WMZ92 延时启动型PTC热敏电阻
延时启动型PTC热敏电阻器
应用原理
电机在启动时,要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力),因此电机启动时需要较大的电流和转矩。当转动正常后,为了节约能源,需要的转矩又要大幅度下降。给电机加一组辅助线圈,只在启动时工作,正常后它就断开。将PTC热敏电阻串联在启动辅助线圈, 启动后PTC热敏电阻进入高阻态切断辅助线圈,正好可以达到这种效果.
该产品具有无触点、噪音低、可靠性高、寿命长等特点,不同的特性,结构用以保证不同的整机设计要求。
| 1.冰箱的压缩机启动用PTC热敏感电阻器 冰箱的压缩机由单相感应电动机驱动。电机启动时,既要克服本身的惯性,又要克服负载——高压制冷剂的反作用力,需要保证较大的启动电流,为此,通常要采用带PTC热敏电阻器的启动电路(原理图见图一)。 |
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| 2.变频空调启动用PTC热敏电阻器 变频空调启动时,电压经PTC元件加到整流滤波电路上,对电容器平稳充电至设定值,功率模块IPM开始工作,将输入的直流电压逆变为三支交流电加到三相交流电机绕组上,使电机正常运转。同时电容器充电至设定值后,经IPM输出一直流电压至继电器吸合开关K,PTC元件被端接,暂停工作(见图二)。 主回路中串接PTC元件的目的在于:避免在通电初期,整流滤波电路直接承受大电流的冲击,造成储能元件受损。即PTC元件在通电初期起一个缓冲与保护的作用。此外,若继电器失效(无法正常吸合)时,PTC元件通电后成为高阻态,可对电路进行保护。 |
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| 3.产品标志说明 | ||||
| ①产品系列:WMZ9延时启动型PTC热敏电阻 ②封装类型:1:裸片 2:壳装 ③标称阻值:82R-82Ω 4R7-4.7Ω 151-150Ω ④阻值精度:N-±30% M-±20% k-±10% J-±5% ⑤最大电压:180-180V 240-240V | ||||
| 型号 |
标称阻值 |
开关温度 | 最大电压 | 最大电流 | 启动时间 | 消耗功率 | 恢复时间 |
线圈电阻 |
| R25(Ω) | Tb(℃) | Vmax(V) | Imax(A) | T0(S) | Pmax(W) | Trmax() | Rref(Ω) | |
| WMZ92-10RM220 | 10 | 120±10 | 220 | 9 | 0.4-2.0 | 5 | 120 | 25 |
| WMZ92-15RM250 | 15 | 250 | 8 | 0.4-2.0 | 5 | 120 | 25 | |
| WMZ92-22RM300 | 22 | 300 | 7 | 0.4-2.0 | 5 | 120 | 25 | |
| WMZ92-33RM350 | 33 | 350 | 6 | 0.4-2.0 | 5 | 120 | 30 | |
| WMZ92-40RM300 | 40 | 300 | 5 | 0.2-1.5 | 4 | 120 | 25 | |
| WMZ92-47RM400 | 47 | 400 | 5 | 0.2-1.5 | 4 | 100 | 25 | |
| WMZ92-101RM500 | 100 | 500 | 4 | 0.2-1.5 | 4 | 100 | 10 | |
| WMZ92-15RM250 | 15 | 130±10 | 250 | 8 | 0.4-2.0 | 5 | 100 | 15 |
| WMZ92-22RM300 | 22 | 300 | 7 | 0.4-2.0 | 5 | 100 | 25 | |
| WMZ92-33RM350 | 33 | 350 | 6 | 0.2-2.0 | 5 | 100 | 25 | |
| WMZ92-47RM250 | 47 | 250 | 5 | 0.2-2.0 | 5 | 100 | 25 | |
| WMZ92-33RM250 | 33 | 120±10 | 250 | 4.5 | 0.1-0.5 | 2.3 | 80 | 30 |
| WMZ92-40RM250 | 40 | 250 | 4 | 0.1-0.5 | 2.3 | 80 | 30 | |
| WMZ92-47RM250 | 47 | 250 | 4 | 0.1-0.5 | 2.3 | 80 | 30 |
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