Eigenlijk hebben de meeste koelkasten overbelastingschakelaars, die fuses, schakelaars of circuits met vergelijkbare functies kunnen zijn, maar sommige koelkasten lijken geen onafhankelijke zichtbare fuses of schakelaars te hebben, voornamelijk om de volgende redenen:
Ingebouwd beschermingselement
Integratie met compressor
Het belangrijkste energieverbruik van de koelkast is de compressor, en veel koelkasten integreren beschermingselementen in de start- en werkcircuits van de compressor. Bijvoorbeeld, sommige compressoren hebben overbelastingsbeschermers aan de binnenkant, wanneer de stroom van de compressor te groot is, zal deze beschermer automatisch het circuit afbreken om te voorkomen dat de compressor door overbelasting wordt beschadigd. Deze geïntegreerde bescherming vereist geen aparte, duidelijke fuses of schakelaars aan de buitenkant van de koelkast en stelt precisie-instellingen voor bescherming in staat die op de eigenschappen van de compressor zijn afgestemd.
Geplaatst op het bedieningspaneel
Bij moderne koelkasten worden vaak elektronische bedieningscircuits gebruikt om de werking van de koelkast te beheren. Er zijn meestal beschermende circuits op het bedieningspaneel die kunnen functioneren als fuses of schakelaars. Bijvoorbeeld, bij een abnormale situatie zoals overstroom, overvoltage of onder spanning, zal het beschermingscircuit op het bedieningspaneel detecteren en maatregelen nemen, zoals delen van het circuit uitschakelen of de stroomvoorziening aanpassen, om de elektronische componenten in de koelkast en het hele koelsysteem te beschermen.
Gebruik van milieu- en veiligheidsnormen
Huishoudelijke circuitbescherming
In een huishoudelijke elektriciteitsomgeving is de koelkast meestal verbonden met een circuit met een hoofdfuse of -schakelaar. De fuse of schakelaar in de huishoudelijke verdelingskast beschermt het hele circuit, inclusief de tak waar de koelkast zich bevindt. Als de koelkast een ernstige elektrische storing heeft, wat resulteert in te veel stroom, zal het totale beschermingsapparaat van het huishoudelijke circuit ingrijpen en de stroomvoorziening uitschakelen, waardoor de koelkast indirect wordt beschermd tegen overmatige stroomschade.
Lage veiligheidsrisico's
De werkvermogen van een koelkast is relatief vast en meestal laag (meestal tussen 100-300 watt), vergeleken met sommige hoogvermogende apparaten (zoals waterverwarmers, airconditioners, enz.), veroorzaakt het weinig brand- en andere veiligheidsrisico's. Bovendien is het circuitontwerp binnen de koelkast relatief eenvoudig, de elektrische componenten zijn relatief weinig, en de kans op elektrische storingen is klein bij normaal gebruik, dus er is geen behoefte aan zeer duidelijke en onafhankelijke fuses of schakelaars zoals bij sommige complexe, hoogvermogende elektrische apparatuur.
Ontwerpen kostenoverwegingen
Vereenvoudiging van uiterlijk en bediening
Door geen aparte fuse of schakelaar in te stellen, kan het uiterlijk van de koelkast meer beknopt worden, extra componenten op de buitenkant van de koelkast vermijden, waardoor de algehele schoonheid van de koelkast wordt verbeterd. Tegelijkertijd vermindert dit ook de mogelijkheid van foutieve bediening door de gebruiker, omdat gewone gebruikers misschien niet over professionele elektrotechnische kennis beschikken, en als er een onafhankelijke fuse of schakelaar is, kan dit de normale werking van de koelkast beïnvloeden door foute verwijdering of bediening.
Kostenvermindering
Aparte fuses of schakelaars vereisen extra materialen en installatiekosten. Voor massaproductiekoelkasten kan het reduceren van deze componenten de productiekosten tot op zekere hoogte verlagen. Hoewel de kosten per onderdeel mogelijk niet hoog zijn, kan in het geval van massaproductie de totale kostenbesparing aanzienlijk zijn.