quinta-feira, 30 de novembro de 2017

Maquina de fazer gelo,como funciona

Veja como funciona uma maquina de gelo,e as fabricação de gelo na geladeira.
Embora sejam mecanismos bastante simples, os fabricantes de gelo realmente têm muitas partes móveis. A máquina geralmente usa um motor, uma válvula de água e um elemento de aquecimento para completar o ciclo de fabricação de gelo.


O ciclo começa quando um temporizador ativa a válvula de água, que enche o molde de gelo em cerca de sete segundos (embora isso varie de fabricante para fabricante). Uma vez que o termostato incorporado determina que o gelo congelou, ativa o elemento de aquecimento, que aquece o molde para suavizar as bordas dos cubos de gelo.


Em seguida, o motor gira um eixo com braços pequenos que colhem os cubos de gelo da bandeja e dentro do compartimento de armazenamento. Ao mesmo tempo, o eixo levanta um braço de desligamento, o que impede o ciclo de fazer gelo de novo. Uma vez que o gelo está no compartimento, o braço de desligamento cai de volta.
Se o braço não atingir gelo, o ciclo começa de novo. Se ele corre contra as coisas frias, ele pára o ciclo até que você distribua mais gelo. No geral, o ciclo geralmente leva de uma a duas horas.
A maioria das máquinas de gelo utiliza a temperatura ambiente do seu congelador para fazer gelo, mas alguns selecionados seguem uma rota diferente. Máquinas de gelo "diretas", oferecidas pela Samsung e por vários outros fabricantes, usam o refrigerante que resfria toda a sua geladeira.
"Você está basicamente usando o ciclo do refrigerante que está esfriando a unidade e fazendo o loop através da máquina de fazer gelo",
Este arranjo significa que a máquina de fazer gelo não precisa ser colocada no congelador, e é por isso que você costuma encontrar fabricantes de gelo direto e frio dentro do compartimento frigorífico dos frigoríficos da porta francesa. Juntamente com a flexibilidade de colocação, essas máquinas de gelo também têm outros benefícios adicionais. 
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quarta-feira, 29 de novembro de 2017

Equipamento de transferência de calor - climatização

EQUIPAMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE CHILLER E OUTROS

O que é transferência de calor? 

 Nos termos mais básicos, a transferência de calor é composta por dois componentes: fluxo de calor e temperatura. O fluxo de calor representa o movimento de energia de um lugar para outro e a temperatura é a medida da energia térmica disponível. A energia térmica também é conhecida como energia cinética ou energia em movimento.



 Existem três mecanismos principais para transferência de calor: (1) condução, (2) convecção e (3) radiação. A condução é o calor transferido através da matéria através da comunicação de energia sem deslocamento para as partículas envolvidas. A convecção é o movimento circulatório que ocorre a uma temperatura não uniforme devido a uma variação na densidade. A radiação é o processo de emissão, transmissão e absorção de energia radial.
 O conceito mais básico para um permutador de calor é maximizar a área superficial de uma parede entre dois fluidos, minimizando ao mesmo tempo a resistência ao movimento de fluxo de um fluido através do permutador.
 recursos podem ser muito variados nos sistemas de transferência de calor. Alguns sistemas de transferência de calor têm painéis e medidores locais para medir a pressão e a temperatura, enquanto outros têm a capacidade de monitorar remotamente.
 Evaporadores e condensadores precisam de manutenção adequada para garantir que estejam apresentando um nível ótimo. Se esses itens não forem mantidos adequadamente, alguns problemas sérios podem ocorrer. A incineração ocorre quando as impurezas do homem entram e acumulam, o que diminui o coeficiente de transferência de calor. A escala ocorre quando as impurezas que são encontradas naturalmente (como cálcio ou magnésio) se acumulam. Esses dois problemas são muito gerenciáveis ​​desde que sejam detectados com antecedência, por isso é importante ter seus sistemas limpos todos os anos.


Tipos de mecanismos de transferência de calor

 Existem três mecanismos principais para transferência de calor: (1) condução, (2) convecção e (3) radiação. A condução é o calor transferido através da matéria através da comunicação de energia sem deslocamento para as partículas envolvidas. A convecção é o movimento circulatório que ocorre a uma temperatura não uniforme devido a uma variação na densidade. A radiação é o processo de emissão, transmissão e absorção de energia radial.





 Em um sistema de transferência de calor fluido, os fluidos podem ser separados por uma parede sólida para que nunca se misture ou os fluidos possam ser diretamente contatados. Os trocadores de calor são categorizados pelo seu arranjo de fluxo: fluxo paralelo, fluxo cruzado ou fluxo contador. Em equipamentos de transferência de calor de fluxo paralelo, os dois fluidos entram em um trocador em uma extremidade e viajam paralelamente um ao outro até chegarem à outra extremidade. Nos trocadores de calor de fluxo cruzado, os fluidos viajam perpendicularmente uns aos outros, e nos sistemas de transferência de calor de contador, os fluidos começam em extremidades opostas e viajam um para o outro. 

Como funciona o equipamento de transferência de calor : 

Dois equipamentos primários utilizados são condensadores e evaporadores. Os condensadores refrigeram o vapor de refrigerante de volta ao estado líquido em seus ciclos de refrigerante. Os evaporadores aquecem um líquido a ferver para que o líquido mude para um vapor.
 Os sistemas de transferência de calor fluidos circulam fluidos térmicos através de equipamentos de processo para manter uma temperatura uniforme e consistente. Tanques, tubulações, bombas e sistemas de aquecimento e / ou arrefecimento são usados ​​para circular água, vapor, óleos de hidrocarbonetos e glicóis. As fontes de calor incluem eletricidade, gás natural, propano, óleo combustível e energia solar. As fontes de resfriamento utilizam principalmente ar e água. Os glicóis são adicionados à água para evitar o congelamento em temperaturas de processo abaixo de 32 ° F.
 O tipo de equipamento de transferência de calor mais comum é um permutador de tubos e tubos que consiste em uma série de pequenos tubos com o fluido que flui através desses tubos. O outro líquido corre sobre estes tubos internos enquanto encostam em uma concha maior. 
Os permutadores de calor de chapa de solda e placa e quadro são outro tipo que direcionam o fluxo através de uma área de superfície waffled. Os fluidos são separados por placas. Este permutador de calor pode ser mais eficiente do que um sistema de transferência de calor de concha e tubo. 

Características dos sistemas de transferência de calor Os

 recursos podem ser muito variados nos sistemas de transferência de calor. Alguns sistemas de transferência de calor têm painéis e medidores locais para medir a pressão e a temperatura, enquanto outros têm a capacidade de monitorar remotamente. 

Manutenção para trocadores de calor

 Evaporadores e condensadores precisam de manutenção adequada para garantir que estejam apresentando um nível ótimo. Se esses itens não forem mantidos adequadamente, alguns problemas sérios podem ocorrer. A incineração ocorre quando as impurezas do homem entram e acumulam, o que diminui o coeficiente de transferência de calor. A escala ocorre quando as impurezas que são encontradas naturalmente (como cálcio ou magnésio) se acumulam. Esses dois problemas são muito gerenciáveis ​​desde que sejam detectados com antecedência, por isso é importante ter seus sistemas limpos todos os anos. 

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terça-feira, 28 de novembro de 2017

Código de erro split LG Inverter

 CÓDIGOS DE ERROS AR CONDICIONADO LG INVERTER

 O código de erro que é exibido informará o problema ou problema que ocorre com o AC. Saber o que significa o código de erro ou sua definição irá ajudá-lo a entender e solucionar a parte exata que precisa ser consertada, reparada, limpa ou substituída. Você pode então limpar, consertar ou substituir a parte, economizando assim.


 Quando há uma falha ou erro na sua unidade LG AC, um código de 2, 3 ou 4 dígitos será exibido no visor do controle remoto. Se a sua unidade LG AC não tiver um controle remoto fornecido com a unidade, o código de erro de 2, 3 ou 4 dígitos será exibido no painel LED na frente da unidade interna.
 Os primeiros 3 erros de CA da LG são os mais comumente relatados - É por isso que eles estão listados primeiro e fora de ordem = São luzes piscando - CH05 - CH10
 LG Air Conditioner Error = Luzes intermitentes - 
Desligue o disjuntor na sua unidade CA e depois ligue-a novamente. 
-Se não houver conexão solta, seu aparelho de ar condicionado iniciará suas operações normalmente. 
-Verifique conexões de fiação para qualquer conexão solta na unidade. 
-Uma baixa carga de refrigerante pode fazer com que a luz do ar-condicionado pisque.
LG Split System Air Conditioner Código de erro = C5 ou CH05
LG AC Falha Definição = Comunicação entre unidades interiores e exteriores 
Luz intermitente = 5 
Display = Interno Exterior 
Operação interior = DESLIGADO

LG Split System Air Conditioner Código de erro = CA ou CH10
LG AC Falha Definição = Temperatura de descarga superior a 130 ° C - Termistor de descarga defeituoso 
Luz intermitente = 10 
Display = Interno Externo 
Operação interior = ON
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domingo, 26 de novembro de 2017

Especialista em conserto de placas eletrônica ar condicionado

   CONSERTO DE PLACAS ELETRÔNICA DE SPLIT INVERTER

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sábado, 25 de novembro de 2017

Contactores - Como funciona e o que são

  CONTACTOR - Relés eletromecânico

 Quando um Relé é usado para mudar uma grande quantidade de energia elétrica através de seus contatos, é designado por um nome especial: CONTACTOR .
 Os contactores normalmente têm vários contatos, e esses contatos geralmente (mas não sempre) normalmente são abertos, de modo que a energia da carga é desligada quando a bobina é desenergizada. Talvez o uso industrial mais comum para contatores seja o controle de motores elétricos.


 Os três principais contatos mudam as fases respectivas da corrente alternada trifásica de entrada , normalmente pelo menos 480 Volts para motores de 1 cavalo-vapor ou superior.
 O contato mais baixo é um contato "auxiliar" que possui uma classificação de corrente muito inferior à dos grandes contatos de potência do motor, mas é atuada pela mesma armadura que os contatos de potência. O contato auxiliar é freqüentemente usado em um circuito lógico de relé, ou para alguma outra parte do esquema de controle do motor, tipicamente comutando energia CA de 120 Volts em vez da tensão do motor.


Um contator pode ter vários contatos auxiliares, normalmente abertos ou normalmente fechados, se necessário.
Os três dispositivos em forma de "ponto de interrogação oposto" em série com cada fase que vai para o motor são chamados de aquecedores de sobrecarga.
 Cada elemento "aquecedor" é uma tira de metal de baixa resistência destinada a aquecer enquanto o motor desenha a corrente.
 Se a temperatura de qualquer um destes elementos do aquecedor atingir um ponto crítico (equivalente a uma sobrecarga moderada do motor), um contato de interruptor normalmente fechado (não mostrado no diagrama) será aberto. Este contato normalmente fechado geralmente é conectado em série com a bobina do relé, de modo que quando ele abre o relé será desenergizado automaticamente, desligando o poder no motor.

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sexta-feira, 24 de novembro de 2017

Código de erro split Mídea

 LISTA DE CÓDIGO DE ERRO AR CONDICIONADO MIDEA

as listas de códigos de erro e as definições de falhas estão abaixo.
 Estes códigos de erro irão ajudá-lo a entender o que está causando o erro no seu aparelho de ar condicionado.
 Você pode então identificar o problema e solicitar as peças necessárias para o conserto e corrigir o erro.



CÓDIGOS DE ERRO

Midea AC "R" Exibição de erros da série = E0
Definição do código de erro = erro do parâmetro EEPROM

Midea AC "R" Series Erro Exibição = E1
Código de erro Definição = Proteção de comunicação de unidades internas / externas
Exibição de erro da série Midea AC "R" = E2
Código de erro Definição = erro de sinal de cruzamento zero
Exibição de erro da série Midea AC "R" = E3
Código de erro Definição = Velocidade do ventilador interior fora de controle
Midea AC "R" Exibição de erro da série = E5
Código de erro Definição = Open ou curto-circuito do sensor de temperatura exterior
Exibição de erro da série Midea AC "R" = E6
Código do erro Definição = Circuito aberto ou curto do sensor de temperatura do quarto ou do evaporador
Midea AC "R" Exibição de erros da série = P0
Definição do código de erro = IGBT sobre proteção de corrente forte

Exibição de erro da série Midea AC "R" =
Código de erro P1 Definição = Sobretensão ou também sob proteção contra tensão
Exibição de erro da série Midea AC "R" =
Código de erro P2 Definição = Proteção de temperatura do topo do compressor
Exibição de erro da série Midea AC "R" = P4
Definição do código de erro = erro do inversor do compressor do inversor
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Sistema de aquecimento solar como funciona

 Como funciona um sistema de aquecimento solar?

 O coração de um sistema de aquecimento solar é o coletor. Um coletor solar de placa plana, a forma de coletor mais prevalente, é composto por um absorvente seletivo em camadas que serve para absorver a radiação solar recebida e transformá-la em calor.


 Este absorvedor é incorporado em uma caixa isolada termicamente com uma cobertura transparente (geralmente vidro) para minimizar a perda térmica.
 Um líquido condutor de calor (geralmente uma mistura de água e um anti-congelamento não prejudicial ao meio ambiente) flui através do absorvedor e circula entre o coletor e o tanque de armazenamento de água quente.
 Os sistemas de energia solar térmica serão operados através de um controlador automático solar. Assim que a temperatura no coletor exceder a temperatura no tanque de armazenamento em alguns graus, o regulador liga a bomba de circulação solar e o líquido condutor de calor transporta o calor recebido do coletor para o tanque de armazenamento.
Elementos de um sistema de aquecimento solar para água quente
O aquecedor convencional garante, com o circuito de carga, que haverá água quente suficiente mesmo quando o sistema de aquecimento solar fornecer pouco ou nenhum calor.


 Os sistemas de aquecimento solar podem ser integrados em edifícios sem problemas. Assim, um sistema de aquecimento solar moderno, com pelo menos vinte anos, a expectativa de vida excede a de uma caldeira e, idealmente, complementa a tecnologia de aquecimento convencional.
 Com a instalação de um sistema de aquecimento solar térmico, um está contribuindo ativamente para a redução das emissões de CO² prejudiciais ao meio ambiente.
 Um sistema de aquecimento solar tem um equilíbrio CO² inequivocamente positivo em comparação com os sistemas convencionais de aquecimento de água.
 Para evitar emissões excessivas de CO², você deve procurar que nenhum sistema de aquecimento elétrico entre em operação.
 Em contrapartida, o uso de um sistema de aquecimento solar combinado com tecnologia de energia eficiente (uma caldeira de condensação moderna) com o menor consumo de energia possível é ambientalmente ideal.
 O período de amortização energética (o tempo até o sistema de aquecimento solar ter produzido a maior quantidade de energia necessária para a fabricação do sistema) em um sistema de aquecimento solar térmico é de meio ano e dois anos e meio. Em comparação com isso, sistemas convencionais nunca pagam energicamente.
 A fim de disponibilizar uma certa quantidade de energia, eles precisam de uma quantidade ainda maior de energia primária.

Os sistemas de aquecimento solar não são muito caros?

 O sol, entretanto, fornece sua energia gratuitamente. O investimento inicial relativamente alto à primeira vista sugere que os sistemas são, em geral, muito caros.
 Mas, a partir do momento da instalação do sistema, não há mais custos operacionais, exceto custos muito baixos para manutenção e eletricidade de bombas.
 Quem investe em um sistema de aquecimento solar também está investindo no futuro. Além disso, existe a possibilidade de reduzir os custos de um sistema de aquecimento solar mediante a reivindicação de financiamento estadual ou comunitário. 

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quarta-feira, 22 de novembro de 2017

multímetro quais suas funções

  MULTÍMETRO E SUAS FUNÇÕES
 Os multímetros básicos normalmente possuem uma tela digital LCD monocromática capaz de exibir figuras numéricas para duas ou três casas decimais, além de ícones para indicar a configuração (um omega para resistência, por exemplo).
 Modelos analógicos mais antigos podem ter mostradores de marcação com uma agulha indicando a leitura. Os modelos modernos sofisticados podem apresentar telas maiores que lhes permitem incluir uma função de osciloscópio, exibindo formas de onda graficamente, bem como dados numéricos.


Funções dos controles 

 Um multímetro possui controles para permitir que você selecione a qualidade a ser medida, como resistência, corrente ou tensão. Normalmente, o controle principal será um mostrador que você torcerá para selecionar o que você está testando. Botões ou interruptores também são possíveis como controles primários ou secundários - para selecionar o intervalo de valores que você está procurando, por exemplo (embora muitos multímetros encontrem o intervalo automaticamente).
 Dentro do multímetro, existem diferentes circuitos para várias medidas; os controles permitem que você selecione qual circuito está sendo usado.

O que são as sondas

As sondas básicas são "agulhas" metálicas isoladas que podem ser tocadas em fios, componentes ou faixas em uma placa de circuito impresso. Eles geralmente são codificados por cores: vermelho para positivo, preto para negativo.
 As sondas elétricas geralmente possuem uma longa seção de metal exposto que permite que o fio desencapado ou os fios dos componentes sejam protegidos por torção; ou para clipes de jacaré.
 Isso permite que você tenha suas mãos livres enquanto estiver fazendo leituras. Sondas de especialistas também estão disponíveis para testar valores não eletrônicos, como temperatura, luz ou pH.

Quais as fonte de energia para seu funcionamento

 A fonte de energia para um mutimeter portátil é tipicamente uma bateria. As unidades mini podem exigir apenas uma célula AA de um e meio volts, enquanto modelos maiores com mais funções podem precisar de uma bateria de nove volts.

Multímetros analógicos e digitais

Os multímetros analógicos são muitas vezes mais baratos do que os digitais, mas são menos precisos.


 Ao ler a exibição de discagem de um medidor analógico, é possível interpretar mal a posição da agulha. A agulha também deve ser definida na posição zero manualmente, o que pode resultar em erros.
 É necessário deduzir e definir o alcance para cada medida, o que pode resultar em erros de escala.
 Os multímetros digitais geralmente evitam isso com um buscador de alcance automático.
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terça-feira, 21 de novembro de 2017

Como funciona um Capacitor no ar condicionado

CAPACITOR COMO FUNCIONA E QUAL A SUA FUNÇÃO.

 Os capacitores são semelhantes às baterias de curto prazo. São pequenos objetos cilíndricos que podem armazenar energia dentro de um campo eletrostático.
 Anexados aos motores, eles enviam uma carga para iniciar a partida do motor em alguns casos fica permanente armazenando e liberando a tensão para o motor.(como uma marcha para manter o funcionamento do motor).


 Em um aparelho de ar condicionado, os capacitores são encontrados em três motores: o compressor, o motor do ventilador(evaporador) e o ventilador externo (condensador).

Como saber se o capacitor esta danificado
  
Os capacitores podem sofrer danos causados ​​por excesso de energia e também se desgastar até o ponto em que eles não podem mais segurar uma carga. À medida que um capacitor começa a falhar, você geralmente ouvirá um clique de som dentro do gabinete. Solicite reparos imediatamente antes que um dos motores pare de funcionar.
Quando um capacitor de execução ou de início (ou ambos) se danifica, o motor ao qual está ligado ainda tentará ligar, mas em vez de ativar ficara tentando dar partida e começa a esquentar. Se isso continuar, o motor pode queimar e exigir uma substituição completa.
Os capacitores danificados conectados ao compressor levam a uma condição chamada "arranque difícil", onde o AC terá dificuldade em ligar e depois desligar novamente logo depois. Isso coloca uma pressão imensa sobre o compressor e as outras partes da CA, e o sistema precisará atenção profissional imediatamente.
Na maioria dos casos, os profissionais substituirão os capacitores que arriscam o funcionamento do aparelho de ar condicionado. Você nunca deve tentar fazer a substituição por conta própria, já que o óleo que escorre de capacitores quebrados e danificados muitas vezes é perigoso de manipular.

Embora o sistema elétrico precise da maioria dos reparos de qualquer parte de um aparelho de ar condicionado, você ainda pode evitar a maioria desses reparos através de um sistema de manutenção regular.
 Se você precisar de reparos, os técnicos da Renova Clima AG estão todos qualificados para realizar esse e outros serviços no seu ar condicionado.
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Consertos em placas eletrônicas de ar-condicionados

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segunda-feira, 20 de novembro de 2017

Como funcionam os aparelhos de ar condicionado

 NOÇÕES BÁSICAS SOBRE AR CONDICIONADOS 

 Os aparelhos de ar condicionado usam refrigeração para relaxar o ar interior, aproveitando uma lei física notável: quando um liquido se converter em um gás 
(em um processo chamado conversão de fase ), ele absorve calor.

 Os aparelhos de ar condicionado exploram essa característica da conversão de fase, forçando compostos químicos especiais a evaporar e condensar uma e outra vez em um sistema fechado de bobinas.
Os compostos envolvidos são refrigerantes que têm propriedades que lhes permitem mudar a temperaturas relativamente baixas. Os aparelhos de ar condicionado também contêm ventiladores que movem o ar interior quente sobre estas bobinas refrigeradas e refrigeradas. De fato, os aparelhos de ar condicionado centrais têm um sistema completo de dutos projetados para funil de ar para e daqueles serpentinas e serpentinas de refrigeração.
Quando o ar quente flui sobre as bobinas de evaporação frias e de baixa pressão , o interior do refrigerante absorve o calor enquanto muda de um estado líquido para um gás. Para manter o resfriamento eficientemente, o aparelho de ar condicionado deve converter novamente o gás refrigerante em um líquido. Para fazer isso, um compressor coloca o gás sob alta pressão, um processo que cria calor indesejado.
 Todo o calor extra criado pela compressão do gás é então evacuado para o exterior com a ajuda de um segundo conjunto de bobinas chamadas bobinas de condensador e uma segunda ventoinha. À medida que o gás esfria, ele muda para um líquido e o processo começa de novo.
 Pense nisso como um ciclo interminável e elegante: refrigerante líquido, conversão de fase para uma absorção de gás / calor, compressão e transição de fase de volta para um líquido novamente.
 É fácil ver que há duas coisas distintas acontecendo em um aparelho de ar condicionado. O refrigerante está refrigerando o ar interno, e o gás resultante está sendo continuamente comprimido e arrefecido para conversão novamente em um líquido novamente. 
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domingo, 19 de novembro de 2017

Como funciona os termostatos refrigeração

 TERMOSTATO O RESPONSÁVEL DE CONTROLAR A TEMPERATURA
 O primeiro passo para entender como funcionam os termostatos de refrigeração (também conhecidos como controles a frio) é entender um fato contra-intuitivo sobre física de refrigeração:


 O arrefecimento é conseguido através da detecção e remoção de ar quente, não pela adição de ar fresco. 
Qual a função do termostato nos equipamentos
 Ele mede a quantidade de calor presente. Se o nível de calor atinge um determinado nível, o mecanismo de refrigeração retrocede, e o refrigerante começa sua viagem através de um labirinto de bobinas tipo intestino e o ar quente é removido.
Esse é o quadro geral, mesmo assim. Vamos mergulhar e explorar o processo em maior detalhe.
 Um termostato de geladeira / controle frio é basicamente o cérebro do sistema de refrigeração do refrigerador - ele funcionando e bem ajustado tudo funciona perfeitamente. 
 Os termostatos são tipicamente encontrados dentro da geladeira e têm um botão que permite aos usuários ajustar a configuração da temperatura. Uma vez que um usuário ajusta a temperatura desejada, o termostato mantém essa temperatura controlando o fluxo de eletricidade para o compressor.


 Se o termostato é o cérebro, o compressor é o coração da operação, responsável pelo bombeamento do refrigerante através das bobinas.
Quando o ar dentro da geladeira estiver na temperatura desejada, o termostato pára o fluxo de eletricidade para o compressor. Quando o termostato detecta muito calor, ele permite que a eletricidade flua, ativando o compressor.
Como o termostato controla a eletricidade?
Na maioria dos refrigeradores comerciais, o termostato possui um tubo capilar cheio de gás. À medida que a temperatura no frigorífico aumenta, o gás se expande e empurra um diafragma, que opera um conjunto de contatos que, por sua vez, opera o compressor.
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