2024-10-11
Termal maqnit açarlarının əsasən üç növü var:
Termal Maqnetik Devre Keçirinin tipik cavab müddəti təxminən 10 millisaniyədir.
Termal Maqnetik Devre Kesici, ondan keçən cərəyan nominal tutumunu aşdıqda işə düşür.
Termal Maqnetik Devre Açıcı elektrik dövrələrini həddindən artıq yüklənmələrdən və qısa qapanmalardan qoruyur, GFCI isə insanları torpaq xətaları nəticəsində yaranan elektrik şokundan qoruyur.
Nəticə olaraq, Termal Maqnetik Devre Açıcıları elektrik mühafizəsi üçün etibarlı və çox yönlü bir həlldir. Onlar həddindən artıq yüklənmələrə, qısa qapanmalara, torpaq xətalarına və qövs xətalarına qarşı qorunma təklif edirlər. Əgər dövrəni bu şərtlərdən hər hansı birindən qorumaq lazımdırsa, Zhejiang SPX Electric Appliance Co., Ltd şirkətinin Termal Maqnit Dövr açarından istifadə etməyi düşünün. Şirkətimiz 20 ildən artıqdır ki, keyfiyyətli elektrik məhsulları təqdim edir. Bizimlə əlaqə saxlayınsales8@cnspx.comdaha çox öyrənmək üçün.1. Koirala, D., Kumar, S., & Sheikh, I. (2020). İstilik maqnit açarlarının öyrənilməsi və təhlili. Elektrik, Elektronika və Ölçmə Mühəndisliyində Qabaqcıl Araşdırmaların Beynəlxalq Jurnalı, 9(4), 2108-2114.
2. Kim, H. J., Jung, S. I. və Jeon, I. S. (2019). Aşağı Gərginlikli Devre Keçiri üçün İstilik Maqnetik Buraxma Xarakterinin Təhlili. Elektrik Mühəndisliyi və Texnologiyası Jurnalı, 14(1), 405-411.
3. Gan, Y. C., Ang, K. W., & Chai, T. C. (2018). Termal Maqnetik Devre Kesicinin Performansının Təkmilləşdirilməsi – Təhlil və Müqayisə. 2018-ci ildə Enerji və Enerji Sistemləri Mühəndisliyi üzrə 7-ci Beynəlxalq Konfrans (CPESE) (səh. 267-271). IEEE.
4. Zhang, L., Wang, C., Wang, L., Li, X., & Dai, F. (2017). Termal maqnit açarının ağıllı nasazlığı. Fizika jurnalı: Konfrans Seriyası, 896, 012081.
5. Zhao, J. və Wu, J. (2016). 3P2D Termal Maqnetik Devre Kesicisinin Dinamik Xarakteristikalara Esaslanarak Termal Analizi. 2016-cı ildə IEEE 8-ci Beynəlxalq Güc Elektroniği və Hərəkətə Nəzarət Konfransı (IPEMC-ECCE Asia) (səh. 3356-3360). IEEE.
6. Cai, L. və Zhang, Z. (2015). İstilik-maqnit birləşmə mexanizmi əsasında kiçik hava boşluğu maqnit açarının elektromaqnit xüsusiyyətlərinin təhlili. IOP Konfrans Seriyası: Materials Science and Engineering, 73(1), 012048.
7. Chen, L., Jia, H., & Du, J. (2014). Müvəqqəti aşkarlama texnologiyası əsasında istilik maqnit açarının ani mühafizəsi üzrə tədqiqat. 2014-cü ildə Enerji Sistemləri Texnologiyası üzrə Beynəlxalq Konfrans (POWERCON) (s. 1654-1658). IEEE.
8. Wang, X., & Chen, Z. (2013). N-qütblü yarımkeçirici istilik maqnit açarının istilik xarakteristikasının öyrənilməsi. 2013-cü ildə Elektrik Maşınları və Sistemləri üzrə Beynəlxalq Konfrans (ICEMS) (s. 2977-2981). IEEE.
9. Wang, J., Mo, Y., & Chen, J. (2012). Termik maqnit əsasında elektrik açarının təhlili. 2012-ci ildə 7-ci Beynəlxalq Kompüter Elmləri və Təhsili Konfransı (ICCSE) (səh. 527-529). IEEE.
10. Zhang, M., Gao, Y., & Yang, L. (2011). Sürətli nasazlıq izolyasiyası ilə Yeni Ağıllı Termal Maqnetik Devre Keçiri üzrə Tədqiqat. 2011-ci ildə Elektrik İnformasiya və İdarəetmə Mühəndisliyi üzrə Beynəlxalq Konfrans (ICEICE) (s. 5091-5095). IEEE.