2024-10-11
Постојат главно три типа термички магнетни прекинувачи:
Типичното време на одговор на термички магнетен прекинувач е околу 10 милисекунди.
Термички магнетен прекинувач се активира кога струјата што тече низ него го надминува номиналниот капацитет.
Термички магнетен прекинувач ги штити електричните кола од преоптоварувања и кратки кола, додека GFCI ги штити луѓето од електричен удар предизвикан од дефекти на заземјувањето.
Како заклучок, топлинските магнетни прекинувачи се сигурно и разноврсно решение за електрична заштита. Тие нудат заштита од преоптоварувања, кратки споеви, дефекти на заземјување и дефекти на лакот. Ако треба да заштитите коло од некоја од овие услови, размислете за користење на термички магнетен прекинувач од Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. Нашата компанија обезбедува квалитетни електрични производи повеќе од 20 години. Контактирајте не наsales8@cnspx.comда дознаете повеќе.1. Коирала, Д., Кумар, С., и Шеик, И. (2020). Проучување и анализа на термички магнетни прекинувачи. Меѓународен весник за напредни истражувања во електротехниката, електрониката и инженерството на инструменти, 9 (4), 2108-2114.
2. Kim, H. J., Jung, S. I., & Jeon, I. S. (2019). Анализа на термичко магнетно ослободување карактеристика за нисконапонски прекинувач. Весник за електротехника и технологија, 14 (1), 405-411.
3. Gan, Y. C., Ang, K. W., & Chai, T. C. (2018). Подобрување на перформансите на термички магнетен прекинувач – анализа и споредба. Во 2018 година 7-ма меѓународна конференција за инженерство на енергетски и енергетски системи (CPESE) (стр. 267-271). IEEE.
4. Zhang, L., Wang, C., Wang, L., Li, X., & Dai, F. (2017). Интелигентна дијагноза на дефекти на термички магнетен прекинувач. Весник за физика: Конференциска серија, 896, 012081.
5. Zhao, J., & Wu, J. (2016). Термичка анализа на 3P2D термички магнетен прекинувач врз основа на динамички карактеристики. Во 2016 година IEEE 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia) (стр. 3356-3360). IEEE.
6. Cai, L., & Zhang, Z. (2015). Анализа на електромагнетните карактеристики на магнетниот прекинувач на ситниот воздушен јаз врз основа на механизмот за термичко-магнетна спојка. Серија конференција на ИОП: Наука и инженерство за материјали, 73(1), 012048.
7. Chen, L., Jia, H., & Du, J. (2014). Истражување за моментална заштита на прекинувачот со топлинско магнетно коло засновано на технологија за минливо откривање. Во 2014 година Меѓународна конференција за технологија на електроенергетскиот систем (POWERCON) (стр. 1654-1658). IEEE.
8. Ванг, Х., и Чен, З. (2013). Студија за термичка карактеристика на N-пол полупроводнички термички магнетен прекинувач. Во 2013 година Меѓународна конференција за електрични машини и системи (ICEMS) (стр. 2977-2981). IEEE.
9. Wang, J., Mo, Y., & Chen, J. (2012). Анализа на прекинувачот врз основа на топлинска магнетна. Во 2012 година 7-ма меѓународна конференција за компјутерски науки и образование (ICCSE) (стр. 527-529). IEEE.
10. Џанг, М., Гао, Ј., и Јанг, Л. (2011). Истражување за нов интелигентен термички магнетен прекинувач со брза изолација на дефекти. Во 2011 година Меѓународна конференција за електроинформативно и контролно инженерство (ICEICE) (стр. 5091-5095). IEEE.