温度保险丝的原理及熔断形态说明
保险丝熔断原理

保险丝熔断原理
保险丝熔断原理是指在电路中,为了保护电器设备或电路不受过电流的损害,使用保险丝来限制电流通过的一种保护措施。
保险丝通常由金属丝制成,其直径和长度会根据需要的额定电流进行选择。
当电路中的电流超过了保险丝所能承受的额定电流时,保险丝内的金属丝会受热迅速升温,直至达到熔断温度。
一旦金属丝熔断,电路中将不再有连通路径,电流无法继续通过。
这个过程类似于保险丝的“熔断”,因此得名。
保险丝熔断的原理基于金属丝在通电时会产生热量的特性。
根据欧姆定律,电流通过导体时会产生功率,而功率的产生会伴随热量的产生。
当电流超过保险丝所能承受的极限时,金属丝会受到大量电流的加热,快速升温。
在达到金属丝的熔点后,金属丝会瞬间融化,断开电路。
这样可以有效地保护电路中的电器设备和电路元件不受过电流的损害。
保险丝的额定电流需要根据电路的设计和所需的功率进行选择。
过小的额定电流会导致在正常工作条件下保险丝频繁熔断,影响电器设备的正常使用。
而过大的额定电流则无法提供足够的保护,可能导致电器设备或电路元件损坏甚至火灾等危险。
总之,保险丝熔断原理是通过金属丝受热而融化,使电路中断开,以保护电器设备和电路元件免受过电流的损害。
正确选择并安装合适的保险丝对于电路的安全运行至关重要。
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。
温度保险丝构造及原理

温度保险丝构造及原理温度保险丝的构造通常由保险丝管、热敏材料和两个导电端子组成。
保险丝管一般采用金属材料制成,具有较高的电导性和导热性,以确保在过载时能够快速升温。
热敏材料是保险丝的核心部分,它能够根据温度的升高或降低而改变电阻值。
通常采用的热敏材料有聚氨酯、聚酯等。
导电端子是保险丝的两个电极,用于与电路连接。
保险丝的工作原理基于热敏材料的温度特性。
当电路过载时,由于电流过大,保险丝的瞬间功率损耗会产生大量的热量,导致热敏材料的温度升高。
当温度超过热敏材料的工作温度时,热敏材料的电阻值会迅速增加,从而限制电流通过,达到断路的目的。
一旦保险丝断路,电路中的电流将停止流动,从而保护了电路和设备。
此时,保险丝需要冷却一段时间,使温度降低到热敏材料的恢复温度以下,使其电阻值降低,电流可以再次通过,实现对电路的恢复。
温度保险丝的额定电流和额定工作温度是确定其性能的重要参数。
额定电流是指保险丝能够连续工作的最大电流值,超过这个电流值时,保险丝会断开。
额定工作温度是指保险丝能够正常工作的温度范围,超过或低于这个温度范围,保险丝可能会出现误动作或失效的情况。
在实际应用中,温度保险丝通常与其他保护装置如熔断器、电磁继电器等组合使用,形成多重保护系统,以确保电路和设备的安全可靠。
此外,温度保险丝还可以根据不同的应用需求设计成各种形状和尺寸,以适应不同的电器产品和电路设计。
综上所述,温度保险丝是一种通过热敏材料的电阻值变化来控制电流断路和恢复的安全装置。
其构造简单,原理清晰,通过限制过载电流,可有效防止电路过热和起火的危险,保护电气设备和电路的安全运行。
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。
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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。
温度保险丝

有机物感温型温度保险丝安装使用注意事项
有机物感温型温度保险丝的结构如下图所示:
图中:1. A引脚,2. 密封树脂,3. 绝缘陶瓷, 4. 细弹簧,5.星状簧片,6. 粗弹簧,7. 圆片, 8. 感温块,9. 外壳,10.B引脚。
有机物感温型温度保险丝安装使用注意事项
温度保险丝在安装使用时应注意以下几点: 每一温度保险丝都有其额定的电气及温度参数,应用中应使
工作原理
合金型温度保险:当合金型温度保险丝周围
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 路被永久性切断。(参见下图)
有机物型温度保险:当有机物温度保险丝
周围温度上升到它的动作温度时,感温块 熔化,压缩弹簧B放松让出空间,弹簧A得 以释放推开星状簧片,使之与A引脚脱离接 触,从而断开电流通路,这样,电路被永 久切断。
合金型温度保险安装使用注意事项
16。 施加在引脚上轴向力(拉力或推力)绝不可超过规定的试 验“拉力”或“推力”,对AUPO“A”系列保险丝,最大试验 拉力为1磅,最大试验推力为0.4磅(在室温下),必须先做 样品试验以确定在生产工序中不会产生超过最大试验“拉力” 及“推力”在引脚上。 17。当设计应用产品时,必须考虑那些与引脚、壳体接触的元 件材料的收缩、膨胀及其它移动引起的应力,应使用柔软、 可弯曲的或冷、低电阻的引线来与温度保险丝连接。 18。 接点电阻必须控制以确保使电阻最低,不适当的连接会导 致保险丝提前动作,接点必须抽样检验以确保连接处有合适 的机械连接强度,不适当的连接点会导致接点电阻增大进而 在接点产生高温,引起损伤封口树脂及其它部件,这可能使 装置产生短路或其它故障。
有机物感温型温度保险丝安装使用注意事项
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 )
温度保险丝

温度保险丝1,温度保险丝的作用是什么?温度保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。
它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。
保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。
2,保险丝的工作原理是怎样的?我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。
且发热量遵循着这个公式:Q=;其中Q是发热量,是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。
当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。
电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。
若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。
若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。
又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。
这就是保险丝的工作原理。
们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。
因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。
同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
3,保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求?一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象;电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。
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。
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●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。