• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Cal é a razón pola que as neveras non teñen fusible ou interruptor de circuito

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

De feito, a maioría das neveras teñen dispositivos de protección contra sobrecargas, que poden ser fusibles, interruptores de circuito ou elementos de protección de circuito con funcións similares, pero algúns frigoríficos non parecen ter fusibles ou interruptores de circuito visibles e independentes, principalmente por as seguintes razóns:


Elemento de protección integrado


Integración co compresor


A parte principal que consome enerxía na nevera é o compresor, e moitas neveras integran elementos de protección nos circuitos de arranque e funcionamento do compresor. Por exemplo, algúns compresores teñen protexedores de sobrecarga no seu interior, cando a corrente do compresor é demasiado grande, este protexedor desconectará automaticamente o circuito para evitar que o compresor se danie debido á sobrecarga. Esta protección integrada non require fusibles ou interruptores de circuito separados e evidentes no exterior da nevera e permite axustar as configuracións de protección de xeito preciso segundo as características do compresor.


Localizado na placa de control


Nas neveras modernas, moitas utilizan circuitos de control electrónicos para xestionar o funcionamento da nevera. Xeralmente hai circuitos protectores na placa de control que poden actuar como fusibles ou interruptores de circuito. Por exemplo, cando ocorre unha situación anómala como sobrecorrente, sobretensión ou subtensión no circuito, o circuito protector na placa de circuito de control detectará e tomará medidas, como cortar parte do circuito ou axustar o suministro de enerxía, para protexer os componentes electrónicos dentro da nevera e todo o sistema de refrigeración.


Uso de normas ambientais e de seguridade


Protección de circuito doméstico


No entorno eléctrico doméstico, a nevera xeralmente está conectada a un circuito con un fusible ou interruptor de circuito principal. O fusible ou interruptor de circuito na caixa de distribución doméstica protexe todo o circuito, incluíndo a rama onde está a nevera. Se a nevera ten un fallo eléctrico grave, resultando en demasiada corrente, o dispositivo de protección total do circuito doméstico actuará e cortará o suministro de enerxía, protexendo así indirectamente a nevera de danos por corrente excesiva.


Baixo risco de seguridade


O consumo de enerxía da nevera é relativamente fixo e xeralmente baixo (xeralmente entre 100-300 vatios), comparado con algunhas electrodomésticos de alta potencia (como calentadores de auga eléctricos, aire acondicionado, etc.), o risco de incendio eléctrico e outros riscos de seguridade son baixos. Ademais, o deseño do circuito interno da nevera é relativamente simple, os componentes eléctricos son relativamente poucos, e a probabilidade de fallos eléctricos é pequena en uso normal, polo que non é necesario establecer fusibles ou interruptores de circuito moi evidentes e independentes como en algunhas equipos eléctricos complexos e de alta potencia.


Consideracións de deseño e custo


Simplificar a apariencia e a operación


Non establecer un fusible ou interruptor de circuito separado pode facer que a apariencia da nevera sexa máis concisa, evitando a colocación de componentes adicionais no exterior da nevera, mellorando así a beleza global da nevera. Ao mesmo tempo, tamén reduce a posibilidade de mala operación por parte do usuario, xa que os usuarios comúns poden non ter coñecementos eléctricos profesionais, se hai un fusible ou interruptor de circuito independente, pode afectar ao uso normal da nevera debido a unha extracción ou operación incorrecta.


Reducir o custo


Os fusibles ou interruptores de circuito separados requiren materiais e custos de instalación adicionais. Para as neveras producidas en masa, reducir estes componentes pode diminuir os custos de produción nunha certa medida. Aínda que o custo por parte pode non ser alto, no caso da produción en masa, a economía de custos global é considerable.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía