Vad är temperaturbrytare

 

 

En temperaturbrytare är en som upptäcker temperaturen hos något ämne. Temperaturbrytare använder ofta bimetallremsor som temperatur-avkänningselement, vars rörelse aktiverar en eller flera brytarkontakter. En alternativ design använder en metallkolv fylld med en vätska som expanderar med temperaturen, vilket gör att omkopplarmekanismen aktiveras baserat på trycket som denna vätska utövar mot ett membran eller en bälg. Denna senare design av temperaturomkopplare är egentligen en tryckomkopplare, vars tryck är en direkt funktion av processtemperaturen på grund av fysiken hos den instängda vätskan inuti avkänningslampan.

 

Fördelar med temperaturbrytare

 

 

Undviker driftstopp genom varningar när servrar och nätverksutrustning riskerar att överhettas.
Temperaturövervakningssensorer gör det möjligt för användare att ställa in varningar för förutbestämda förhållanden. De kommer att skicka ett e-postmeddelande eller sms till nyckelpersonal om och när temperaturen överstiger fördefinierade nivåer. Det betyder att om något går fel så blir du eller någon annan varnad och kan därmed vidta åtgärder.
Till exempel kommer den att varna dig om luftkonditioneringen går sönder. Den kommer till och med att meddela dig om temperaturen i rummet stiger på grund av hårda datorkrav. Extrema temperaturer är bland de vanligaste orsakerna till hårdvarubyte. Och med en temperatursensor kan du undvika det.

 

Säkerställer tillräckligt in- och frånluftsflöde.
Du kan bestämma luftens färdtemperatur in eller ut från dina servrar. Allt du behöver göra är att installera temperatursensorerna på fram- och baksidan av dina serverrack. Detta är nödvändigt för att garantera att det kalla luftflödet inte blandas med den varma luften som rör sig i rummet.
Vidare är utsläppen av varma luft från dina servrar inom acceptabla gränser. Luftflödesenheter kan övervaka luftflödet till ditt serverrum och ge dig en varning om det pausar.

 

Förlänger livslängden på din utrustning
Du bör spåra temperaturen och hålla den inom ett lämpligt temperaturintervall. Detta kommer att bidra till att förlänga livslängden på din utrustning eller centralvärmetermostat. Det vill säga; det kommer att förhindra att extrema temperaturer blir orapporterade och orsakar onödigt slitage.
Korta toppar av extrema temperaturer kan försämra tillförlitligheten. Det kan leda till att enheten går sönder månader senare, även om de inte märks omedelbart.

Varför välja USA

 

 

Vår fabrik:Shanghai Ziasiot Technology Co., Ltd. är en erfaren tillverkning av tryck- och temperatursensorer, sändare.

 

Produkter:De huvudsakliga produkterna som utvecklats och producerats av vårt företag består av flera serier, inklusive trådlösa sensorer, flödessensorer, linjära, trycksensorer, vätskenivåsensorer, högtemperatursmälttrycksensorer, smälttrycksmätare, högtemperatursmälttryckssändare, temperatursensor, fusionsindexinstrument, tryckkalibreringssystem, smart digitalt instrument, sprängningsbrytare, smarta hemsystem, smarta laboratoriesystem, smarta kroppsinstrument, kompletta kontrollsystem, smarta laboratorier, smarta kroppsinstrument, skala.

 

Vår certifiering:För att understryka vårt engagemang för kvalitet och rykte säkerställer FoU- och produktionsprocessen för alla zias varumärken att de uppfyller och innehar RoHS, ISO, CE, CMC, CPA, ex och andra certifieringar.

 

Produktion och kvalitet:ZiasIOT ägnar sig åt att förbättra tillverkningsindustrin och dess produktivitet. Förmågan att kontrollera temperatur och tryck inom industriområdet är avgörande för att främja produktivitet och producera högkvalitativa-produkter.

Typer av temperaturomkopplare
1. Mekaniska temperaturomkopplare

Mekaniska temperaturbrytare finns i två typer av bimetalliska och flytande expansionstemperaturbrytare som används för att mäta eller detektera temperaturförändringen.

2. Bimetalltemperaturbrytare

Den bimetalliska temperaturomkopplaren eller bimetalltermometern använder den bimetalliska remsan, som används för att ändra temperaturen till mekanisk förskjutning. Här använder bimetallremsan huvudsakligen principen om metallexpansion vid uppvärmning. Så när temperaturen ändras kommer volymen av metall att ändras.

3. Vätskeexpansionstermometer

Den vätskefyllda-temperaturomkopplaren eller vätskefyllda-expansionstermometern innehåller en mässingslampa som är fylld med en gas eller kemisk vätska. Den innehåller ett vätskefyllt-glödlampssystem. Så vid termometerlampan hålls en stor mängd vätska som har maximal känslighet. Denna inneslutna vätska kommer att expandera när glödlampan blir uppvärmd. Så denna vätskeexpansion kommer att öka vätsketrycket inuti glödlampan. Ökningen av vätsketrycket kommer att resultera i aktivering av tryckvakten som är ansluten till glödlampan.

4. Vätskeexpansionstermometer

Fördelarna med en vätskeexpansionstermometer inkluderar mindre kostnad, kompakt storlek och mer exakt medan nackdelarna är; att svarstiden är hög, läckage uppstår, motståndskraftig mot temperatur & stötar osv.

 

Temperaturomkopplarens arbetsprincip

Temperaturomkopplaren är en temperaturomkopplarsensor som använder en bimetallplåt som ett temperaturavkännande element. När den elektriska apparaten fungerar normalt är bimetallplåten i ett fritt tillstånd och kontakten i ett stängt/bortkopplat tillstånd. När temperaturen stiger till driftstemperaturen, det bimetalliska elementet. Värmen genererar inre spänningar och verkar snabbt, öppnar/stänger kontakterna och klipper/ansluter kretsen och spelar därmed en roll i termiskt skydd. När temperaturen sjunker till den inställda temperaturen stängs/öppnas kontakterna automatiskt och den elektriska apparaten återgår till sitt normala arbetsläge.

Smart Digital Automatic Temperature Switch

 

Temperaturbrytare VS Termostat

 

 

Skillnaden mellan en temperaturbrytare och en termostat inkluderar följande.

 

Temperaturomkopplare

Termostat

Temperaturomkopplaren är också känd som en termisk switch.

Termostaten är också känd som en indikator eller termometer.

Huvudfunktionen för denna omkopplare är att mäta temperatur.

En termostatanordnings funktion är att reglera temperaturen,

Den här omkopplaren är en bi-stabil elektromekanisk enhet.

Det här är en styrenhet med sluten-slinga.

Generellt är dessa omkopplare klassificerade i två typer elektroniska och mekaniska.

Termostater klassificeras i tre typer programmerbara, icke-programmerbara och smarta.

Den här omkopplaren innehåller två huvuddelar som avkänningsdel och snäppkontakt-.

Termostaten innehåller olika delar som fläns, ram, hölje och vaxelement.

 

Är temperaturbrytare normalt öppna eller stängda

 

 

När temperaturomkopplaren är normalt öppen (NO) är kontakterna NO normalt öppna vid lägsta temperatur. På liknande sätt betyder Normally Closed (NC) att brytarkontakterna är NC vid minimal temperatur.
Den här omkopplaren aktiveras av en temperaturändring och ändrar dess tillstånd från NO till stängd eller från NC till öppen. NO termobrytarens kontakter förblir vanligtvis öppna, vilket kommer att stängas med ökad temperatur.

 

Viktiga parametrar för temperaturomkopplare
 
 
Börvärde

Börvärdet är kanske den viktigaste faktorn att tänka på när du väljer termokontakt. Termomkopplaren förblir i sitt normala läge vid temperaturer under börvärdet, medan den växlar och lämnar sitt normala läge vid temperaturer över denna punkt.
Dessutom har en termomkopplare märkt som "X grad" ett börvärde på X.

 
Normally Closed (NC) eller Normally Open (NO)

Vi förklarade skillnaden mellan dessa två kategorier. Du bör välja en eller två typer utifrån vad du letar efter.
Återigen, NC-typer används vanligtvis för värmesystem, medan NO-typer är lämpliga för kylsystem.

 
Maximal ström

Den maximala strömmen är en annan parameter att ta hänsyn till när du väljer en termoströmbrytare. Detta värde skrivs vanligtvis på termostaten.
Om du kopplar termomkopplaren direkt till lasten, se till att strömmen som passerar genom termomkopplaren inte överskrider maxgränsen. För högre strömmängder kan du ansluta sensorutgången till en reläkrets.

 
Maximal spänning

I likhet med ström har vi en maximal spänning för termobrytare. nätspänningen kan vara antingen AC eller DC, och termomkopplaren fungerar perfekt i båda lägena.

 

 

Hur man kalibrerar temperaturomkopplare
Smart Digital Automatic Temperature Switch
Smart Digital Automatic Temperature Switch
Smart Digital Automatic Temperature Switch
Magnetic Flap Level Meter Gauge

Före kalibrering
Som med all processinstrumentkalibrering, isolera mätningen från processen innan du börjar, kommunicera med kontrollrummet och se till att kalibreringen inte kommer att orsaka några larm eller oönskade konsekvenser.
Kontrollera visuellt omkopplaren för att säkerställa att den inte är skadad och att alla anslutningar ser ok ut.
Om sensorn är smutsig bör den rengöras innan den sätts in i temperaturblocket.

 

Generera en långsam temperaturramp som ingång
Om du kalibrerar temperaturomkopplaren och dess temperatursensor tillsammans måste du generera en tillräckligt långsam temperaturramp i temperaturkällan där du installerar omkopplarens temperatursensor.
Det betyder att du måste ha en temperaturkälla som kan generera en kontrollerad temperaturramp med konstant hastighet, så långsam som applikationen kräver.
I praktiken kan du snabbt nå ett temperaturbörvärde nära kalibreringsområdet, låta temperaturen stabiliseras helt och sedan börja långsamt rampa temperaturen över kalibreringsområdet. Efter kalibreringen kan du snabbt återgå till rumstemperatur.
En temperaturramp som denna genereras oftast med ett temperaturtorrblock. Inte alla torra block kan generera en lämpligt långsam ramp. Och du måste också kunna mäta den genererade temperaturen mycket noggrant, samtidigt som du kan mäta switchens utsignal. Dessutom bör kalibreringssystemet ha förmågan att automatiskt fånga ingångstemperaturen vid det exakta ögonblicket när switchutgången ändrar tillstånd.

 

Använd en extern referenstemperaturgivare – använd inte den interna!
Temperaturtorra block har alltid en intern referensgivare, men använd inte denna vid kalibrering av temperaturbrytare!
Den interna referensgivaren är placerad i den nedre delen av temperaturblocket, som värms och/eller kyls. Den interna referensgivaren är också vanligtvis nära värme-/kylelementen och reagerar snabbt på eventuella temperaturförändringar.
Från det temperaturblocket kommer temperaturen att överföras till insatsen och från insatsen till den faktiska temperatursensorn. Detta innebär att det alltid finns en betydande fördröjning (fördröjning) mellan den interna referenssensorn och sensorn som kalibreras, placerad i hålet i insatsen.

 

Mätning av switchens utgång
När du har räknat ut ingångstemperaturrampen måste du också mäta omkopplarens utgångsterminaler och deras tillstånd.
Med en traditionell öppna/stäng-brytare behöver du ha en enhet som kan mäta om brytarkontakterna är öppna eller slutna.
Om strömbrytaren är modernare med en elektrisk utgång måste du kunna mäta det. Det kan vara strömmätning för en mA-signal eller spänningsmätning för en spänningssignal.
Hur som helst, eftersom switchutgången har två tillstånd, måste du ha en enhet som kan mäta och känna igen båda.

 

Fånga operationspunkterna
För att kalibrera manuellt måste du starta temperaturrampen och övervaka omkopplarens utgång. När omkopplarens status ändras behöver du läsa av vad ingångstemperaturen är, dvs vad referenstemperaturgivaren läser av. Det är driftspunkten för temperaturomkopplaren. Vanligtvis vill du kalibrera båda operationspunkterna (”inställnings- och ”återställningspunkterna”) med ökande och sjunkande temperaturer för att se skillnaden mellan dem, vilket är hysteresen (dödbandet).

Om du inte vill göra det manuellt behöver du ett system som kan utföra alla nödvändiga funktioner automatiskt, dvs det måste:
Generera temperaturrampen, gå upp och ner med önskad hastighet, inom det erforderliga temperaturintervallet för brytaren i fråga


Mät omkopplarens utgångsläge (öppna/stäng, på/av)
Mät referenstemperaturgivaren som är insatt i temperaturkällan
Fånga temperaturen när omkopplaren ändrar tillstånd

Smart Digital Automatic Temperature Switch

 

Kalibreringssteg för temperaturomkopplare

Förberedelse för-kalibrering (koppla från processen, isolera för säkerhet, visuell kontroll, rengöring).
Sätt in temperaturbrytarens temperaturgivare och en referensgivare i temperaturkällan.
Anslut switchens utgång till en mätenhet som mäter switchens öppna/stäng-status.
Sätt snabbt temperaturen nära strömbrytarens funktionsområde och vänta tills den stabiliseras.
Ramp temperaturen mycket långsamt över omkopplarens nominella driftområde.
När omkopplarutgången ändrar status (börvärde), registrera temperaturen i temperaturkällan.
Ramp långsamt temperaturen åt andra hållet tills omkopplaren aktiveras igen (återställningspunkt). Fånga temperaturen.
Upprepa steg 5 till 7 så många gånger som behövs för att hitta omkopplarens repeterbarhet. Vanlig praxis är tre (3) repetitioner.
Sätt tillbaka temperaturen snabbt till rumstemperatur.
Dokumentera resultatet av kalibreringen.
Om kalibreringen misslyckades och omkopplaren inte uppfyllde noggrannhetskraven, gör nödvändiga justeringar, reparera eller byt ut den.
Upprepa hela kalibreringsprocessen om justeringar gjordes i steg
Anslut omkopplaren tillbaka till processen.

Vanlig användning inom industrin Temperaturbrytare
 

Värmebehandla/ugn
Temperaturregulatorer används i ugnar och i-värmebehandlingsapplikationer i ugnar, keramiska ugnar, pannor och värmeväxlare.

 

Förpackning
I förpackningsvärlden måste maskiner utrustade med förseglingsstänger, limapplikatorer, smältfunktioner, krympplasttunnlar eller etikettapplikatorer arbeta vid angivna temperaturer och processtidslängder. Temperaturregulatorer reglerar dessa operationer exakt för att säkerställa en högkvalitativ produktproduktion.

 

Plast
Temperaturkontroll inom plastindustrin är vanligt förekommande på bärbara kylare, magasin och torktumlare samt formnings- och extruderingsutrustning. I extruderingsutrustning används temperaturregulatorer för att exakt övervaka och kontrollera temperaturer vid olika kritiska punkter i tillverkningen av plast.

 

Sjukvård
Temperaturregulatorer används inom sjukvården för att öka noggrannheten i temperaturkontroll. Vanlig utrustning som använder temperaturregulatorer inkluderar laboratorie- och testutrustning, autoklaver, inkubatorer, kylutrustning och kristallisationskammare och testkammare där prover måste förvaras eller tester måste köras inom specifika temperaturparametrar.

 

Mat & dryck
Vanliga livsmedelsbearbetningsapplikationer som involverar temperaturkontroller inkluderar bryggning, blandning, sterilisering och matlagnings- och bakugnar. Regulatorer reglerar temperatur och/eller processtid för att säkerställa optimal prestanda.

Hur man underhåller temperaturbrytaren

 

1) Se till att ledningarna till temperaturregulatorn är beständiga, för att förhindra effekter på det normala arbetet på grund av ledningar och anslutningspunkter.
2) Kontrollera att kablarna till temperatursensorn är beständiga eller inte.
3) Under varma väderförhållanden, var uppmärksam för att säkerställa temperaturregulatorns omgivningstemperatur i normal driftstemperatur. Vidta effektiva kylningsåtgärder när omgivningstemperaturen är för hög.
4) Under fuktiga klimatförhållanden, om utrustningen i stoppat tillstånd, levererar ström regelbundet till temperaturinstrumentet för att förhindra att instrumentet påverkades av fukt och haveri. Efter en lång stilleståndstid, kolla upp den noggrant och försörj ström i 4-6 timmar, efter det börja köra.
5) Byt ut den inaktiverade temperaturregulatorn och temperatursensorn omedelbart. Inspektera typen av temperaturregulator och spänningen om de motsvarar temperaturregleringsområdet och se till att kabeldragningen är korrekt.

 
FAQ
 

F: Vad är temperaturomkopplare?

S: Temperaturomkopplare är vanligtvis elektromekaniska enheter, som används i industri- och tillverkningsprocesser och ansvarar för övervakning och kontroll av temperatur, med möjligheten att slås på och av när en viss temperatur uppnås.

F: Hur fungerar temperaturomkopplare?

S: Temperaturomkopplare kan ställas in för att reagera på en viss temperatur. När omkopplarens sensor detekterar en temperaturökning öppnar den de elektriska kontakterna. När temperaturen sjunker stänger de elektriska kontakterna ( källa).

F: Var används temperaturbrytare?

S: Temperaturomkopplare används ofta i olika industrier men är särskilt viktiga inom livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin, fordonsteknik. Vanligtvis finns temperaturbrytare i värmesystem, luftvärmare, vattenpannor, cirkulationspumpar, etc. (källa).

F: Vilka typer av temperaturbrytare finns det?

S: Det finns några sätt att klassificera temperaturomkopplare efter olika egenskaper:
NO (normalt öppen) eller NC (normalt stängd)
Autofunktion eller manuell funktion
Standard / rum / kanaltyper

F: Vad är skillnaden mellan NO- och NC-temperaturomkopplare?

S: NEJ (normalt öppen) betyder att när brytaren aktiveras är kontakterna normalt öppna vid lägsta temperatur. NC (Normalt sluten) innebär att kontakterna normalt är stängda vid minimal temperatur ( läs mer).

F: Vad är skillnaden mellan NTC- och PTC-motstånd?

S: NTC betyder negativ temperaturkoefficient och PTC – positiv temperaturkoefficient. NTC-termistorer leder elektricitet bättre vid en hög temperatur, medan PTC leder leder elektricitet bättre vid en lägre temperatur (källa).

F: Vad används en temperaturbrytare till?

S: En temperaturbrytare eller termobrytare används för att öppna och stänga brytarkontakter. Temperaturomkopplarens växlingsstatus ändras beroende på ingångstemperaturen. Denna funktion används som skydd mot överhettning eller överkylning.

F: Vilket är ett exempel på en temperaturbrytare?

S: Ett exempel på en elektronisk temperaturomkopplarmodul är Moore Industries modell SPA ("Site Programmable Alarm"), som visas här: Denna speciella modell är inte bara kapabel att direkt tolka både RTD- och termoelementsignaler, utan den kommer också att mata in 4-20 mA loopströmsignaler också.

F: Vad gör en termisk switch?

S: En termisk switch är en elektromekanisk anordning som öppnar och stänger kontakter för att kontrollera flödet av elektrisk ström som svar på temperaturförändringar.

F: Vad är skillnaden mellan en termostat och en temperaturbrytare?

S: Skillnaden mellan en temperaturbrytare och en termostat inkluderar följande. Temperaturomkopplaren är också känd som en termisk switch. Termostaten är också känd som en indikator eller termometer. Huvudfunktionen för denna omkopplare är att mäta temperatur.

F: Var sitter temperaturbrytaren?

S: ECT-sensorn är ofta placerad på motorblocket, vanligtvis nära termostathuset. På vissa motorer kan den vara placerad på insugningsröret. Sensorn mäter temperaturen på kylvätskan och skickar en signal till datorn. Datorn använder denna information för att justera tändningstiden och bränsleblandningen.

F: Hur många typer av temperaturbrytare finns det?

S: Temperaturomkopplare finns i många olika former och storlekar men de allra flesta faller inom en av två grundläggande kategorier. De kan vara antingen en vätskebrytare eller en bimetallbrytare. Oavsett om det är flytande eller bimetalliskt, innehåller varje temperaturomkopplare några grundläggande komponenter.

F: Är en termostat en strömbrytare?

S: Termostater är vad vi kallar "temperatur-aktiverade strömbrytare", vilket betyder att de automatiskt öppnar eller stänger sina elektriska kontakter vid en förändring i omgivningstemperaturen.

F: Vilka är de fyra temperaturtyperna?

S: Även om människor har använt flera temperaturskalor genom historien, finns det idag bara fyra grundläggande skalor kvar. Dessa är skalorna Celsius, Fahrenheit, Kelvin och Rankine. Den tidigaste av dessa är Fahrenheitskalan som uppfanns av den tyske -nederländska vetenskapsmannen Gabriel Fahrenheit (1686-1736).

F: Vad är en temperaturbrytare kopplad till i ett kylsystem?

S: Med en kylvätsketemperaturgivare är den fulla givaren placerad i en kylvätskepassage som sitter framför en termostat och är ansluten till motorns styr- och övervakningsenhet.

F: Hur justerar du en temperaturomkopplare?

S: Anslut switchens utgång till en mätenhet som mäter switchens öppna/stäng-status. Sätt snabbt temperaturen nära strömbrytarens funktionsområde och vänta tills den stabiliseras.

F: Hur testar man en temperaturbrytare?

S: För att testa en temperatursensor med en multimeter, ställ in den för att mäta resistans, fäst en sond till en yttre sensorkontakt och den andra mittemot den. Sänk ned i varmt sedan isvatten, notera avläsningar efter några sekunder - runt 250 respektive 1000 ohm.

F: Vilken temperatursensor är bäst?

S: Platinaresistanstemperaturdetektorer (PRTD) är de mest exakta, men ändå används termistorer med negativ temperaturkoefficient (NTC), termoelementsensorer och -halvledarbaserade integrerade sensorer (IC) i stor utsträckning.

F: Vilken är den mest populära temperatursensorn?

S: Termoelement är den vanligaste typen av temperatursensor. De används i industri-, bil- och konsumenttillämpningar. Termoelement är självförsörjande-, kräver ingen excitation, kan arbeta över ett brett temperaturområde och har snabba svarstider.

F: Vilka är fördelarna med temperatursensor?

S: Temperatursensorer används för att övervaka olika miljöer och maskiner, kraftverk och tillverkning. Temperatursensorer används för att mäta vattentemperaturer i reservoarer och borrhål. De kan också användas för att tolka temperatur-relaterad stress och volymförändringar i dammar.

Som en av de mest professionella tillverkarna och leverantörerna av temperaturbrytare i Kina, presenteras vi av kvalitetsprodukter och lågt pris. Välkommen till grossist den bästsäljande temperaturomkopplaren till salu här från vår fabrik. Kontakta oss för skräddarsydd service.

flödesmätare för CE -markering, tryckbrytare nedgradering, trycksändare för gasövervakning

Shoppingkassar