Чем заменить термопредохранитель y52 h 85c, g4a00, g4a00 в мультиварке, аналог

Термопредохранитель что это?

Термопредохранитель – электромеханический выключатель с фиксированной температурой срабатывания. Он служит защитой для устройств от перегрева, перегрузки по току обмоток разных фаз электрических двигателей переменного, постоянного тока. Проволочка термопредохранителя легко плавится при 115-120 градусах по Цельсию.

Термопредохранитель монтируется во все бытовые приборы, которые связанны с температурным режимом:

  • электрочайниках,
  • микроволновках,
  • газонокосилках,
  • сушилках,
  • стиральных машинках и другой технике.

Помимо этого, его применяют в автомобилестроении.

Нюансы замены своими руками: важные правила

Термические предохранители сгорают при повышении температуры, поэтому элементы устанавливают при помощи зажимов, контактной сварки либо пайки тугоплавкими припоями. Стандартные смеси на основе свинца и олова могут не выдержать перегрева и расплавиться. При самостоятельном ремонте проволоку наматывают на ножки перегоревшего элемента, обеспечивая целостность проводки. Если в конструкции прибора использованы оловянно-свинцовые припои, то при установке нового предохранителя электрическим паяльником следует предусмотреть надежный теплоотвод.

Для тестирования необходим мультиметр, переключенный в режим определения сопротивления. Щупы следует приложить к выводам предохранителя, исправный элемент покажет сопротивление около 0,1-0,2 Ом

Если индикатор отобразит обрыв, то понадобится установить новый термопредохранитель с соблюдением дополнительных мер предосторожности и использованием усиленного теплоотвода

В бытовых нагревателях с вентиляторами используют одноразовые предохранители на заклепках. Для демонтажа понадобятся пассатижи с длинными узкими губками, позволяющими отогнуть ножки. Контакты нового изделия предварительно сгибают по месту, проволочные опоры должны образовать кольца для установки на заклепки. После монтажа необходимо дополнительно опрессовать соединения плоскогубцами, обеспечивая плотный контакт. При некорректной установке возможно искрение, приводящее к образованию нагара и разрыву цепи питания.

Термопредохранители часто используют для защиты первичной или вторичной обмоток трансформаторов. Чтобы снять элемент, потребуется демонтировать преобразователь напряжения и убрать защитное покрытие с обмоток. После пайки нового предохранителя необходимо восстановить изоляцию. Процедура может оказаться экономически нецелесообразной, поскольку проще приобрести и установить трансформатор с подходящими рабочими характеристиками.

Если требуется поменять предохранитель, смонтированный в автомобильной климатической установке, то предварительно выясняют место его расположения. На большинстве машин необходимо снять перчаточный ящик либо частично разобрать панель приборов или центральную консоль. Предохранитель установлен на контактах резистора, обеспечивающего ступенчатое переключение частоты вращения вентилятора. Для снятия и установки элемента используют плоскогубцы. Если сопротивление вышло из строя, потребуется монтаж нового регулятора в сборе с предохранителем.

Как сделать самодельный термопредохранитель

Сделать полноценное устройство термозащиты в домашних условия нельзя – для этого необходимы дорогие и редкие сплавы. Распространённый оловянно-свинцовый припой ПОС-60 имеет температуру плавления 190°С и не обеспечит надёжную защиту.

Элемент для замены стоит недорого и его можно приобрести в магазине или заказать на Алиэкспресс. Выбор производится по трём параметрам:

  • Температура срабатывания. Должна быть аналогична сгоревшему предохранителю.
  • Ток. Должен быть не меньше тока защищаемого аппарата.
  • Напряжение. При работе напряжение на выводах предохранителя несколько милливольт, но при срабатывании оно равно напряжению сети. Поэтому при недостаточном номинальном напряжении элемента внутри него произойдёт короткое замыкание и трансформатор останется в работе. Для большинства электроприборов этот параметр должен составлять не менее 250В.

Заменить неисправный термопредохранитель. | Весёлый Карандашик

Нередки бывают случаи, когда замолкает любимая нами акустическая система или другая бытовая электрическая аппаратура.

Частой и решаемой проблемой в таких случаях может быть неисправный электрический предохранитель, защищающий трансформатор питания от перегрева или от превышения номинального потребляемого тока.

В современной бытовой электротехнике, кроме защиты электросхемы от перенапряжения питающей сети и короткого замыкания во вторичной цепи, используется ещё и защита от перегрева. Используется особая конструкция элемента, внутри которого размещается проводник, изготовленный из низкотемпературного сплава.

При получении тепла от размещённых защищаемых им элементов, корпус такого предохранителя нагревается и тепло передаётся расположенному внутри проводнику. Как только окружающая температура достигнет максимального безопасного уровня, гарантирующего работоспособность аппаратуры, расположенный внутри корпуса проводник расплавится и электрическая цепь будет разомкнута. То же самое произойдёт при повышении аппаратурой потребляемого электрического тока.

Место размещения термопредохранителя.

Такой предохранитель удобен, безопасен и применяется не только для защиты трансформаторов, но и для защиты электродвигателей в вентиляторах, кофемолках и во многих других электроэлементах бытовой аппаратуры. Часто в ремонте трансформатор меняется на с исправным предохранителем, но не всегда есть в наличии чем заменить. Можно восстановить работу аппаратуры мелким ремонтом.

Заменить неисправный термопредохранитель на трубчатый токовый.

А как быть, когда в распоряжении домашнего умельца нет необходимых деталей для замены вместо неисправных? Что можно придумать в таком случае, не прибегая к походу в магазин или к знакомому в ателье?

Есть одно решение. Прежде чем приступить к ремонту в подобной ситуации, необходимо отсоединить электрический шнур бытовой аппаратуры от электросети. Это делать необходимо всегда и обязательно.

Сам процесс предлагаемого ремонта состоит в извлечении неисправного предохранителя и восстановление рабочей схемы сеть-трансформатор через навесной предохранитель, рассчитанный на максимальный потребляемый ток 0,5А-1А и на напряжение — 250V. Сложного ничего нет. Главное — аккуратность, внимательность, отсутствие спешки и Ваша аппаратура заработает как и в прежнем режиме.

Источники

Источник — https://vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-termopredohraniteli.html Источник — https://diodnik.com/kak-proverit-termopredoxranitel/ Источник — https://kumar.dn.ua/publ/tekhnika/dlja_chego_nuzhen_termopredokhranitel/28-1-0-2147 Источник — https://otransformatore.ru/svoimi-rukami/termopredohranitel-v-transformatore/ Источник — https://electric-tolk.ru/klassifikaciya-predoxranitelej/ Источник — https://autogear.ru/article/383549/termopredohranitel-kak-proverit-v-domashnih-usloviyah/ Источник — https://vp.donetsk.ua/ukraina-mir/nauka/83640-termopredokhranitel-naznachenie-i-printsip-raboty Источник — https://dalincom.ru/category-49-b0.html Источник — https://www.chipdip.by/catalog/thermal-fuses Источник — https://termopaneli59.ru/raznoe/aupo-bf121-chem-mozhno-zamenit-xarakteristiki-princip-dejstviya-i-rabota-soprotivleniya-rasshifrovka-markirovki-kak-ego-proverit-i-prozvonit-multimetrom-gde-kupit-i-kak-zamenit-aupo-bf1.html

Основные разновидности

Модификации предохранителей:

  1. Стандартный одноразовый с нитью из сплава Розе или Вуда, установленной в защитном корпусе. Проволока припаяна к контактам, которые крепятся к электрической цепи. При росте силы тока свыше допустимого порога перемычка плавится и защищает оборудование от необратимых повреждений. Примером является элемент TF1081-105, рассчитанный на ток 15 А и нагрев до +105°С. Встречаются мощные предохранители для электротехнических установок с керамическими корпусами, заполненными кварцевым песком, гасящим горение дуги.
  2. Одноразовый, применяемый в блоке нагрева тонера в лазерных принтерах. В конструкции предусмотрена пружина с контактами, залитыми припоем. При нормальных рабочих условиях предохранитель выдерживает многочисленные циклы прогрева и охлаждения. При росте температуры свыше +180°С (параметр зависит от модели принтера) припой плавится, и пружина размыкает контакты, предотвращая возгорание оборудования.
  3. Многоразовый биметаллический предохранитель, срабатывающий при превышении пороговой температуры. После охлаждения целостность цепи восстанавливается автоматически. Преимуществом является возможность постоянной защиты оборудования без замены или обслуживания элементов. К недостаткам относят повышенную цену из-за усложненной конструкции и риск отказа из-за заклинивания или обгорания контактов.
  4. Самовосстанавливающийся предохранитель на полимерной основе, применяемый в электронных приборах. При росте тока и нагреве до +80…+90°С резко увеличивается сопротивление, что приводит к размыканию цепи. Через некоторое время температура предохранителя падает, сопротивление возвращается к нормальному значению, и работоспособность электронного устройства восстанавливается. Подобные изделия используют в цепях портов USB или FireWire и других интерфейсах с подводимым питанием.

Где размещают предохранитель в трансформаторах

Для эффективной работы устройство защиты должно находиться в непосредственной близости от намоточного провода, среди витков катушек.

В обмотке

Установка в первичной обмотке не применяется из-за того, что она находится ближе к магнитопроводу, и корпус термопредохранителя мешает наматывать вторичную обмотку, а температура намоточных проводов одинаковая во всём аппарате.

Исключением являются трансформаторы с раздельными катушками. В этом случае возможна установка двух элементов защиты – по одному в каждой обмотке.

Во вторичной обмотке

Самое распространённое место монтажа термозащиты – наружная поверхность вторичной обмотки, под внешней изоляцией трансформатора. В этом случае элемент устанавливается после намотки катушек и не мешает равномерной намотке проводов.

Кроме того, в случае короткого замыкания в схеме вторичная катушка нагревается сильнее первичной, особенно при наличии нескольких обмоток.

Информация! Термопредохранители независимо от места установки всегда подключаются последовательно с первичной обмоткой. Это необходимо для полного отключения аппарата в аварийной ситуации.

Термопредохранитель

Термореле или термопредохранитель, в микроволновой печи, используется для предотвращения перегрева отдельных узлов и агрегатов, входящих в ее конструкцию. Для того, что бы понять для чего это нужно, давайте рассмотрим конкретный пример. Допустим, вы решили приготовить в микроволновке мясо.Приготовление в микроволновой печи, скажем свинины, требует довольно много времени, минут 40 минимум, если мясо тушить. Вы поставили кастрюльку в камеру печи, закрыли дверь, установили на таймере нужное время и нажали кнопку СТАРТ. Ну, что дальше, стоять и молча смотреть, как кастрюлька вертится внутри камеры? Конечно нет! Ведь вы установили время готовки на таймере, и надежная автоматика выключит печь в нужный момент. А, вы в это время сможете сделать еще одно, какое ни будь полезное дело по дому или просто посидеть за компом в Интернете. И пока печь работает, вы так и делаете (и это правильно). Но, вот досада, пока вы, скажем, пылесосите коврик в прихожей, в вашей печи выходит из строя вентилятор. Крыльчатка вентилятора больше не крутится – магнетрон остался без охлаждения. Температура магнетрона начинает неумолимо возрастать, приближаясь к критической. Эта ситуация, в лучшем случае, чревата выходом магнетрона из строя, а в худшем, может закончиться пожаром. Именно в такой момент, приходит на выручку, этот самый термопредохранитель. При достижении уровня температуры магнетрона критического значения, термопредохранитель рвет цепь питания печи, т. е. отключает микроволновку от сети.

Рисунок 1

А, теперь про то, как это устроено и как оно работает. Внешний вид термореле изображен на рисунке 1.  Всю конструкцию термопредохранителя можно разделить на две части: электрическую и механическую. Электрическая часть состоит (Рисунок 2, позиции: 6, 7, 8 ) из нормально замкнутой группы контактов, по конструкции схожей с контактами микропереключателей – ключей блокировки. В исходном состоянии контакты термопредохранителя замкнуты и свободно пропускают через себя электрический ток. Элементы электрической части размещены в закрытом корпусе (Рисунок 2, позиция 5) из теплостойкого пластика. Выводы контактов выведены под клеммы.

Рисунок 2

Механическая часть (Рисунок 2, позиции: 1, 2, 3, 4) – представляет собой  термодатчик. Конструкция термодатчика состоит из: алюминиевого кожуха 1, биметаллической мембраны 2, крышки корпуса 3 и пластикового толкателя 4. Чувствительным элементом датчика – является мембрана, которая, изготовлена из двух слоев металлов с разным значением теплового расширения. Благодаря такому способу изготовления, при изменении температуры воздействия, мембрана подвергается деформации. В нашем случае, в исходном состоянии мембрана выгнута наружу, а при деформации – выгибается в обратную сторону и посредством пластикового толкателя размыкает контакты (Рисунок 3).

Рисунок 3

Применяемые в микроволновых печах термопредохранители выпускаются на разные температуры срабатывания. Это зависит от того, какой узел печи будет контролировать данный предохранитель. Порог температуры срабатывания термопредохранителя, регулируется толщиной слоев металлов, из которых состоит мембрана. Температура срабатывания, как правило, указана на корпусе термопредохранителя. Для того, что бы обеспечить хороший тепловой контакт термодатчика с контролируемой поверхностью, чувствительный элемент, заключен в алюминиевый кожух (Рисунок 2, позиция 1). Края кожуха обжаты  (завальцованы) по окружности пластикового корпуса, по этому конструкция термопредохранителя считается не разборной.

Рисунок 4

В цепи питания микроволновой печи, контакты термопредохранителя включаются последовательно и в случае их срабатывания образуют разрыв цепи, тем самым, обесточивая печь. На рисунке 4 изображена электрическая принципиальная схема микроволновой печи. Контакты термопредохранителей на ней помечены красными окружностями.

Рисунок 5

Механически, термопредохранители располагаются вблизи или на поверхности того узла, для контроля которого они предназначены (Рисунок 5). Если предохранитель контролирует температуру гриля, то и расположен он на корпусе печи, как можно ближе к тэнам гриля. Если контролирует магнетрон, то закреплен на магнетроне. Крепление термопредохранителя, осуществляется с помощью фланца и винтов. Такой способ крепления, обеспечивает надежный тепловой контакт чувствительного элемента предохранителя с поверхностью контролируемого узла.

Рубрика: Детали

Термопредохранители

По принципу действия они похожи на элементы тепловой защиты автоматических выключателей: внутри находится биметаллическая пластина, при перегреве размыкающая контакты силовой цепи. Под действием заранее сжатой пружины контакты размыкаются, а после остывания датчика устройство возвращается в исходное положение нажатием кнопки. Контакты замыкаются, а пружина – сжимается. Она снова готова разомкнуть контакты при перегрузке.

Термопредохранители выделяют в самостоятельные устройства, так как выполняемые ими задачи ограничены. Они позволяют защитить бытовую аппаратуру от перегрузок, возникающих в процессе работы. После остывания оборудования пользователю не потребуется ничего менять, достаточно нажать на кнопку – и устройством можно пользоваться снова.

Аналогичные устройства применяются в утюгах и электроплитах, но в них нет кнопок возврата. Включение нагревательных элементов происходит автоматически после остывания биметаллической пластины. Но применяется данная конструкция не для защиты от перегрева, а для регулировки температуры. Для изменения порогового значения срабатывания с биметаллической пластиной соединен регулятор. С его помощью механически можно изменить ток, при котором она сработает.

Но есть и другие устройства, имеющие то же название. Они работают как датчики температуры: размыкают свои контакты при ее повышении.

Термопредохранитель, срабатывающий от температуры

В корпусе такого предохранителя есть элемент, плавящийся при повышении температуры и разрывающий электрическую цепь так же, как и вставка плавкого предохранителя.

Термопредохранитель что это?

Термопредохранитель – электромеханический выключатель с фиксированной температурой срабатывания. Он служит защитой для устройств от перегрева, перегрузки по току обмоток разных фаз электрических двигателей переменного, постоянного тока. Проволочка термопредохранителя легко плавится при 115-120 градусах по Цельсию.

Термопредохранитель монтируется во все бытовые приборы, которые связанны с температурным режимом:

  • электрочайниках,
  • микроволновках,
  • газонокосилках,
  • сушилках,
  • стиральных машинках и другой технике.

Помимо этого, его применяют в автомобилестроении.

Что такое термопредохранитель и зачем он нужен

Термопредохранитель — это элемент электрической схемы, отключающий аппарат не при превышении тока выше номинального, как обычный предохранитель, а при повышении температуры.

Перегрев трансформатора происходит по разным причинам, основные из которых перегрузка или недостаточное охлаждение устройства. При этом разрушается изоляция обмоточных проводов, что приводит к витковому замыканию или возгоранию обмоток.

Основной задачей аппарата является разрывание цепи при перегреве. Он подключается последовательно с первичной обмоткой и устанавливается внутри катушек трансформатора, под наружной изоляцией. При перегреве происходит его срабатывание и отключение аппарата.

Сфера применения

Одним из важнейших условий прибыльной работы предприятия является долговечность используемого электрооборудования. Она зависит от условий, в которых приходится работать электроустановкам. Если оборудование часто подвергается токовым перегрузкам, то на его длительную и надёжную работу лучше не надеяться. Ведь электрооборудование способно работать продолжительное время только при условии протекания по нему номинальных токов. Превышение величины тока (перегрузка) ведёт к увеличению температуры оборудования и к преждевременному старению изоляции.

Виды тепловых реле

Для защиты электрических двигателей от токовой перегрузки на производстве успешно применяются тепловые или термореле. Наибольшее распространение получило реле с биметаллической пластиной, которая состоит из двух пластинок, изготовленных из разных металлов, имеющих неодинаковый коэффициент теплового расширения. Эти пластинки скреплены между собой методом горячей прокатки или сваркой. При нагревании биметаллической пластины она изгибается, так как один металл расширяется больше, другой меньше. На этом принципе и основана работа термореле. Чем больше разность температурных коэффициентов у металлов, тем больше они подходят для использования в биметаллической пластине. Наилучшими вариантами разного линейного расширения сегодня являются: немагнитная сталь – медь, никель – сталь, латунь – инвар.

Обычно, биметаллическая пластина нагревается протекающим через неё током нагрузки. Также существуют модели, в которых пластина разогревается специальным нагревательным элементом, через который течёт ток нагрузки. Но наилучшим считается комбинированный нагрев: и током нагрузки через пластину, и теплом от нагревательного элемента, через который также протекает нагрузочный ток. Изогнувшаяся от тепла пластина воздействует на контакты реле. Однако, учитывая, что изгиб пластины происходит довольно медленно, и как следствие, при размыкании контактов будет образовываться электрическая дуга, в конструкции реле предусматривается ускоряющее устройство. Наилучшим из них является «прыгающий контакт».

Пылебрызгонепроницаемое тепловое реле

Возврат реле в отправное состояние осуществляется специальной кнопкой или (в других моделях) – самопроизвольно после охлаждения биметаллической пластины. Отдельные версии термореле могут защищать электрооборудование от несимметрии токов разных фаз и от пропадания одной из фаз. Исполнительным механизмом теплового реле является, как правило, магнитный пускатель. Реле могут устанавливаться как вовнутрь пускателя, так и на стандартную крепёжную рейку. Диапазон номинальных токов тепловых элементов очень велик и составляет от 1 до 600 ампер.

Будет интересно Что такое геркон и как применяется в быту?

При выборе теплового реле следует руководствоваться номинальным током нагрузки (как правило, это электродвигатель). Обычно ток термореле на 20-30% больше чем номинальный ток двигателя, так как реле срабатывает в течение 20 минут, если ток выше рабочего значения в 1,2-1,3 раза. Необходимо учитывать и время нагрева, так как при кратковременной перегрузке, нагревается только обмотка двигателя, а при долговременной – весь корпус целиком. Поэтому термореле рационально использовать в тех случаях, когда цикл работы оборудование составляет свыше получаса.

Также необходимо учитывать и температуру окружающей среды, в которой будет работать тепловое реле, так как с ростом окружающей температуры, снижается ток срабатывания термореле. Если в помещении, где установлено защищаемое электрооборудование, летом вентиляция не справляется с поддержанием нормальной температуры, необходимо отрегулировать термореле или подобрать к нему другой нагревательный элемент. Естественно, что устанавливать тепловое реле нужно в том же помещении, где установлен защищаемый объект. Категорически следует избегать соседства с концентрированными источниками тепла (системы отопления, нагревательные печи и т.п.).

Контакты теплового реле

Расчет сечения провода

Площадь, образованную срезом токоведущей жилы, называют сечение кабеля. Чаще всего оно имеет круглую форму, состоит из одной или нескольких проволочек. Его подбирают исходя из предполагаемой нагрузки, используя для этого специальные таблицы. Опытные электрики часто опираются на ориентировочные значения: для розеток достаточно кабеля 1,5-2,5 квадратных миллиметра, на освещение хватит 1-1,5. Однако такое предположение не всегда себя оправдывает. Если в помещении предусматривается установка большого количества мощной техники, потребуется сделать несложный расчет.

Основным показателем, влияющим на искомую величину, является токовая нагрузка. Она представляет собой ток медного провода (І), который пройдет по нему и не вызовет нагревания выше 60 градусов. Чтобы его найти, необходимо просуммировать мощности всех электроприборов (Р), которые будут установлены в помещении. Дальнейший расчет опирается на простейшие формулы из курса физики:

  • Для сети 220 В (U): I=(P*KИ)/(U*cos φ), в формуле Ки – коэффициент, учитывающий возможность одновременного включения всех электроприборов в доме (принимают равным 0,75); cos φ ‑ для бытовой сети принимают 1.
  • Для сети 380 В (U): I=P/(1,73*U*cos φ).

Единица измерения силы ‑ один ампер. Полученный результат используют для подбора параметров в специальных таблицах.

Работая с таблицами, следует обратить внимание, что на выбор провода влияет его месторасположение (земля или воздух), материал (медь или алюминий), количество жил (одна или больше)

Маркировка проводов

Чтобы не потеряться в многообразии кабельной продукции, рекомендуется ознакомиться с ее маркировкой. В буквах и цифрах для специалиста заключена важная информация, позволяющая правильно подобрать и использовать элемент. Для проводов ПВХ (с поливинилхлоридной) или с резиновой изоляцией наличие первой буквы А говорит о материале (А – алюминий, нет буквы – медь). Далее идет буква Ш (шнур) или П (провод). Материал изоляции указывают при помощи таких сокращений:

  • В ‑ поливинилхлорид;
  • Р – резина;
  • Н – неритовая резина;
  • П – полиэтилен.

Дополнительно может присутствовать маркировка, помогающая установить качество провода: П – плоский, Г – гибкий, С – соединительный. Для кабелей марки ПВ часто указывают цифрами (1, 2, 4) степень гибкости. Чем больше число, тем провод гибче. Также часто присутствует информация о количестве жил, их площади. Рекомендуется при любом сомнении проконсультироваться со специалистом. Также нельзя забывать о таблицах, в которых приведены граничные значения применения медного провода по току. Пренебрежение элементарными правилами приводит к некорректной работе оборудования, часто становится причиной пожара.