2024-10-11
Υπάρχουν κυρίως τρεις τύποι θερμικών μαγνητικών διακοπτών:
Ο τυπικός χρόνος απόκρισης ενός θερμικού μαγνητικού διακόπτη είναι περίπου 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Ένας θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος ενεργοποιείται όταν το ρεύμα που τον διαρρέει υπερβαίνει την ονομαστική του χωρητικότητα.
Ένας θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος προστατεύει τα ηλεκτρικά κυκλώματα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα, ενώ ένας GFCI προστατεύει τους ανθρώπους από ηλεκτροπληξία που προκαλείται από σφάλματα γείωσης.
Συμπερασματικά, οι θερμικοί μαγνητικοί διακόπτες είναι μια αξιόπιστη και ευέλικτη λύση για ηλεκτρική προστασία. Προσφέρουν προστασία από υπερφορτώσεις, βραχυκυκλώματα, σφάλματα γείωσης και σφάλματα τόξου. Εάν χρειάζεται να προστατεύσετε ένα κύκλωμα από οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε έναν θερμικό μαγνητικό διακόπτη από την Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. Η εταιρεία μας παρέχει ποιοτικά ηλεκτρικά προϊόντα για περισσότερα από 20 χρόνια. Επικοινωνήστε μαζί μας στοsales8@cnspx.comγια να μάθετε περισσότερα.1. Koirala, D., Kumar, S., & Sheikh, I. (2020). Μελέτη και Ανάλυση Θερμικών Μαγνητικών Διακοπτών Κυκλώματος. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 9(4), 2108-2114.
2. Kim, H. J., Jung, S. I., & Jeon, I. S. (2019). Ανάλυση χαρακτηριστικών θερμικής μαγνητικής απελευθέρωσης για διακόπτη χαμηλής τάσης. Journal of Electrical Engineering and Technology, 14(1), 405-411.
3. Gan, Y. C., Ang, K. W., & Chai, T. C. (2018). Βελτίωση απόδοσης θερμικού μαγνητικού διακόπτη – Ανάλυση και σύγκριση. Το 2018 7th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE) (σελ. 267-271). IEEE.
4. Zhang, L., Wang, C., Wang, L., Li, X., & Dai, F. (2017). Έξυπνη διάγνωση βλαβών θερμικού μαγνητικού διακόπτη. Journal of Physics: Conference Series, 896, 012081.
5. Zhao, J., & Wu, J. (2016). Θερμική ανάλυση 3P2D θερμικού μαγνητικού διακόπτη με βάση δυναμικά χαρακτηριστικά. Το 2016 IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia) (σελ. 3356-3360). IEEE.
6. Cai, L., & Zhang, Z. (2015). Ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών χαρακτηριστικών μικροσκοπικού διακένου αέρος μαγνητικού διακόπτη κυκλώματος με βάση τον θερμομαγνητικό μηχανισμό ζεύξης. Σειρά συνεδρίων IOP: Materials Science and Engineering, 73(1), 012048.
7. Chen, L., Jia, H., & Du, J. (2014). Έρευνα για τη στιγμιαία προστασία του θερμικού μαγνητικού διακόπτη με βάση την τεχνολογία μεταβατικής ανίχνευσης. Το 2014 International Conference on Power System Technology (POWERCON) (σελ. 1654-1658). IEEE.
8. Wang, X., & Chen, Z. (2013). Μελέτη για τα θερμικά χαρακτηριστικά του θερμικού μαγνητικού διακόπτη ημιαγωγού N-Pole. Το 2013 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS) (σελ. 2977-2981). IEEE.
9. Wang, J., Mo, Y., & Chen, J. (2012). Ανάλυση του διακόπτη κυκλώματος με βάση τη θερμική μαγνητική. Το 2012 7th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE) (σελ. 527-529). IEEE.
10. Zhang, M., Gao, Y., & Yang, L. (2011). Έρευνα σχετικά με τον νέο ευφυή θερμικό μαγνητικό διακόπτη με γρήγορη απομόνωση σφαλμάτων. Το 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE) (σελ. 5091-5095). IEEE.