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


Почему холодильники не имеют предохранителя или автоматического выключателя?

Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

На самом деле, большинство холодильников оснащены устройствами защиты от перегрузки, которые могут быть предохранителями, автоматическими выключателями или элементами защиты цепи с аналогичными функциями, но некоторые холодильники не имеют видимых независимых предохранителей или автоматических выключателей, в основном по следующим причинам:


Встроенный защитный элемент


Интеграция с компрессором


Основной потребляющей частью холодильника является компрессор, и во многих холодильниках защитные элементы интегрированы в цепи запуска и работы компрессора. Например, некоторые компрессоры имеют внутренние устройства защиты от перегрузки, которые при слишком большом токе автоматически размыкают цепь, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за перегрузки. Такая интегрированная защита не требует отдельных, явно видимых предохранителей или автоматических выключателей на внешней стороне холодильника и позволяет точно настраивать параметры защиты в соответствии с характеристиками компрессора.


Расположен на плате управления


В современных холодильниках часто используются электронные управляющие цепи для управления работой холодильника. На плате управления обычно есть защитные цепи, которые действуют как предохранители или автоматические выключатели. Например, при возникновении аномальных ситуаций, таких как перегрузка по току, перенапряжение или недостаточное напряжение, защитная цепь на плате управления обнаружит это и примет меры, такие как отключение части цепи или регулировка питания, чтобы защитить электронные компоненты внутри холодильника и всю систему охлаждения.


Использование экологических и стандартов безопасности


Защита домашних цепей


В домашней электрической сети холодильник обычно подключен к цепи с главным предохранителем или автоматическим выключателем. Предохранитель или автоматический выключатель в домашнем распределительном щитке защищает всю цепь, включая ветвь, где находится холодильник. Если в холодильнике произойдет серьезная электрическая неисправность, приводящая к слишком большому току, общее устройство защиты домашней цепи сработает и отключит питание, тем самым косвенно защищая холодильник от повреждений из-за чрезмерного тока.


Низкий риск безопасности


Мощность, потребляемая холодильником, относительно фиксирована и обычно невелика (обычно между 100-300 Вт), по сравнению с некоторыми высокомощными устройствами (например, электрическими водонагревателями, кондиционерами и т. д.), риск возгорания и других опасностей невелик. Кроме того, внутренняя схема холодильника относительно проста, электрические компоненты относительно немногочисленны, и вероятность электрической неисправности при нормальной эксплуатации мала, поэтому нет необходимости устанавливать очень заметные и независимые предохранители или автоматические выключатели, как в некоторых сложных, высокомощных электрических устройствах.


Рассмотрение дизайна и затрат


Упрощение внешнего вида и эксплуатации


Отсутствие отдельного предохранителя или автоматического выключателя делает внешний вид холодильника более лаконичным, избегает установки дополнительных компонентов на внешней стороне холодильника, что улучшает общую эстетику холодильника. Одновременно это также снижает вероятность ошибочных действий пользователя, так как обычные пользователи могут не иметь профессиональных знаний в области электротехники, и наличие независимого предохранителя или автоматического выключателя может повлиять на нормальную работу холодильника из-за неправильного извлечения или использования.


Снижение затрат


Отдельные предохранители или автоматические выключатели требуют дополнительных материалов и затрат на установку. Для массового производства холодильников, сокращение этих компонентов может снизить производственные затраты до определенной степени. Хотя стоимость каждого компонента может быть невелика, при массовом производстве общая экономия значительна.


Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Почему сердечник трансформатора должен заземляться только в одной точке Не является ли многоточечное заземление более надежным
Почему сердечник трансформатора должен быть заземлен?Во время работы сердечник трансформатора, а также металлические конструкции, части и компоненты, фиксирующие сердечник и обмотки, находятся в сильном электрическом поле. Под воздействием этого электрического поля они приобретают относительно высокий потенциал по отношению к земле. Если сердечник не заземлен, между сердечником и заземленными крепежными конструкциями и баком будет существовать разность потенциалов, что может привести к периодиче
01/29/2026
Понимание нейтрального заземления трансформатора
I. Что такое нейтральная точка?В трансформаторах и генераторах нейтральная точка — это конкретная точка в обмотке, где абсолютное напряжение между этой точкой и каждым внешним выводом одинаково. На приведенной ниже схеме точкаOпредставляет собой нейтральную точку.II. Почему нейтральная точка нуждается в заземлении?Электрический способ соединения нейтральной точки с землей в трехфазной системе переменного тока называетсяметодом заземления нейтрали. Этот метод заземления напрямую влияет на:безопас
01/29/2026
Несбалансированность напряжения: короткое замыкание на землю, обрыв линии или резонанс?
Однофазное замыкание на землю, обрыв линии (открытая фаза) и резонанс могут вызывать несимметрию трехфазного напряжения. Правильное различение между ними необходимо для быстрого устранения неисправностей.Однофазное замыкание на землюХотя однофазное замыкание на землю вызывает несимметрию трехфазного напряжения, величина межфазного напряжения остается неизменной. Оно может быть классифицировано на два типа: металлическое замыкание и неметаллическое замыкание. При металлическом замыкании напряжени
11/08/2025
Состав и принцип работы систем фотогенерации электричества
Состав и принцип работы фотоэлектрических (ФЭ) систем генерации электроэнергииФотоэлектрическая (ФЭ) система генерации электроэнергии в основном состоит из ФЭ модулей, контроллера, инвертора, аккумуляторов и других компонентов (аккумуляторы не требуются для систем, подключенных к сети). В зависимости от того, полагается ли она на общественную электросеть, ФЭ системы делятся на автономные и подключенные к сети. Автономные системы работают независимо, без использования сетевой энергии. Они оснащен
10/09/2025
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса