温度保险丝的原理及熔断形态说明 (1)
温度保险丝

温度保险丝温度保险丝也叫做温度熔断器是温度感应回路切断装置。
温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热,从而切断回路以避免火灾的发生。
常用于:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机、饮水机、咖啡壶等等温度保险丝运作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次。
温度保险丝有多种构成方式,以下介绍比较通用的两种:第一种:- Bef ore由可动触点(s liding contact)、弹簧(s pring)、可熔体(electrically nonc onduct iv e therm alpellet)构成。
在温度保险丝启动之前电流从左侧引线流向可动触点(sliding contact),通过金属外壳向右侧引线流动。
在外部温度达到预定温度时可熔体熔化,压缩弹簧会变松。
即弹簧膨胀,可动触点(s lidingc ont act)与左侧引线分离。
回路被打开,可动触点(sliding c ont act)与左侧引线间电流被切断。
第二种:- Bef ore由轴对称的引线(leed )、在规定温度下可熔化的金属化合物可熔体(therm al elem ent)及为防止其熔化氧化的特殊混合物(s pecial com pound)和绝缘容器(ceramic ins ulator)构成。
周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化,当达到熔点时树脂混合物熔化产生表面张力作用,之后连接两个引线的金属化合物熔化移向引线,从而永久切断回路。
下列事项是为确保保险丝正常操作必须遵守的事项:i)各温度保险丝有额定电流和电压,熔断温度(Tf),使用温度(Th),最大温度(Tm),要在规定的参数下使用。
ii)选定保险丝安装位置时要注意不能因成品内的震动及其他配件的变位,令应力转嫁到保险丝上。
iii)要安装在温度保险丝熔断后温度不会上升到最大使用温度以上的地方。
iv)不能用于液体或湿度维持在95%以上的机器内。
v)温度保险丝要安装在只能够感应温度保险丝热源的场所。
温度保险丝知识

微型温度保险丝
04
体积小巧、重量轻,便于安装和携带。适用于 空间有限的电子产品中,如手机、笔记本电脑
等。
02
温度保险丝参数与性能
额定电流和电压
额定电流
温度保险丝在正常工作条件下可 以承受的最大电流值,通常以安 培(A)为单位进行标识。
额定电压
温度保险丝在正常工作条件下可 以承受的最大电压值,通常以伏 特(V)为单位进行标识。
温度保险丝安装在发动机舱内,当 发动机过热时自动熔断,切断电路 ,防止火灾。
车载电子设备保护
温度保险丝用于车载音响、导航等 电子设备的过热保护,确保设备在 正常工作温度范围内运行。
工业生产过程控制
01
02
03
自动化设备保护
在自动化生产线和机器人 等设备中,温度保险丝用 于过热保护,确保设备在 安全工作范围内运行。
$number {01} 汇报人:XX
温度保险丝知识
目录
• 温度保险丝基本概念与原理 • 温度保险丝参数与性能 • 温度保险丝应用领域及案例分析 • 温度保险丝选型与使用注意事项 • 温度保险丝市场动态与行业趋势 • 温度保险丝实验方法与评价标准
01
温度保险丝基本概念与原理
定义及作用
温度保险丝是一种特殊的保险丝,它在电路中起到过热保护 作用。当电路中的温度超过一定阈值时,温度保险丝会自动 熔断,切断电流,从而保护电路和电器设备免受过热损坏。
创新技术发展趋势预测
01
新材料技术
新型高分子材料、纳米材料等的应用,将提高温度保险丝的耐高温、耐
老化等性能,延长使用寿命。
02 03
智能化技术
随着物联网、人工智能等技术的发展,温度保险丝将实现智能化升级。 例如,通过集成传感器和微处理器等技术,实现远程监控和预警功能, 提高电路保护的安全性和可靠性。
温度保险管的工作原理

温度保险管的工作原理
温度保险管是一种用于温度控制和保护系统的装置。
它通常由两个金属片制成,这两个金属片通过焊接或钎焊在一起,形成一个“S”形或“U”形弯曲的结构。
当温度升高时,金属片会因
热胀冷缩而扭曲,导致管子弯曲或展开。
这个形变会激活管子上的触点,打开或关闭电路,从而控制温度或切断电源。
工作原理如下:
1. 初始状态:当温度在设定范围之内时,金属片处于放松状态,触点处于闭合状态,电路通电。
2. 温度升高:当温度超过设定范围,金属片开始发生热胀冷缩,导致管子弯曲或展开。
这会改变触点的位置,打开电路或切断电源,停止供电给相应的设备或系统。
3. 温度降低:一旦温度降低到设定范围内,金属片会恢复到原始的放松状态,触点会重新闭合,电路再次通电,重新启动系统。
温度保险管的工作原理基于金属的热胀冷缩性质和触点的动作。
通过准确设置设定温度和选择合适数值的金属片材料,可以确保在超过设定温度时及时切断电源,从而保护系统免受过高温度的损害。
温度保险丝结构原理

温度保险丝结构原理
1.保险丝体:
保险丝体是温度保险丝的核心部件,其主要由两个金属电极和一个热敏材料组成。
金属电极通常是由铅和锡合金制成,而热敏材料则是一种具有特定响应温度的材料,常用的热敏材料有铟锡合金、锑锡合金等。
2.保险丝座:
保险丝座是安装保险丝的支架,通常由绝缘材料制成,以避免电流外泄和发生短路。
保险丝座的设计必须能够使保险丝能够稳固地安装在电路中,以保证正常的电流流动和保护功能。
3.引线:
引线是将保险丝与电路连接起来的零部件。
引线通常由铜制成,具有良好的电导性能和机械强度,能够承受电流的传导和电路的连接。
1.正常工作状态:
当电子设备或电路处于正常工作状态时,温度保险丝处于闭合状态,金属电极之间形成一条通路,电流可以自由地通过保险丝。
2.过负荷或过温状态:
当电子设备或电路负载过重或温度升高到一定程度时,热敏材料会被激活并发生形变。
这使得金属电极之间的距离变大,使电流无法流过保险丝,从而断开电路。
3.保护作用:
通过断开电路,温度保险丝起到了保护电子设备和电路的作用。
断开电路可以防止电子设备过热或短路,避免电流过大而导致器件损坏,保护设备和人身安全。
总结起来,温度保险丝通过利用热敏材料的特性,在电路过负荷或温度升高的情况下断开电路,起到了保护电子设备和电路的作用。
它是一种可靠而重要的电子元件,广泛应用于家用电器、汽车电子、电源电子等领域。
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。
温度保险丝工作原理

Cautions
应用注意事项
精品课件
Terms that are important to understand when “talking Thermal-links” ( 以下一些术语有助于理解热 熔断体 )
TF: Rated Functioning Temperature: ( 额定断开温度 )
– CI tester / Tmax tester / CHAT tester CI / Tmax /CHAT 测试仪
– Ageing Ovens 老化测试炉
– X-ray capabilities X-ray能力
– Chemical Automated Melting Point System 化学品熔点测试仪
TH: Holding Temperature ( 保持温度 )
– The maximum temperature at which, when applying the rated current to the Thermal-link, the state of conductivity will not change during a period of one week (168 hours). ( 热熔断体在额定电流和1周内(168小时)不至发生导电状态改变的最高
精品课件
Terms that are important to understand when “talking Thermal-links” ( 以下一些术语有助于理解热 熔断体 )
TM: TMAX, or Maximum Overshoot Temperature (最大过载温度 )
– The maximum temperature at which the Thermal-link having changed its state of conductivity, can be maintained for 10 minutes, during which its mechanical and electrical properties will not be impaired. ( 已改变导电状态的热熔断体,在此温度下应能保持10分钟而不改变其机 械和电气性能 )
温度熔断器工作原理

温度熔断器工作原理
温度熔断器,又称为温度保险丝,是一种用来保护电路或设备免受过热或过载的装置。
其工作原理是基于温度敏感元件的特性。
温度熔断器一般由温度敏感元件、触发装置和保险丝等组成。
温度敏感元件是关键部分,通常采用温度感应材料制成,例如热膨胀材料或热敏电阻。
当环境温度超过设定的阈值时,温度敏感元件会发生形变或产生电阻变化。
触发装置主要用于检测温度敏感元件的状态,并触发断电保护。
一般情况下,触发装置可通过电气或机械方式实现。
电气触发装置通常采用热敏电阻或温度传感器,当温度敏感元件发生异常时,它会产生电信号,触发保险丝断电。
机械触发装置则基于温度敏感元件的形变,通过机械连接将保险丝断开,切断电路。
保险丝起到安全保护作用,是将电路和电源隔离的关键部分。
当触发装置发生故障或温度持续超过极限值时,保险丝会熔化或切断,阻止电流流动,以避免电路或设备的过热或过载。
总之,温度熔断器的工作原理是基于温度敏感元件的导电特性随温度变化而改变,通过触发装置切断电源或保险丝,起到过热或过载保护的作用。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
●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。
和一般过温熔断不同,过大电流也可导致感温合金发热而熔断。
下图是典型的过大电流引起的熔断形态:
过大电流引起的熔断一般趋向于感温合金中间局部断路
●过度拉、扭引脚引起的内部合金断路
在安装温度保险丝在你的产品上时,你可能需要进行弯折引脚和焊接。
当引脚焊接受热时,请特别注意在未完全冷却前不要拉、扭温度保险丝引脚。
引脚是被环氧树脂固定的,当引脚在焊接时吸收很多热量,使得环氧树脂受热变软,固定力降低。
如果你在焊接后未完全冷却前拉、扭温度保险丝引脚,保险丝
内部感温体和引脚连接处可能会出现开裂。