Kapillarthermostat
| Produktname | Thermostat |
| Aktuell | 16A |
| Stromspannung | 250V |
| Temperaturbereich | 40-400 Grad |
| Maximale Temperatur des Hauptkörpers | 150 Grad |
| Kontakt Widerstand | Kleiner oder gleich 50 Ω |
| Isolationswiderstand | Größer oder gleich 100Ω |
| Anwendung | Wasserkocher, Mikrowellenherde, Öfen, Fritteusen usw. |
| Warenzeichen | ALLEIN |
| OEM und ODM | Akzeptabel |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 6000.000 STK/Jahr |
| HS-Code | 9032100000 |
Der Kapillarthermostat ist ein Gerät zur Temperaturregelung und -kontrolle, das auf dem Kapillarprinzip basiert. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Einführung zum Kapillarthermostat:
1.Arbeitsprinzip
Grundstruktur: Der Kapillarthermostat besteht hauptsächlich aus einer Temperaturfühlerbirne (Birne), einem Kapillarrohr (Kapillare) und einem Steuermechanismus. Der Temperaturfühlerbeutel ist mit einer Temperaturfühlerflüssigkeit gefüllt, die ihr Volumen ändern kann, wenn sich die Umgebungstemperatur ändert.
Temperaturmessung: Wenn sich die Umgebungstemperatur ändert, ändert sich das Volumen der Temperaturmessflüssigkeit im Temperaturmessbeutel entsprechend, was zu Druckänderungen führt.
Signalübertragung: Die erzeugten Druckänderungen werden über das Kapillarrohr an den Steuermechanismus übertragen. Eine Kapillare ist ein Rohr mit kleinem Innendurchmesser und relativ großer Länge, das kleine Druckänderungen übertragen kann.
Regelfunktion: Der Regelmechanismus steuert den Betrieb der Heiz- oder Kühlanlage entsprechend dem empfangenen Drucksignal und regelt so die Umgebungstemperatur auf den eingestellten Wert.
2.Strukturelle Merkmale
Temperaturfühlerbeutel: Normalerweise ein kleiner Behälter aus Metall oder Kunststoff, der mit einer temperaturfühlenden Flüssigkeit gefüllt ist, die Änderungen der Umgebungstemperatur empfindlich erfassen kann.
Kapillarrohr: verbindet den Temperatursensorbeutel mit dem Steuermechanismus und ist für die Übertragung der Druckänderungen im Temperatursensorbeutel verantwortlich. Der Innendurchmesser des Kapillarrohrs beträgt normalerweise zwischen {{0}},62,5 mm und die Länge zwischen 0,35 m und kann je nach Anwendungsszenario und Bedarf angepasst werden.
Steuermechanismus: Steuert den Betrieb von Heiz- oder Kühlgeräten basierend auf dem empfangenen Drucksignal. Der Steuermechanismus umfasst normalerweise Komponenten wie Schalter und Regelgeräte, um eine präzise Temperaturregelung zu erreichen.
3.Leistungsparameter
Temperaturbereich: Der Temperaturbereich des Kapillarthermostats variiert je nach Modell und Anwendungsszenario und kann im Allgemeinen die meisten Anforderungen an die Temperaturregelung erfüllen.
Regelgenauigkeit: Durch die Verwendung des Kapillarprinzips zur Temperaturerfassung und -einstellung verfügt der Kapillarthermostat über eine hohe Regelgenauigkeit und kann Anwendungsszenarien erfüllen, die eine hohe Temperaturregelgenauigkeit erfordern.
Reaktionszeit: Der Kapillarthermostat verfügt über eine schnelle Reaktionszeit und kann Änderungen der Umgebungstemperatur rasch erfassen und entsprechende Steuermaßnahmen ergreifen.
4.Anwendungsszenarien
Kühlsystem: In Kühlsystemen wird üblicherweise ein Kapillarthermostat als Drosselmechanismus verwendet, der zwischen dem Kondensatorauslass und dem Verdampfereinlass angeschlossen ist, um den Durchfluss und den Druck des Kühlmittels zu steuern und so einen effizienten Betrieb des Kühlsystems zu erreichen.
Kleine gewerbliche Kühlgeräte, wie z. B. kleine Kaltwasserspender, kleine Eismaschinen usw., verwenden normalerweise einen Kapillarthermostat anstelle eines Wärmeausdehnungsventils als Drosselmechanismus, um eine präzise Temperaturregelung zu erreichen.
Laborgeräte: In Laborgeräten wird der Kapillarthermostat auch häufig zur Temperaturregelung verwendet, beispielsweise in Inkubatoren, Brutschränken usw.
5.Vorteil
Einfache Struktur: Der Kapillarthermostat verwendet eine mechanische Steuerungsmethode mit einer relativ einfachen Struktur und ist leicht zu installieren und zu warten.
Hohe Zuverlässigkeit: Aufgrund der mechanischen Steuerungsmethode sind keine komplexen elektronischen Komponenten und Schaltkreise erforderlich, sodass eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet ist.
Hohe Regelgenauigkeit: Zur Temperaturerfassung und -regelung wird das Kapillarprinzip verwendet, mit hoher Regelgenauigkeit.
Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit: Kann Änderungen der Umgebungstemperatur schnell erkennen und entsprechende Steuermaßnahmen ergreifen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kapillarthermostat ein Gerät zur Temperaturregelung und -kontrolle ist, das auf dem Kapillarprinzip basiert. Es bietet die Vorteile einer einfachen Struktur, hohen Zuverlässigkeit, hohen Regelgenauigkeit und schnellen Reaktionsgeschwindigkeit. Es wird häufig in Kühlsystemen und kleinen gewerblichen Kühlgeräten sowie in Laborgeräten verwendet.

Häufig gestellte Fragen
Verpackung & Versand
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