Başlık: TY-QZ-108 Buzdolabı PTC Başlatma Rölesi + Aşırı Yük Koruması, Haier Hisense Homa İçin
PTC Başlatıcıyı sökerek, iyi durumdaki PTC çipini eski başlatıcınızın gövdesinde kullanabilirsiniz.
Aynı veya benzer göründükleri sürece cihazınız için kullanılabilirler!
—– Kompresörünüz çalışmıyor ancak aşırı ısınıyor ve Güç Verildiğinde Yaklaşık Her 3-5 Dakikada Bir “tık-tak” sesi çıkarıyorsa.
Soruna neden olan şey çalıştırma rölesi olabilir.
Değiştirmek basit bir işlemdir. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin.
Genellikle PTC Marş motoru yaklaşık 4-50 Ω arasındadır; test ettiğinizde, eğer iyi değilse 50Ω veya daha fazla olacaktır.
PTC Başlatıcıyı sökerek, iyi durumdaki PTC çipini eski başlatıcınızın gövdesinde kullanabilirsiniz.
Aynı veya benzer göründükleri sürece cihazınız için kullanılabilirler!
—– Kompresörünüz çalışmıyor ancak aşırı ısınıyor ve Güç Verildiğinde Yaklaşık Her 3-5 Dakikada Bir “tık-tak” sesi çıkarıyorsa.
Soruna neden olan şey çalıştırma rölesi olabilir.
Değiştirmek basit bir işlemdir. Herhangi bir sorunuz varsa bana bildirin.
Genellikle PTC Marş motoru yaklaşık 4-50 Ω arasındadır; test ettiğinizde, eğer iyi değilse 50Ω veya daha fazla olacaktır.
Bu, Whirlpool, Magic chef, Samsung, Kenmore, Maytag, Haier, Danby ve diğerleri dahil birçok markaya uyar.
Birçok şarap soğutucusu, mini buzdolabı ve içecek soğutucusunda yaygın bir sorunun basit bir şekilde onarılmasını sağlar.
Boyutlar: 63 x 33 x 34 mm; Ağırlık Yaklaşık 90 g.
PTC Çipinin Test Edilmiş Direnci Yaklaşık 5 veya 16-18 Ω'dur.
Ünite Üzerindeki Numara ve Karakterlerin Pratik Bir Anlamı Yoktur, Sadece Referans İçindir!
Sipariş vermeden önce, bu ürünün cihazınızla uyumlu olup olmayacağını lütfen listedeki teknik özelliklerden teyit edin.
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, satın almadan önce lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, Teşekkürler!
Ayrıca Şu PTC Marş Motorlarına Sahibiz: QP2-33, QP2-22, QP2-15, QP2-12, QP2-4.7, QPS2-A22MD3, QPS2-A22MG1, QP2-47 MD3, QP2-47 MC1, QPE2-A4R7 MD3, PTHTM-470MD, QP2-15 /D, QPE2-C15MD3, QP2-12 /B3, QPS2-C4R7MD3, 1.350.385 PW5.5A, 1.350.385 PW5.5A, 1.350.045 FF7.5BK, QLZ-4.80A, QLZ-6.40A, 330MD3, PF 10R C908, MZ93…
1x Evrensel PTC Çalıştırma Rölesi
—-( Rastgele Tip Gönderilecektir )
Elektronik güç tüketimi olmayan PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) başlatıcı
Elektronik güç tüketimi olmayan bir PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) başlatıcı. Bir PTC termistör ve iki yönlü bir silikon kontrollü doğrultucu seri olarak bağlanmıştır; bu arada, PTC direncinin bir ucu ve iki yönlü silikon kontrollü doğrultucunun G elektrodu, bir kontrol paneline paralel olarak bağlanmıştır; kontrol paneli bir doğrultucu köprü, bir kapasitör ve bir dirençten oluşur; kapasitör ve direnç, bir doğrultucu köprünün katot ve anodu arasına paralel olarak bağlanmıştır; ve doğrultucu köprünün alternatif akım ucu, sırasıyla iki yönlü silikon kontrollü doğrultucunun G elektroduna, PTC termistöre ve bir kompresörün yardımcı sargısının bağlantı terminaline bağlanmıştır. İki yönlü silikon kontrollü doğrultucu, kapasitörün şarj karakteristiği tarafından açılıp kapanmak üzere tetiklenerek kontrol edilir, böylece yardımcı sargıdan akan akımı kontrol etme amacına ulaşılır ve yaygın olarak kullanılan başlatıcıda bulunan, kompresör çalıştırıldıktan sonra normal çalışma aşamasında kompresörün yardımcı sargısının ve başlatıcının hala güç tüketmesi teknik sorunu tamamen çözülür ve gerçek anlamda güç tüketimi olmaması amacına ulaşılır.
Açıklama
Günümüzde yaygın olarak kullanılan soğutucu kompresör başlatıcı devreleri şunlardır: (a) Şekil 3'te gösterilen, kompresör çalıştırma devresinde yardımcı sargı ile çalışmaya başlayan devre, bir kompresör sıradan PTC başlatıcı 2 içerir, ana sargı ile kararlı çalışmada. 1, yardımcı sargı 3 ile seri bağlı PTC direnci (yani, pozitif sıcaklık katsayılı termistör), kompresörün çalıştırılması sırasında PTC direnci 3'ün düşük sıcaklık direnci nedeniyle küçüktür, daha sonra kompresörün yardımcı sargısı 2 aracılığıyla PTC direncinden akan önemli bir akım vardır, zamanla direnç 3'ün ısı üretmesi nedeniyle PTC direnci sıcaklıkla artar, böylece yardımcı sargıdan akan akım azalır, ancak PTC direnci 3'ün direnci sonsuz bir şekilde artmaz, kompresörün normal çalışmasında yardımcı sargı devresinde hala belirli bir akım vardır, bu nedenle belirli bir güç vardır, bu gereksiz bir israftır. (B) Şekil 4'te gösterilen, bir tasarruflu kompresör başlatıcı devresi ile, kompresör çalışmaya başladığında yardımcı sargı 2'nin ana seri PTC direnci 3, 4 triyak, iki yönlü kontrollü silikon, aynı anda kontrol elektrodu G 4 (yani kontrol elektrodu) ve ana PTC direnci 3'ün bir ucu alt PTC direncine 5 paralel bağlanır, başlatıcıdaki akım kompresörü çalıştırmak için alt PTC direncinden 5 akar ve triyak'ı tetikler, böylece kompresör çalıştırma akımının ana kısmı yardımcı sargıdan akar. 3 PTC şönt direnci, zamanın uzamasıyla PTC direncinin sıcaklığının artması direnci artırır, yardımcı sargıdan geçen akım azalır, aynı prensip nedeniyle alt PTC direnci 5'in artan direnci triyak'ın G elektrodundan akan akımı azaltır, akım triyak'ı tetiklemek için yetersiz olduğunda triyak kapanır, böylece ana PTC direnci 3 güç tüketimi oluşturmaz, ancak alt PTC direnci 5 ve kompresörün yardımcı sargısında hala nispeten küçük bir akım vardır, bu nedenle hala bir miktar güç tüketimi israfı vardır.
ÖZET
Başlatma Rölesinin amacı, önceki teknikte bulunan kusurların üstesinden gelmek, çalıştırma aşamasından sonraki normal çalışmada, elektronik başlatıcı olmadan kompresörün neredeyse hiç güç tüketmemesini sağlamaktır.
Başlatma Rölesinin amacı şunlardır: kompresörün çalıştırılması, yardımcı sargı 2'nin seri başlatıcı şeklinde bağlandığı durumda hala etkilidir, özellikle bir pozitif sıcaklık katsayılı termistör, triyak tetikleme devresi, tetikleme devresi kontrol plakası, bir pozitif sıcaklık katsayılı termistör ve bir triyakın kompresörün yardımcı sargısına seri bağlanması, yardımcı sargının pozitif kutup bağlantı terminalleri ile kompresörün sıcaklık katsayılı termistörü ve triyak G'si arasına paralel bağlanmış bir kontrol plakası tetikleme devresi, tetikleme devresi, tetikleme devresi kontrollü bir doğrultucu köprü plakası, kapasitörler, dirençler ve doğrultucu köprünün pozitif ve negatif terminalleri arasında paralel kapasitans, bir direnç, doğrultucu köprünün alternatif akım ucu sırasıyla triyak G elektroduna ve kompresörün yardımcı sargısının ucuna bağlı bir pozitif sıcaklık katsayılı termistöre bağlanır, tetikleme devresi, tetikleme devresi kontrol plakası doğrudan triyakın kapanmasını kontrol eder, böylece ikincil sargıdan geçen akımı kontrol eder, böylece çalıştırma gücünü kontrol eder.
Başlatma Rölesi, elektronik olmayan güç PTC başlatıcı devresidir, bir tetikleme devre kartı 4 kullanarak, bir ana triyak portu 4 aracılığıyla seri bağlı bir PTC direnci yerine, aynı anda triyak kontrol elektrodu 4 (G) ve 3, ana PTC direncinin bir ucudur, enerji tasarruflu direnç alt PTC başlatıcı alt PTC direncine paralel bağlanır, pozitif, negatif terminaller arasına paralel bağlanmış kapasitörler, dirençler, doğrultucu köprünün alternatif akım terminali, her biri iki yönlü kontrollü bir silikon elektrot G'ye ve kompresörün yardımcı sargı terminaline bağlı bir pozitif sıcaklık katsayılı termistöre bağlanır, kapasitörün şarj karakteristikleri tarafından triyak tetikleme açma ve kapama kontrol edilir, dönüştürülür
3, yardımcı sargıdan akan akımı kontrol etme amacına ulaşmak için, mevcut yaygın kullanılan başlatıcı teknik sorunlarını tamamen çözer, kompresör çalıştırma aşamasından sonra kompresör ve yardımcı sargı başlatıcısında hala güç tüketimi vardır, gerçek anlamda güç olmamasını sağlar, cihazın enerji verimliliği sınıfını maksimize etmek için bir garanti sağlar.
KISA AÇIKLAMA
ŞEKİL 1, Başlatma Rölesinin elektronik bir düzenlemesinin, güçsüz PTC başlatıcı devre şemasıdır
[0007] ŞEKİL 2, Başlatma Rölesinin elektronik bir düzenlemesinin, güçsüz PTC başlatıcının kompresörün çalıştırma devresinde uygulanmasının prensip şemasıdır.
ŞEKİL 3, mevcut teknoloji ile donatılmış sıradan PTC başlatıcı devre şeması, bir kompresörün çalıştırılması
ŞEKİL 4, mevcut teknoloji ile donatılmış enerji tasarruflu kompresör başlatıcı devre şemasıdır
Ayrıntılı Yöntemler
Aşağıdaki düzenlemeler, Başlatma Rölesinin düzenlemeleri ile birlikte daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır, aşağıdaki örnekler yalnızca Başlatma Rölesinin bir yönüdür, Başlatma Rölesi bunlarla sınırlı değildir.
Örnek
Şekil 1'de gösterilen elektronik güçsüz PTC başlatıcı, esas olarak soğutma kompresörünü çalıştırmak için kullanılır, kompresör sargıları Y normal çalışma ana sargısı 1 ve yardımcı sargı 2, başlatıcı tarafından üretilen ısı pozitif sıcaklık katsayılı hassas dirençler 3, 4 triyak tetikleme devre kartı P'den oluşur, pozitif sıcaklık katsayılı termistör, kompresörün yardımcı sargısı 2'ye 4 grubu 3 ve triyak seri olarak bağlanır, pozitif sıcaklık katsayılı termistör 3, kompresörün yardımcı sargısı ve G 2 terminali, triyak 4'ün kutupları arasına paralel tetikleme devre kartı P bağlanır, tetikleme devre kartı P, köprü doğrultucu 6, kapasitörler 7, 8 dirençten oluşur, doğrultucu köprü 6'nın pozitif, negatif terminali arasında paralel kapasitör 7, direnç 8, doğrultucu köprü 6'nın alternatif akım terminali, her biri triyak G elektrodu ve kompresörün pozitif sıcaklık katsayılı termistörü 3 ve yardımcı sargı bağlantı terminalleri 2'ye bağlanır, bir tetikleme devre kartı P, triyak 4'ün açılıp kapanmasını doğrudan kontrol eder, böylece ikincil sargının akımının kontrol edilmesini sağlar.
Kompresör 2'ye güç anahtarı 10 ve termostat 9 kapatıldığında, akım kompresörün çalıştırma yardımcı sargısı 2'den, doğrultucu köprüye 6, kapasitör 7 triyak 4'ü açar, böylece tristör 4 enerjili bir durumda olabilir, akım kompresörün çalıştırma kısmından 4 ve PTC direncinden yardımcı sargı 23'ten akarken, aynı zamanda kapasitör 7'yi şarj etmeye başlar, kompresörün çalıştırma süresinde 7 sürekli şarj olan kapasitör ile, kapasitör voltajı yükselir, şarj akımı kademeli olarak azalır, akım tristör 4'ün tetikleme akımının altına düştüğünde veya tristör 4'ün tutma akımından daha az olduğunda tristör otomatik olarak kapanır, kompresör çalıştırma sonu, bu sırada kompresör kararlı bir çalışma aşamasındadır, kompresör akımının tamamı ana sargı 1'den geçer. Termostat bağlantısı kesildiğinde kompresör durur, direnç 8'in bir kısmı kapasitör 7 boşaldığında çalışmaya başlar, böylece kapasitör üzerinde başlatıcının yeniden çalışması için bir potansiyel farkı oluşur, kapasitör boşalması tamamlandığında, başlatıcı restore edilmiştir, termostatın kapanmasından sonra kompresörün yeniden çalışmasını bekler.
Kısaca: Güç kaynağı 10 kompresöre yüklendiğinde, sıcaklık kontrol anahtarı kapanır, triyakın tetiklenerek açılmasını tamamlamak için kompresörü çalıştırır, kompresör çalıştırma prosedürü kapasitör 7'nin şarj edilmesiyle gerçekleştirilir; sıcaklığa bağlı anahtar 9 bağlantıyı kestikten sonra, kurtarma prosedürü başlatıcı direnci 8'in kapasitör 7'yi boşaltma işlemiyle gerçekleştirilir, bir sonraki kompresör çalıştırmasına hazırlanır. Kapasitör şarj süresi, başlatıcının kompresörü çalıştırma başlangıç süresidir ve kapasitif boşalma direnci süresi, başlatıcının kurtarma.
The capacitor charging is completed, the triac is turned off automatically after the compressor is started into the normal operation phase of the program ends, there is no way back to the auxiliary winding current flows in normal operation of the compressor stage, the starter and the compressor so that the auxiliary winding is not generating power. [0016] compared to that shown in the application of more current now, less energy-saving power starter i.e. FIG. 4, the present embodiment to a trigger circuit board 4 instead of the sub-PTC resistor 5, and a compressor startup program end into the normal operation phase, the auxiliary winding back road no current flows in the normal operation of the compressor stage, eliminating the power generated by the deputy PTC resistor 5, achieved without power in the true sense.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.