說明:
現在,大部分供電部門為防止由于電網零線接錯而損壞電度表或人為采用過壓供電方法破壞電度表等問題,已要求新安裝的單相電度表能夠承受高壓(如380V電壓)一定時間(如4h)而不損壞,如果單相表的輸入電路不加處理,輸入的高壓將會使電度表在短時間內燒毀。只要在變壓器輸入端串聯一只合適的PTC熱敏電阻作過流保護,讓外部電壓主要加在PTC熱敏電阻上,則可保證線性變壓器不致發熱、損壞。為保證不發生誤動作,熱敏電阻的不動作電流應參考電度表的實際交流輸入電流選取,并留有50%余量,居里溫度應≥80℃;在最高工作溫度下,最大負荷工作時,電表不能被保護,而在最低工作溫度下,輸入端加入380V交流電時,電度表內的PTC應在很短時間內起保護作用,保證電表不被損壞,電路圖如圖4所示。
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說明:
溫度傳感器 temperaturetransducer,利用物質各種物理性質隨溫度變化的規律把溫度轉換為可用輸出信號。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類?,F代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能?! 囟葌鞲衅鞯臅r間常數與滯后改善措施 溫度傳感器時間常數和滯后與溫度傳感器的熱容量和熱阻有關,除選用時間常數、滯后小的溫度傳感器外,還應保證合理插入深度和正確安裝方法,才能保證溫度測量準確性、溫度控制系統的穩定性和控制質量?! 囟葌鞲衅鲿r間常數和滯后 實踐證明熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計當被測溫度突然發生變化時,其輸出會延遲一段時間,這段延遲時間△τ一般叫做純滯后或純時延。在延遲△τ后,會以近似于指數曲線的規律變化(如下圖所示),如忽略△τ,并以介質溫度變化做計時起點,則上述曲線符合T=△T(1-e-t/τ),此式中T為溫度;△T為溫度變化;t為時間;τ為時間常數。時間常數及時反應曲線起點的切線與平衡溫度交點A所對應的時間,也就是輸出變化63.2%△T所需要的時間。 正確認識和對待溫度傳感器的時間常數和滯后,是一個很重要的問題。其關系到能否正確測量溫度,及時反映被測量溫度的變化。其對溫度控制系統的穩定性及控制質量好壞,具有舉足輕重的作用,所以是一個不容忽視的問題?! ∪绾胃纳茰囟葌鞲衅鞯臅r間常數和滯后 溫度傳感器時間常數和滯后的大小,取決于元件的熱容量和熱阻。因為溫度傳感器升溫需要吸收一定的熱量,其變化1℃所需要的熱量就是溫度傳感器的熱容量,熱容量越小越好。溫度傳感器傳熱又需要克服熱阻,這和元件的結構、大小都有直接的關系。金屬是熱的良導體,熱阻的大小常受溫度傳感器的氣隙、絕緣物、保護套管的影響?!?..
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說明:
應用原理電機在啟動時,要克服本身的慣性,同時還要克服負載的反作用力(如冰箱壓縮機啟動時必須克服制冷劑的反作用力),因此電機啟動時需要較大的電流和轉矩。當轉動正常后,為了節約能源,需要的轉矩又要大幅度下降。給電機加一組輔助線圈,只在啟動時工作,正常后它就斷開。將PTC熱敏電阻串聯在啟動輔助線圈,啟動后PTC熱敏電阻進入高阻態切斷輔助線圈,正好可以達到這種效果. 電子鎮流器、節能燈預熱軟啟動PTC熱敏電阻外形結構應用原理將PTC熱敏電阻用在節能燈電子鎮流器上,不必改動線路將產品直接跨接在燈管的諧振電容兩端,可以改變電子鎮流器、電子節能燈的硬啟動為預熱啟動,燈絲的預熱時間達0.4-2.0秒,可延長燈管壽命四倍以上。應用PTC熱敏電阻實現預熱啟動如下圖:剛接通開關時,Rt處于常溫態,其阻值遠遠低于C2阻值,電流通過C1,Rt形成回路預熱燈絲。約0.4-2秒后,Rt焦耳熱溫度超過居里溫度Tc躍入高阻態,其阻值遠遠高于C2阻抗,電流通過C1、C2形成回路導致L諧振,產生高壓點亮燈管。對某一特定的電子鎮流器、電子節能燈而言,所選用的PTC阻值越大、體積越小、居里溫度越低,其功耗就越小、預熱時間亦越短;反之功耗就越大,預熱時間亦越長。 電子節能燈預熱軟啟動電路圖使用注意1.公司產品種類繁多,居里溫度為75℃、85℃、105℃的產品目前使用最為普遍.2.除上表所列規格型號之外,可按用戶要求設計不同尺寸、開關溫度、阻值和耐電壓的PTC熱敏電阻.3.PTC熱敏電阻已取得關于ROHS限制的六種有毒、有害物質含量的SGS測試報告. 電子鎮流器、節能燈軟啟動用PTC熱敏電阻器選用指南基于增大延時時間可通過提高居里溫度和體積、減小阻值等途徑來實現,確定以下基本原則:1.節能燈工作時燈內溫度較高, PTC熱敏電阻器的居里溫度不能太低,否則延時時間太短,起不到預熱效果,居里溫度在100 ℃以上為宜;2.啟動...
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