2024-10-11
Existujú hlavne tri typy tepelných magnetických ističov:
Typická doba odozvy tepelného magnetického ističa je približne 10 milisekúnd.
Tepelný magnetický istič sa vypne, keď ním pretekajúci prúd prekročí jeho menovitú kapacitu.
Tepelný magnetický istič chráni elektrické obvody pred preťažením a skratom, zatiaľ čo GFCI chráni ľudí pred úrazom elektrickým prúdom spôsobeným zemným spojením.
Na záver možno povedať, že termomagnetické ističe sú spoľahlivým a všestranným riešením elektrickej ochrany. Ponúkajú ochranu proti preťaženiu, skratom, zemným poruchám a oblúkovým poruchám. Ak potrebujete chrániť obvod pred ktoroukoľvek z týchto podmienok, zvážte použitie tepelného magnetického ističa od spoločnosti Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd. Naša spoločnosť poskytuje kvalitné elektrické produkty už viac ako 20 rokov. Kontaktujte nás nasales8@cnspx.comdozvedieť sa viac.1. Koirala, D., Kumar, S., & Sheikh, I. (2020). Štúdium a analýza tepelných magnetických ističov. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 9(4), 2108-2114.
2. Kim, H. J., Jung, S. I., & Jeon, I. S. (2019). Analýza tepelno-magnetickej charakteristiky uvoľnenia pre nízkonapäťový istič. Journal of Electrical Engineering and Technology, 14(1), 405-411.
3. Gan, Y. C., Ang, K. W., & Chai, T. C. (2018). Zlepšenie výkonu termomagnetického ističa – analýza a porovnanie. V roku 2018 7. medzinárodná konferencia o inžinierstve energetických a energetických systémov (CPESE) (s. 267-271). IEEE.
4. Zhang, L., Wang, C., Wang, L., Li, X., & Dai, F. (2017). Inteligentná diagnostika porúch tepelného magnetického ističa. Journal of Physics: Conference Series, 896, 012081.
5. Zhao, J., & Wu, J. (2016). Tepelná analýza 3P2D tepelného magnetického ističa na základe dynamických charakteristík. V roku 2016 8th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC-ECCE Asia) IEEE (s. 3356-3360). IEEE.
6. Cai, L., & Zhang, Z. (2015). Analýza elektromagnetických charakteristík ističa s malou vzduchovou medzerou na základe tepelno-magnetického spojovacieho mechanizmu. Séria konferencií IOP: Materials Science and Engineering, 73(1), 012048.
7. Chen, L., Jia, H., & Du, J. (2014). Výskum okamžitej ochrany tepelného magnetického ističa na základe technológie detekcie prechodov. V roku 2014 International Conference on Power System Technology (POWERCON) (s. 1654-1658). IEEE.
8. Wang, X. a Chen, Z. (2013). Štúdia o tepelnej charakteristike N-pólového polovodičového tepelného magnetického ističa. V roku 2013 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS) (s. 2977-2981). IEEE.
9. Wang, J., Mo, Y., & Chen, J. (2012). Analýza ističa na základe tepelných magnetov. V roku 2012 7. medzinárodná konferencia o počítačovej vede a vzdelávaní (ICCSE) (s. 527-529). IEEE.
10. Zhang, M., Gao, Y., & Yang, L. (2011). Výskum nového inteligentného tepelného magnetického ističa s rýchlou izoláciou porúch. V roku 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE) (s. 5091-5095). IEEE.