説明
液膨張式サーモスタットは一般的に使用されているサーモスタットです。内部液体の体積変化を制御することで温度制御を実現します。下部固定部、上部油圧部、毛細管で構成されています。
液体膨張式サーモスタットのロータリースイッチには温度プローブが装備されています。設定された必要な温度に達すると、温度プローブ内の液体が熱源により膨張します。
この膨張(圧力上昇)により機械式温度調節スイッチ内の隔壁が作用し、電源を遮断して電源の供給を停止します。温度が低下すると、温度プローブ内の液体が収縮し(圧力が低下し)、内部の隔壁が元の位置に戻り、電源が遮断されることなく継続します。
温度調節器の液体膨張設計は、制御対象の温度が変化すると、感温部の液体が熱膨張と熱収縮の原理により体積変化するという原理に基づいています。{0}
液膨張式サーモスタットは、設定温度を安定かつ確実に維持できる温度制御精度が高く、起動時と停止時の温度差が比較的小さいことが大きな特長です。さらに、調整範囲も広く、さまざまな温度制御要件に適応できます。過負荷電流が大きいという特性により、高出力の電気製品や電熱機器を扱う場合にも優れた性能を発揮します。-
このタイプのサーモスタットは家電業界、電熱機器、冷凍業界で広く使用されており、機器の正常な動作と温度制御を確保するための重要なコンポーネントです。家庭用電化製品でも産業用機器でも、液体膨張サーモスタットは安定した温度を維持するために重要な役割を果たします。

家の冷蔵庫が急に冷えなくなり、給湯器の温度も常に狂いました。液体膨張サーモスタットの原理を理解すると、問題の 80% 以上を自分でトラブルシューティングできるようになります。最初のステップは、冷蔵庫の内壁または給湯器の水タンクに挿入された小さな金属棒である温度を感知する部分を観察することです。特殊な液体が入っています。温度が変化すると、この液体は膨らんだ風船のように膨張または収縮します。-第二段階は圧力伝達です。液体の体積変化はストローよりも細い毛細管を通ってダイヤフラムに伝わります。この振動板は呼吸する金属板のようなものです。圧縮すると変形します。 3 番目のステップでは、スイッチを制御します。ダイヤフラムが動くとすぐに小さなレバーが駆動され、回路の接点が開きます。温度が下がると液体が収縮し、ダイヤフラムが反発します。その後、回線は自動的に再接続されます。


温度制御スイッチにおけるキャピラリチューブの役割
液体膨張式サーモスタットにおいて、キャピラリチューブは重要な役割を果たしています。周囲温度の変化を感知するだけでなく、これらの変化を機械的動作に変換して回路のオンオフ状態を制御します。-液膨張式温度調節スイッチは、キャピラリチューブ内の感温液を精密に制御することにより、設定温度点で正確に動作し、効果的な温度制御を実現します。
アプリケーションノート
このサーモスタットを使用する場合は、以下の点に注意してください。 まず、温度検出の精度を向上させるために、キャピラリチューブが感温部に密着していることを確認してください。次に、キャピラリ チューブを外力で絞ったり曲げたりしないでください。通常の動作に影響を与える可能性があります。最後に、温度制御スイッチを定期的に検査してメンテナンスし、長期的に安定した動作を確保してください。{0}}
結論として、液体膨張式サーモスタットは温度制御システムにおいて重要な役割を果たしています。



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