disse metaller har god termisk ledningsevne. Når varmeapparatet fungerer, overføres varmen til kølepladen, og varmen spredes i miljøet gennem konvektionsvarmeudvekslingen mellem kølepladen og den omgivende luft.
Forbedring af luftkonvektion: Ud over kølepladen kan luftkonvektion også forbedres ved at optimere installationsmetoden for varmelegemet. Installer f.eks. Varmeren på et godt ventileret sted, eller design en ventilationskanal omkring varmelegemet, så kold luft kontinuerligt kan strømme over overfladen af varmelegemet og fjerne varmen. Denne varmeafledningsmetode kan forhindre, at den lokale temperatur er for høj til en vis grad og opretholder temperaturen på varmelegemet inden for et sikkert interval.
Overbelastningsbeskyttelsesenhed
Aktuel overbelastningsdetektion: Overbelastningsbeskyttelsesindretningen bruges hovedsageligt til at overvåge strømmen. Når strømmen af silikonegummivarmeren er for stor på grund af kortslutning, isoleringsskader eller andre fejl, vil overbelastningsbeskyttelsesindretningen handle hurtigt. Det fungerer normalt baseret på elektromagnetiske principper eller elektroniske kredsløbsprincipper. For eksempel er der bimetalliske strimler og elektromagnetiske spoler i den termiske magnetiske overbelastningsbeskytter. Når strømmen er for stor, deformeres den bimetalliske strimmel af varme, eller den elektromagnetiske spole genererer nok magnetisk kraft til at gøre beskytteren til at fungere.
Afskåret strømforsyningen for at sikre sikkerhed: Når overbelastningsbeskyttelsesindretningen er aktiveret, vil den afskære strømforsyningen af varmelegemet for at undgå overophedning og skade på varmelegemet på grund af overdreven varme genereret af overdreven strøm. På samme tid kan dette også forhindre sikkerhedsulykker som brand forårsaget af overophedning.






