来源:艾特贸易2017-06-05
简介答:常用的热敏元件有热敏开关、热电偶、热敏电阻和热电阻共四种。用作电机热保护的外形如图 4-17 所示。各自进行过热保护的工作原理如下。 图 4-17 几种常用的热敏元件外形 (1) 热
答:常用的热敏元件有热敏开关、热电偶、热敏电阻和热电阻共四种。用作电机热保护的外形如图4-17所示。各自进行过热保护的工作原理如下。

图4-17 几种常用的热敏元件外形
(1)热敏开关
用热敏开关进行过热保护的工作原理,是利用热敏开关在设定温度以下为常闭状态,当温度达到其设定值时(例如135℃)就会断开的特性。将热敏开关放置在需要控制温度的发热元件上,并与控制电路相连,控制系统在热敏开关断开时对供电电路实施保护。
热敏开关外壳内部由一个双金属片和由其控制的一对常闭触点组成,触点的外引线与控制电路相接。使用时,通过金属外壳将外界的热量传导给双金属片,使其变形弯曲,当温度达到其设定值时,双金属片变形弯曲到能将常闭触点打开的程度。触点打开后即将切断控制电路的电流,进而断开电机电源供给电路开关(一般为接触器),达到不使电机继续发热直至烧毁的事故发生。可见,热敏开关与热继电器的工作原理完全相同。
(2)热电偶
用热电偶进行过热保护的工作原理,是利用热电偶所产生电动势的大小与温度成一定函数关系的特性。将热电偶放置在需要控制温度的发热元件上,热电偶引出线与控制电路相串联,控制系统根据热电偶所产生电动势的大小来决定电路的保护。
(3)热敏电阻
实际上,有多种特性的热敏电阻,常用的如图4-18所示的4种,表4-5为代表符号、优缺点等内容。用于电机温度控制的为第3种(PTC)“开关型”特性。
表4-5 各类热敏电阻性能比较

将PTC型热敏电阻串联在控制电路中。在正常温度时,它的电阻保持在一个较小的数值以内,例如200Ω左右,此时通过它的电流能够维持控制电路保证电源电路电磁开关(一般为接触器或中间继电器)闭合。当达到某一温度(图4-18温度轴的A点)之后,其阻值将发生突变形的升高,致使通过它的控制电流迅速减小,达到不能维持电源电路电磁开关闭合的程度,使电源开关断开。
可见,它的控制作用与热敏开关是相同的,所以被称为“开关型”。
(4)热电阻
用热电阻进行过热保护的工作原理,是利用热电阻的电阻值在一定的温度范围内与温度成正比关系的特性(见图4-18中最下面给出的一条标有“铂电阻”的几乎是一条直线的特性曲线)。将热电阻放置在需要控制温度的发热元件上,其两端串联在一个控制电路中,它的阻值变化将影响该控制电路中的电流或者电流流过它以后所产生的电压降,控制系统利用这些信息来决定电路的保护,例如当达到设定值时,断开供电电路。

图4-18 4种常用的热敏电阻特性
1-负温度系数型;2-临界负温度型;3-开关型;4-缓交变正温度系数型
和热电偶一样,控制电路动作与否,是由人事先在控制装置中设定的,也就是说与热电阻或热电偶的变化无关,它们只是起一个传递热变化信号的作用。所以也被称为“温度传感器”。
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