热水壶的开关内部构造是什么样的?
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热水壶的开关内部构造如下:
1、电热水壶的工作原理为:利用水沸腾时产生的水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,并利用变形通过杠杆原理推动电源开关,从而使电热水壶在水烧开后自动断电。其断电是不可自复位的故断电后水壶不会自动再加热。
2、电热水壶的开关内部主体是个弓起的(热敏)双金属片,其动作温度设定在105度,复原温度在65~70度左右。
3、当水烧开时,温度通过紧贴壶体的组件传导至该元件,达到动作温度时,它就动作:变成反向弓起从而推动一根陶瓷细杆而断开电路。当壶内水温下降至6,70度时,它会复原成初始状态,于是接点导通,水壶又开始加温。
4、它是个机械式控制电路,而不是热敏电阻。如果是,那这个电阻需要多大的功率啊!因为电热水壶的功率一般都在1200W~1500W,电流可达5~7A呐。
5、电热水壶的功率大,其主要故障一般发生在加热圈的端头接触不良导致发热,使得塑料底座变形而产生故障。
6、结构图:
上海思派
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根据我的修理经验,电热水壶的开关内部主体是个弓起的(热敏)双金属片,其动作温度设定在105度,复原温度在65~70度左右。
当水烧开时,温度通过紧贴壶体的组件传导至该元件,达到动作温度时,它就动作:变成反向弓起从而推动一根陶瓷细杆而断开电路。当壶内水温下降至6,70度时,它会复原成初始状态,于是接点导通,水壶又开始加温。
它是个机械式控制电路,而不是热敏电阻。如果是,那这个电阻需要多大的功率啊!因为电热水壶的功率一般都在1200W~1500W,电流可达5~7A呐。
电热水壶的功率大,其主要故障一般发生在加热圈的端头接触不良导致发热,使得塑料底座变形而产生故障。
您可小心拆开一看便知其原理了,只是当心那细陶瓷杆,当初我就弄断过它。
——供您参考吧
当水烧开时,温度通过紧贴壶体的组件传导至该元件,达到动作温度时,它就动作:变成反向弓起从而推动一根陶瓷细杆而断开电路。当壶内水温下降至6,70度时,它会复原成初始状态,于是接点导通,水壶又开始加温。
它是个机械式控制电路,而不是热敏电阻。如果是,那这个电阻需要多大的功率啊!因为电热水壶的功率一般都在1200W~1500W,电流可达5~7A呐。
电热水壶的功率大,其主要故障一般发生在加热圈的端头接触不良导致发热,使得塑料底座变形而产生故障。
您可小心拆开一看便知其原理了,只是当心那细陶瓷杆,当初我就弄断过它。
——供您参考吧
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根据我的修理经验,电热水壶的开关内部主体是个弓起的(热敏)双金属片,其动作温度设定在105度,复原温度在65~70度左右。
当水烧开时,温度通过紧贴壶体的组件传导至该元件,达到动作温度时,它就动作:变成反向弓起从而推动一根陶瓷细杆而断开电路。当壶内水温下降至6,70度时,它会复原成初始状态,于是接点导通,水壶又开始加温。
它是个机械式控制电路,而不是热敏电阻。如果是,那这个电阻需要多大的功率啊!因为电热水壶的功率一般都在1200W~1500W,电流可达5~7A呐。
电热水壶的功率大,其主要故障一般发生在加热圈的端头接触不良导致发热,使得塑料底座变形而产生故障。
您可小心拆开一看便知其原理了,只是当心那细陶瓷杆,当初我就弄断过它。
——供您参考吧
当水烧开时,温度通过紧贴壶体的组件传导至该元件,达到动作温度时,它就动作:变成反向弓起从而推动一根陶瓷细杆而断开电路。当壶内水温下降至6,70度时,它会复原成初始状态,于是接点导通,水壶又开始加温。
它是个机械式控制电路,而不是热敏电阻。如果是,那这个电阻需要多大的功率啊!因为电热水壶的功率一般都在1200W~1500W,电流可达5~7A呐。
电热水壶的功率大,其主要故障一般发生在加热圈的端头接触不良导致发热,使得塑料底座变形而产生故障。
您可小心拆开一看便知其原理了,只是当心那细陶瓷杆,当初我就弄断过它。
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给你说下简单的原理吧。就不给你图了
两根电源线,火线接开关,然后接一个正温度热敏电阻,再接炉盘(用于加热,相当于电炉丝),炉盘另一端接零线,构成回路。
这个热敏电阻是一定规格的,比如常温下导通,当温度升高到100度(开水沸腾温度)阻值变为无穷大,相当于断路。
打开开关,热敏电阻阻值很小,形成回路给炉盘加热,从而使里面的水升温。当水沸腾时,热敏电阻阻值变为无穷大,相当于断路了,就不能再给水加热了。
两根电源线,火线接开关,然后接一个正温度热敏电阻,再接炉盘(用于加热,相当于电炉丝),炉盘另一端接零线,构成回路。
这个热敏电阻是一定规格的,比如常温下导通,当温度升高到100度(开水沸腾温度)阻值变为无穷大,相当于断路。
打开开关,热敏电阻阻值很小,形成回路给炉盘加热,从而使里面的水升温。当水沸腾时,热敏电阻阻值变为无穷大,相当于断路了,就不能再给水加热了。
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