Relé cerâmico 100mA 265V do termistor do PTC do motor de PTCR para a proteção da sobretensão e da sobrecarga do transformador de poder pequeno

Number modelo:MZB-13S200-300R265
Lugar de origem:Dongguan, China
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Relé cermico 100mA 265V do termistor do PTC do motor de PTCR para a proteço da sobretenso e da sobrecorrente do transformador de potência pequeno


O termistor PTC da série MZB/MZ11 é um "fusível de 10.000 vezes" com proteço automática, recuperaço automática, sem contato, sem ruído, sem faísca ou "fusível de autorrecuperaço", que é o sucessor de "fusível térmico" e "O terceiro dispositivo de proteço de geraço iniciado após a "interrupço de temperatura".


Esses termistores base de cermica aquecidos diretamente têm um coeficiente de temperatura positivo e destinam-se principalmente proteço contra sobrecarga.Eles consistem em um pellet cermico soldado entre dois fios CCS estanhados e revestidos com uma laca de silicone duro de alta temperatura 94 V-0.


O termistor PTC para proteço contra sobrecorrente é um elemento de proteço que protege e restaura automaticamente temperaturas e correntes anormais.É comumente conhecido como "fusível reinicializável" e "10.000 fusíveis".Substitui os fusíveis tradicionais, que podem ser amplamente utilizados para proteço contra sobrecorrente de motores, transformadores, comutaço de fontes de alimentaço, linhas eletrônicas, etc. O elemento de proteço do tipo de anomalia e correntes anormais e recuperaço automática é limitado ao valor da corrente residual no linha inteira.O fusível tradicional no pode ser recuperado após a linha ser derretida, e o termistor PTC pode ser restaurado ao estado de pré-proteço após a falha ser removida.Quando a falha ocorrer novamente, ela poderá atingir sua funço de proteço contra superaquecimento.


Medidores inteligentes de watt-hora, multímetros, carregadores, pequenos transformadores, multímetros digitais, micromotores, pequenos instrumentos eletrônicos, etc.

Proteço contra sobrecarga (corrente, tenso, temperatura) em:

• Eletrônica industrial

• Eletrônicos de consumo

• Processamento eletrônico de dados


Gama completa de modelos, produtos de diversos tamanhos e correntes, com ampla gama de aplicações para atender as necessidades dos diversos produtos;desempenho estável, boa confiabilidade e boa consistência

1. O termsitor PTC da série MZB é composto por peças revestidas com fio de pinos.
2. Pode operar em alta corrente
3. Adequado para operar continuamente em 30/60VAC (estado de alta resistência)
4. possui peças completas
5. Longa estabilidade.
6. No precisa ser redefinido após a proteço.
7. Nenhum ponto de contato, nenhum ruído.

• Ampla faixa de correntes de disparo e no disparo: De 11 mA a 800 mA

• Pequena relaço entre correntes de disparo e no disparo (It/Int = 1,5 a 25 °C)

• Alta corrente de partida máxima (até 5,5 A)

• Peças com chumbo resistem a tensões mecnicas e vibrações

• Atende ao padro XGPU UL1434


1.Dimenso


Dmáx13,5
Hmáx5,0
hmax17,0
d5,0±1,0
eumínimo 3,0

MZB-13S200-300R265

1.1, Marcaço: SPS250

1.2, Material e cor da montagem da solda: Resina de silicone verde

1.3, estilo de chumbo: estanhagem de cobre-chumbo, frisado lateralmente


2. Desempenho Elétrico

Resistência de taxa em potência zero (Rn)

20-30Ω

±2%

Temperatura operacional-25℃~125℃
Corrente sem aço

100mA

R/Rn≤50%

Curie Temp.(℃)115°C
Aço atual300mA
Tenso máxima suportável380 VCA
Tenso resistente durabilidade265 VCA
Tempo de recuperaçoTs≤90s

3. Especificaço da série


3.1 Selecione o termistor PTC como um elemento de proteço térmica de sobrecorrente para proteço contra sobrecorrente.Em primeiro lugar, confirme se a corrente de trabalho normal máxima (ou seja, a corrente de no aço do termistor PTC para proteço contra sobrecorrente) e a posiço de instalaço da resistência térmica PTC (resistência térmica PTC (no momento do trabalho normal), a mais alta temperatura ambiente, seguida pela corrente de proteço (ou seja, a corrente de aço do termistor PTC com PTC), a tenso máxima de trabalho, a resistência nominal de potência zero e o tamanho da forma do componente. Conforme mostrado na figura abaixo: a relaço entre a temperatura ambiente, a corrente de no aço e a corrente de aço.


3.2 Princípio de aplicaço

Quando o circuito está em estado normal, a corrente do termistor PTC com PTC é menor que a corrente nominal pela proteço de sobrecorrente.O termistor PTC está em estado normal e o valor da resistência é pequeno, o que no afetará o funcionamento normal do circuito protegido.Quando o circuito falha e a corrente excede a corrente nominal, a resistência de aquecimento do PTC para proteço contra sobrecorrente é subitamente aquecida, o que é altamente resistente, o que torna o circuito em um estado relativamente "desconectado", protegendo assim o circuito contra danos.Quando a falha é eliminada, o termistor PTC também responde automaticamente ao estado de baixa resistência e o circuito é restaurado ao funcionamento normal.


A imagem acima é um diagrama da curva Fu-Ante e da curva de carga do circuito quando funcionando normalmente.Do ponto A ao ponto B, a tenso aplicada resistência termística do PTC aumenta gradualmente e a corrente que flui através do termistor PTC também é linear.Indica que o valor da resistência do termistor PTC permanece basicamente inalterado, ou seja, mantém-se em um estado de baixa resistência;do ponto B ao ponto E, a tenso aumenta gradualmente e o termistor PTC aumenta rapidamente devido resistência de aquecimento.A rápida diminuiço da corrente indica que o termistor PTC entra no estado de proteço.A curva de carga normal é inferior ao ponto B e a resistência térmica do PTC no entrará no estado de proteço.


De modo geral, existem três tipos de proteço contra sobrecorrente e calor:

1. Sobrecorrente de corrente (Figura 3): RL1 é a curva de carga durante o funcionamento normal.Quando o valor da resistência da carga é reduzido, como a linha do transformador em curto-circuito, a curva de carga muda de RL1 para RL2, ultrapassando B, o termistor ptc entra em estado de proteço;

2. Sobrecorrente de tenso (Figura 4): A tenso da fonte de alimentaço aumenta.Por exemplo, o cabo de alimentaço de 220 V sobe repentinamente para 380 V, e a curva de carga muda de RL1 para RL2, ultrapassando o ponto B, e o termistor PTC entra no estado de proteço;


3, Superaquecimento da temperatura (Figura 5): Quando o aumento da temperatura ambiente excede um certo limite, a curva VI do termistor PTC mudou de ABE para A-B1-F, a curva de carga RL excede os pontos B1 e o termistor PTC para entrar na proteço estado;


Diagrama do circuito de proteço contra sobrecorrente


Informações para pedidos


Resistência do termistor PTC para proteço geral de transferências de linha


3,A corrente máxima permitida quando a tenso máxima de trabalho


Quando o termistor PTC for necessário para realizar a funço de proteço, verifique se existe uma condiço em que a corrente máxima que gera a corrente máxima no circuito.Geralmente, significa que o usuário tem a possibilidade de curto-circuito.O livro de especificações forneceu o valor atual máximo.Quando o valor excede esse valor, pode causar danos ao termistor PTC ou falha prematura.


4,Temperatura do interruptor (temperatura Curie)


Podemos fornecer componentes de proteço contra sobrecorrente de temperatura Curie de 80 ° C, 100 ° C, 120 ° C e 140 ° C. Por um lado, a corrente de no aço depende do dimetro da temperatura Curie e do chip de eletricidade térmica PTC.Selecione a temperatura e os componentes de pequeno porte de mortis de alto escalo;por outro lado, você deve considerar que o resistor popular PTC terá temperaturas de superfície mais altas, se causará efeitos colaterais involuntários na linha.Em circunstncias normais, a temperatura ambiente de Curie é de 20 ~40 ℃ excedendo o uso mais alto do uso mais alto do uso mais alto do uso mais alto da temperatura ambiente.

5,O impacto do meio ambiente


Ao entrar em contato com reagentes químicos ou usar irrigaço ou enchimentos, é necessário ter um cuidado especial para reduzir o efeito da resistência do termistor PTC, e a mudança nas condições de calor causadas pela irrigaço pode causar danos parciais ao resistor do termistor PTC. superaquecido.


Anexo: Exemplo de seleço de termistor PTC de proteço de sobrecorrente de transformador de potência


Sabe-se que a tenso primária de um transformador de potência é 220V, a tenso secundária é 16V, a corrente secundária é 1,5A e a corrente primária quando o secundário está anormal é de cerca de 350mA.A temperatura sobe entre 15-20 ° C e o termistor PTC fica próximo instalaço do transformador.Selecione um termistor PTC para ser usado para proteço primária.


1. Determine a tenso máxima de trabalho

A tenso de trabalho do transformador é 220V.Considerando os fatores de flutuações de energia, a tenso máxima de trabalho deve atingir 220V × (1+20%) = 264V

A tenso máxima de trabalho do termistor PTC é 265V.


2. Determine a corrente sem aço

Após cálculo e mediço real, a corrente primária é de 125mA quando o transformador funciona normalmente.Considerando que a temperatura ambiente do local de instalaço do termistor PTC é de até 60°C, determina-se que a corrente de no aço deve ser de 130 ~ 140mA quando 60°C.


3. Determine a corrente de aço

Considerando que a temperatura ambiente da posiço de instalaço do termistor PTC pode atingir -10°C ou 25°C, pode-se determinar que a corrente de aço deve ser 340-350mA quando a corrente de aço for -10°C ou 25°C , e o tempo de aço é de cerca de 5 minutos.


4. Determine a resistência nominal de potência zero R25

O termistor PTC está conectado no júnior.A tenso da tenso gerada deve ser a menor possível.200V × 1%÷ 0,125A = 17,6Ω


5. Determine a corrente máxima

Após a mediço real, a corrente primária pode atingir 500mA quando o transformador está em curto-circuito.Se considerarmos que a bobina primária tem parte do curto-circuito, passa uma corrente maior, a corrente máxima do termistor PTC é determinada como superior a 1A.


6. Determine a temperatura e o tamanho da aparência

Considerando que a temperatura ambiente do local de instalaço do termistor PTC pode atingir até 60 ° C, ao escolher a temperatura Curie, ela aumenta em 40 ° C, e a temperatura centralizada é de 100 ° C. O dispositivo no está instalado no transformador pacote de linha.A temperatura superficial mais alta no tem um efeito negativo no transformador.A temperatura da residência pode ser selecionada em 120 ° C. Desta forma, o dimetro do termistor PTC pode ser reduzido em uma engrenagem e o custo pode ser reduzido.


7. Determine o modelo do resistor termista PTC

De acordo com os requisitos acima, verifique as especificações de nossa empresa, selecione MZ11-10P15RH265, ou seja: tenso máxima de operaço 265V, valor nominal de resistência de potência zero 15Ω ± 25%, corrente sem aço 140 mA, corrente de aço 350 mA, corrente máxima 1,2A, casa A temperatura é de 120 ° C e o tamanho máximo é de 11,0 mm.


Modo de falha do PTC


Existem dois indicadores principais para medir a confiabilidade do termistor PTC:


A. A capacidade de resistir a tensões que excedam a tenso especificada pode causar quebra de curto-circuito do resistor do termistor PTC.Aplicaço de produtos de alta tenso para eliminar produtos de resistência de baixa tenso para garantir que o termistor PTC esteja abaixo da tenso máxima de trabalho (VMAX).seguro;

B. A capacidade de resistir a correntes que excedam a corrente ou os tempos de comutaço especificados pode fazer com que os resistores termistores PTC apresentem um estado de alta resistência insubstituível e falhem.O teste de interrupço circulante no pode eliminar a falha precoce da falha precoce.


Sob as condições de uso prescritas, o PTC é altamente resistente após falha do PTC.Longo prazo (geralmente superior a 1000 horas) A tenso aplicada ao termistor PTC é muito pequena, o que causa uma faixa muito pequena de resistência temperatura normal.O elemento de aquecimento PTC com um lírio superior a 200 ° C é relativamente óbvio.Além do elemento de aquecimento PTC, o principal motivo da falha do PTC é devido fissuraço por tenso no centro do corpo cermico durante a operaço da chave.Durante o movimento do resistor de simulaço térmica PTC, a distribuiço desigual de temperatura, resistividade, campo elétrico e densidade de potência na folha de porcelana PTC causou grande tenso e rachaduras em camadas.


Precauções


1. Soldagem

Ao soldar, deve-se observar que o termistor PTC no pode ser danificado devido ao aquecimento excessivo.A temperatura mais alta, o maior tempo e a menor distncia devem ser observados abaixo:


Soldagem soldagem de ferro

A temperatura da lagoa de fuso MAX*.260 ℃ max*.360 ℃

*Tempo de soldagem máx.* 0,10s máx.*0,5s

A menor distncia do termistor PTC é min.6mm min.6mm

Nas piores condições de soldagem, causará alterações na resistência.


2. Revestimento e irrigaço

Quando o revestimento e a irrigaço so adicionados ao termistor PTC, no é permitido o aparecimento de tensões mecnicas devido s diferentes expansões térmicas na solidificaço e tratamento subsequente.Use materiais de irrigaço ou enchimentos com cuidado.A temperatura limite superior do termistor PTC no é permitida durante a cura.Além disso, deve-se notar que os materiais de irrigaço devem ser neutros em termos químicos.A restauraço da cermica de titanato no termistor PTC pode causar reduço da resistência e perda de desempenho elétrico;alterações nas condições de dissipaço de calor térmico devido irrigaço podem causar superaquecimento local no termistor PTC, causando sua destruiço.

3. Limpe

Freon, metano ou cloreto de vitamina e outros agentes de limpeza suaves so adequados para limpeza.Também pode usar ondas ultrassônicas, mas alguns agentes de limpeza podem danificar o desempenho do termistor.É melhor testá-lo antes de limpar ou consultar nossa empresa.


4. Condições e duraço de armazenamento

Se o período de armazenamento for armazenado corretamente, no há limite de tempo para o período de armazenamento do termistor PTC.Para manter a soldabilidade do termistor PTC, ele deve ser armazenado em atmosfera sem eroso.Ao mesmo tempo, preste atenço umidade do ar, temperatura e aos materiais do recipiente.O original deve ser armazenado na embalagem original tanto quanto possível.O toque da camada de cobertura metálica do termistor PTC no pisado pode causar um desempenho soldável reduzido.Na exposiço de overcorders ou temperaturas excessivamente altas, o desempenho de algumas especificações dos produtos pode mudar, como a soldabilidade do chumbo-estanho, mas pode ser armazenado por um longo tempo em condições normais de preservaço de componentes elétricos.


5. Precauções

Para evitar acidentes/curto-circuito/queima como o termistor PTC, ao usar o termistor PTC (teste), você deve prestar atenço especial aos seguintes assuntos: No use em óleo ou água ou gás inflamável, (teste) PTC termistor;no use (teste) o resistor termistor PTC sob condições que excedam as condições de "corrente máxima de trabalho" ou "tenso máxima de trabalho".


6. MONTAGEM

Os termistores PTC podem ser montados por onda, refluxo ou solda manual.Os níveis de corrente foram determinados de acordo com as condições da IEC 60738.Diferentes formas de montagem ou conexo dos termistores podem influenciar seu comportamento térmico e elétrico.A operaço padro é em ar parado, qualquer encapsulamento ou encapsulamento de termistores PTC no é recomendado e alterará suas características operacionais.

Soldagem Típica

235°C;duraço: 5 s (rolamento de chumbo (Pb))

245 °C, duraço: 5 s (sem chumbo (Pb))

Resistência ao calor de soldagem

260 °C, duraço: 10 s máx.


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Relé cerâmico 100mA 265V do termistor do PTC do motor de PTCR para a proteção da sobretensão e da sobrecarga do transformador de poder pequeno

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